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        地震映像法在鐵路隧道隧底巖溶探測中的應(yīng)用

        2018-06-28 02:03:20王兆寧
        鐵道建筑 2018年6期
        關(guān)鍵詞:隧底同相軸檢波器

        王兆寧

        (中國鐵道科學(xué)研究院 基礎(chǔ)設(shè)施檢測研究所,北京 100081)

        巖溶是水對可溶性巖石(碳酸鹽巖、石膏、巖鹽等)進行的以化學(xué)溶蝕作用為主,以流水的沖蝕、潛蝕和崩塌等機械作用為輔的地質(zhì)作用,以及由這些作用所產(chǎn)生的現(xiàn)象的總稱。巖溶洞穴常造成水庫滲漏,對壩體、交通線、廠礦建筑等構(gòu)成不穩(wěn)定的因素。研究和探測溶洞的分布,及時采取措施,是巖溶地區(qū)建設(shè)的關(guān)鍵。

        目前,探測巖溶所采用的物探方法主要有高密度電法、地質(zhì)雷達法、地震反射法、地震映像法、大地電磁法及電磁波CT法[1-3]。地震映像又稱高密度地震勘探和多波地震勘探,是基于反射波法中的最佳偏移距技術(shù)發(fā)展起來的一種勘探方法。本文將該方法應(yīng)用于西南某高速鐵路開通前的隧道隧底巖溶探測中,通過鉆孔驗證其準(zhǔn)確性,并結(jié)合探測結(jié)果對隧底有溶洞的隧道進行注漿,確保鐵路安全開通和運營。

        1 地震映像法的工作原理

        地震映像法是以相同的偏移距逐步移動測點接收地震信號,對隱伏地層或目標(biāo)體進行連續(xù)掃描,利用多種地震波信息來探測地下介質(zhì)的變化。其應(yīng)用前提是地下介質(zhì)存在明顯的波阻抗差異。

        地震映像法的原理:當(dāng)在地面某點激發(fā)(如敲擊)時,由于地下介質(zhì)的彈性作用,在激發(fā)所產(chǎn)生的沖擊力作用下,激發(fā)點附近的介質(zhì)產(chǎn)生彈性振動。此彈性振動以運動形式在地下巖層中傳播,就形成了地震波。當(dāng)?shù)卣鸩ㄔ诘叵聜鞑ミ^程中遇到不同介質(zhì)性質(zhì)的巖層界面或地質(zhì)異常體時,就會產(chǎn)生反射波或折射波返回地面。通過在地面上安置的檢波器來接收返回地表的多種地震波。通過對采集的地震波數(shù)據(jù)進行處理,以二維剖面圖的形式顯現(xiàn),可以直觀地反映地下地質(zhì)體或地質(zhì)異常的變化和形態(tài)。該方法工作原理示意如圖1。

        圖1 地震映像法工作原理示意

        圖中:Z為反射層高度;V1,V2為反射層上、下2層介質(zhì)的波速;O為地震波激發(fā)點;S1,S2為地震波接收點;L為偏移距。

        反射波傳播時間T的計算公式為

        /V1

        地震映像法以小偏移距、小點距密集采集人工激發(fā)的彈性波中折射波、反射波等地震波信息,可以利用多種地震波作為有效波來進行探測[4]。該方法使得折射波和反射波能量得到協(xié)調(diào),既保證有足夠的勘探深度,又能夠獲得地下隱伏地質(zhì)界面信息。

        2 應(yīng)用實例

        2.1 工程概況

        西南某高速鐵路全長857 km,為雙線電氣化鐵路,設(shè)計速度無砟軌道區(qū)段300 km/h、有砟軌道區(qū)段250~300 km/h。該鐵路穿越剝(侵)蝕高原,施工區(qū)地質(zhì)情況復(fù)雜,地質(zhì)構(gòu)造發(fā)育,特殊巖土類型較多,周圍巖溶廣布。巖溶覆蓋層主要為第四系全新統(tǒng)人工填土,沖洪積、坡洪積、殘坡積地層?;鶐r主要為石炭系中統(tǒng)黃龍群灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r夾白云巖;泥盆系上統(tǒng)堯梭組白云巖、灰?guī)r夾泥質(zhì)灰?guī)r、頁巖;二疊系上統(tǒng)吳家坪組及長興組硅質(zhì)巖、灰?guī)r、燧石灰?guī)r夾頁巖、炭質(zhì)頁巖、煤層;三疊系下統(tǒng)飛仙關(guān)組鈣質(zhì)頁巖夾砂巖;奧陶系下統(tǒng)桐梓組白云巖、灰?guī)r;寒武系上統(tǒng)爐山組灰質(zhì)白云巖。地表水主要有河水、溝水、塘水、坡面水,地下水主要為第四系孔隙水、上層滯水、基巖裂隙水、巖溶水。

        2.2 探測設(shè)備及探測參數(shù)設(shè)置

        本次隧底隱伏巖溶探測使用的設(shè)備為工程地震儀、地震波激發(fā)器、檢波器和數(shù)據(jù)連接線,見圖2。

        圖2 探測設(shè)備

        確定地震映像法最優(yōu)的工作參數(shù),以達到理想的探測效果。根據(jù)試驗現(xiàn)場噪聲剖面,選定道間距為1.3 m,偏移距為4.6 m,采樣點數(shù)為 8 192,采樣間隔為25 μs,檢波器頻率為100 Hz。結(jié)合工程經(jīng)驗及現(xiàn)場試驗,地震波在隧底的平均傳播速度在無砟軌道區(qū)段約為 2 000 m/s,在有砟軌道區(qū)段約為900 m/s。

