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        關(guān)于巖土工程勘察中綜合勘察技術(shù)的應(yīng)用分析

        2018-09-05 11:54:58白繼峰
        智能城市 2018年15期
        關(guān)鍵詞:中砂砂層電法

        白繼峰

        常德市天城規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司,湖南常德 415000

        過去常用的工程勘察手段以鉆探為主,雖然鉆探具有揭露直接和技術(shù)成熟的優(yōu)點,但隨著巖土工程勘察精度要求的不斷提高,鉆探的缺陷也逐漸顯露。而解決這一問題的關(guān)鍵,就是采用多種勘察手段來處理復(fù)雜的巖土問題,即所謂的綜合勘察技術(shù)。

        1 工程概況

        某工程預(yù)計總占地面積約7萬m2,總建筑面積約10萬m2,地上6層,單層面積較大,對地基沉降十分敏感。根據(jù)工程設(shè)計提出的地質(zhì)勘察要求,先采用常規(guī)鉆探方法和原位測試方法來查明場地基本地層結(jié)構(gòu),并確定持力層,擬定為砂卵石層,其埋深在40~50m范圍內(nèi)。與此同時,經(jīng)詳細勘察可得,該持力層可分為東、西兩部分,層面都較為平整,但兩者有明顯突變,通過鉆孔后發(fā)現(xiàn)該層標高相差可達10m,坡度最大達到45°,這會對基礎(chǔ)工程造成很大影響。為確保工程能夠順利完成,設(shè)計院成立專項研究和工作小組,對該層異常情況開展綜合勘察。

        對于常規(guī)鉆探點,其間距一般為20~30m,通過鉆孔探明的地質(zhì)反映的是勘探點周圍地層,而勘探點之間地質(zhì)情況與變化需要人為推斷,難以得到準確可靠的結(jié)果。為對持力層性質(zhì)改變進行分析,特別是層面落差,該小組決定對鉆探與物探進行充分結(jié)合來完成解析。此次主要采用以下三種手段:第一,橫波反射法;第二,高密度電阻;第三,瞬態(tài)面波法。采用這三種方法對地層信息進行采集,將判別的精度控制在2~3m內(nèi),然后根據(jù)精準點校核地質(zhì)信息,最終達到點、線、面相互結(jié)合的良好效果[1]。

        2 綜合物探

        從前期地質(zhì)資料可以看出,場地內(nèi)巖土層由上至下分別為:表層雜填土;淤泥層;細中砂層;淤泥土夾砂層;粉質(zhì)粘土層;細中砂夾礫層;砂卵石層;強、中風化巖層。其中,細中砂層和淤泥土夾砂層、淤泥土夾砂層和細中砂夾礫層、砂卵石層和下伏巖層間都有一定波阻抗差與電阻率差。此類分界面會有地震波折射及反射產(chǎn)生,能為瞬態(tài)面波與地震反射2種方法提供良好分析依據(jù);同時,電阻率差可以為高密度電阻率法創(chuàng)造良好條件。

        2.1 橫波反射法

        根據(jù)地下介質(zhì)存在的波阻抗差分析解決地質(zhì)問題。原理為:地下介質(zhì)中有地震波不斷傳播時,如果遇到有明顯波阻抗差的界面,則會產(chǎn)生反射,信號經(jīng)地面裝置截獲與記錄,進行分析和計算后判斷地層構(gòu)造。相較于縱波反射,該方法幾乎不受轉(zhuǎn)換波影響,而且其速度始終未變,所以有很高的垂向分辨率[2]。不同類型巖石的波速如表1所示。

        表1 不同類型巖石的波速

        此次橫波反射作業(yè)運用CDP技術(shù),共覆蓋6次,接收道數(shù)為12道,偏移距、道距和炮間距分別為4、2、2m。從地震記錄可知,淤泥土夾砂層、細中砂夾礫層、碎卵石層和下伏巖層都有反射,下伏巖層反射波較弱,其它均較強,有明顯的反射同相軸。在對反射數(shù)據(jù)進行綜合處理后,可得到剖面圖。

        2.2 高密度電法

        該方法是以常規(guī)電法為基礎(chǔ)改進得到的,原理和常規(guī)電法基本相同,都將巖土介質(zhì)具有不同的導(dǎo)電性作為核心,分析在各類人為條件下,電流實際分布與變化規(guī)律。通過電極不斷向地下通電流,形成電場,再通過對電極、裝置等的位置、排列或大小等的改變來使電流實際分布發(fā)生變化,同時在地面對電場變化進行測量,以此獲得地層電阻率實際深度發(fā)生的變化,實現(xiàn)最終的深度測試目標??缈赘呙芏入姺ㄊ侵笇㈦姌O設(shè)在相同或不同鉆孔中實施測量,如圖1所示。

        圖1 跨孔高密度電法工作示意圖

        此次高密度電法作業(yè)共用60個電極,電極之間的距離為3m,由二級裝置完成數(shù)據(jù)采集。在對試驗數(shù)據(jù)進行地形校正后,可得視電阻率等值線。電性層主要以層狀形式分布,伴隨深度不斷增加,視電阻率先低后高、再低再高,可將整個電性層分成四層。根據(jù)現(xiàn)有的鉆孔資料,第一低阻層主要為淤泥質(zhì)土;第一高阻層為細中砂層;第二低阻層為淤泥土夾砂層、細中砂夾礫層和碎卵石層;第二高阻層為下伏巖層。結(jié)合鉆孔資料進行對比分析后可得,淤泥土夾砂層、細中砂夾礫層和碎卵石層當處于飽和水狀態(tài)時,電阻率差相對較小,界面較為模糊,而其它層的斷面圖則能良好反映,尤其是在對下伏巖層的界面進行追蹤時,表現(xiàn)出良好的效果。

        2.3 多道瞬態(tài)面波法

        多道瞬態(tài)面波法(圖2)原理為:使面波在介質(zhì)的表面不斷傳播,此時不同介質(zhì)傳播相速度將發(fā)生明顯變化。在數(shù)據(jù)采集過程中,震源激發(fā)面波取瞬態(tài)沖擊力,脈沖荷載施加后地表將有波動產(chǎn)生,由傳感器對這一面波在垂直方向上的分量進行記錄,同時對波信號實施頻散分析與處理。繪制的頻散曲線及其變化和地質(zhì)、巖土結(jié)構(gòu)有一定內(nèi)在聯(lián)系,對這種連休進行分析,即可實現(xiàn)預(yù)期的探測目標[4]。

        圖2 多道瞬態(tài)面波法工作示意圖

        此次多道瞬態(tài)面波作業(yè)選用SWS-6面波儀與垂直地震檢波器,由重錘法進行激發(fā)。檢測結(jié)果表明,速度層以層狀的形式分析,由西至東層厚變大。根據(jù)鉆孔資料,速度較低的層主要表示表層雜填土、淤泥質(zhì)土層、細中砂層和淤泥土夾砂層;高速層則主要表示粉質(zhì)粘土層和細中砂夾礫層。測線上速度層發(fā)生的變化和鉆孔資料基本吻合。然而,此次探測最大深度僅40m,勘探重點又在于持力層,所以從探測深度上講,該方法并不適用。

        因不同物探方法有各自的基本原理,且對地質(zhì)體物性給出的勘探結(jié)果有所不同,所以為保證物探結(jié)果真實性,需要對不同方法特點及優(yōu)劣勢進行綜合分析,并對成果和現(xiàn)有資料的吻合程度進行解析。

        3 結(jié)語

        通過工程實踐可以得出,由于多道瞬態(tài)面波法在探測深度上略顯不足,所以在此次勘察作業(yè)中難以得到持力層埋深等數(shù)據(jù);高密度電法則對下伏巖層界面動態(tài)追蹤有良好的效果,而持力層追蹤成果相比較差;相比之下,橫波反射法能有效追蹤并解譯目標持力層層面狀況。

        綜上所述,每一種勘察方法都有其獨特的適用性及局限性,在實際的綜合勘察工作中,需要結(jié)合場地具有的物理條件,根據(jù)勘察目的,圍繞各巖土層存在的物性差,選取合適的勘察手段,以確??辈旃ぷ髂軌蝽樌瓿?,并保證最終的勘察質(zhì)量。

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