        2.3 探測流程

        1)根據(jù)現(xiàn)場條件,沿軌道延伸方向,在線路兩側(cè)及線間布置3條平行的測線,如圖3所示。

        圖3 地震映像法測線布置示意

        2)根據(jù)隧道現(xiàn)場洞身里程標(biāo)記,并結(jié)合已有的線路里程,進行里程校正。

        3)按照測試獲得的最佳道間距放置檢波器,按照最佳偏移距布置激發(fā)點位置,采用錘擊激發(fā),激發(fā)能量根據(jù)測試選定,以達到要求的探測深度。數(shù)據(jù)采集主機在采集完成后,跟隨激發(fā)點及檢波器同步移動。

        2.4 數(shù)據(jù)處理及圖像解釋

        在采集的原始數(shù)據(jù)可靠的前提下,能否獲得用于地質(zhì)推斷的高質(zhì)量地震映像剖面,關(guān)鍵在于所用處理軟件的質(zhì)量和處理時所用的各種參數(shù)[5-6]。先對本次采集到的數(shù)據(jù)進行速度分析、靜校正、振幅補償、頻域濾波、空間濾波,形成地震映像剖面。然后根據(jù)該剖面對地層和構(gòu)造進行解釋。

        由本次探測得到的地震映像剖面,推斷出有溶洞、溶蝕裂隙、淺層不密實等情況。

        溶洞地震映像剖面見圖4??梢姡簻\層信號同相軸連續(xù)、平順,深部信號形成多條雙曲線型同相軸,振幅具有兩邊小、中間大等特點。

        圖4 溶洞地震映像剖面

        溶蝕裂隙地震映像剖面見圖5??梢姡簻\層信號同相軸基本連續(xù),深部信號同相軸錯斷、雜亂,相位反轉(zhuǎn),主頻偏低。

        圖5 溶蝕裂隙地震映像剖面

        圖6 淺層不密實地震映像剖面

        淺層不密實地震映像剖面見圖6??梢姡褐边_波、淺層信號同相軸塌陷,會出現(xiàn)多條強振幅同相軸,主頻明顯偏低,一般在首波就有所反映。

        2.5 鉆孔驗證

        根據(jù)地震映像法的檢測結(jié)果進行鉆孔驗證??咨?.0~2.3 m有淤泥,縱波速度為150 m/s;孔深2.3~9.0 m有黃黏土,縱波速度為400 m/s;孔深9.0~11.0 m鉆桿下降速度過快??傔M尺11.8 m,總傳播時間約20 ms。鉆探揭露的溶洞與地震映像解釋結(jié)果大體吻合。

        3 結(jié)論與建議

        采用地震映像法對高鐵隧道隧底進行巖溶探測,探明多處溶洞和溶蝕裂隙,經(jīng)鉆探得以驗證并通過現(xiàn)場注漿進行整治。表明該方法在鐵路隧道隧底巖溶探測中具有可行性。

        由于儀器和施工場地的限制,特提出以下幾點建議:

        1)巖溶地區(qū)的地形復(fù)雜,通過相關(guān)分析進行精確的靜校正處理,可解決炮點和檢波器高程不一致問題。

        2)實際工作中將屬于同一反射點的記錄道排序,由于震源不一致等原因使得道間和道內(nèi)存在嚴重的能量差異,需要做能量均衡。主要包括道內(nèi)均衡和道間均衡。道內(nèi)均衡是一種補償大地吸收衰減效應(yīng)的技術(shù),它可以補償振幅衰減和頻率損失,從而改善同相軸的連續(xù)性,提高弱反射波的能量和地震映像剖面信噪比、分辨率。道間均衡解決震源不一致等原因造成的道間對比困難問題。

        3)根據(jù)實際地質(zhì)條件選擇適合的頻帶進行頻域濾波。選擇不同頻帶反映不同地質(zhì)類型,合適的頻帶有利于后期成像處理及異常特征顯示,同時還可以在一定程度上壓制直達波或受其他固定頻率的干擾。

        4)通過彈性波的走時、相位、振幅的變化特征,可以分析隱伏地質(zhì)構(gòu)造的空間分布和物理性質(zhì)。

        [1]丁榮勝,張殿成,王仕昌,等.高密度電阻率法和地震映像法在采空區(qū)勘察中的應(yīng)用[J].物探與化探,2010,34(6):732-736.

        [2]王永,王治華,仇恒永,等.水上高密度地震映像法勘探在水利工程中的應(yīng)用[J].工程地球物理學(xué)報,2005,2(6):442-448.

        [3]夏金儒.地震映像和瞬變電磁法在采區(qū)空洞勘查中的綜合應(yīng)用[J].地質(zhì)找礦論叢,2006,21(增1):174-177.

        [4]劉杰,杜翠,程遠水.綜合物探技術(shù)在隧道基底巖溶探測中的應(yīng)用[J].鐵道建筑,2016,56(1):33-37.

        [5]孫紅亮,雷宛,鐘韜,等.巖溶地區(qū)地震映像法的資料處理[J].勘察科學(xué)技術(shù),2006(2):60-64.

        [6]李曙光,劉兵.小波分頻技術(shù)在地震映像巖溶勘察中的應(yīng)用[J].工程勘察,2009,37(2):92-95.

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