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        邊坡聲發(fā)射監(jiān)測研究綜述

        2018-11-19 09:58:32,,,
        長江科學(xué)院院報 2018年11期
        關(guān)鍵詞:信號

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        (江西理工大學(xué) a.資源與環(huán)境工程學(xué)院; b.江西省礦業(yè)工程重點實驗室,江西 贛州 341000)

        1 研究背景

        目前,邊坡失穩(wěn)滑塌已成為山區(qū)道路交通、礦山、水電等領(lǐng)域的一大安全隱患[1]。邊坡失穩(wěn)滑塌的產(chǎn)生并非發(fā)生在瞬間時間段內(nèi),而是經(jīng)過一定時期不穩(wěn)定性因素的積累,從蠕動向失穩(wěn)滑動發(fā)展。對各個時期的邊坡變形量、變形速率以及變形發(fā)展趨勢的連續(xù)監(jiān)測,是評價邊坡能否產(chǎn)生破壞性滑坡,從而及時對邊坡進(jìn)行安全處置的核心;而掌握潛在滑移面的分布規(guī)律是邊坡失穩(wěn)監(jiān)測與邊坡防護(hù)的關(guān)鍵,因此,對邊坡潛在滑移面進(jìn)行有效準(zhǔn)確的監(jiān)測與預(yù)測是減輕滑坡災(zāi)害損失、減少人員傷亡的最有效途徑。

        因為邊坡開始破壞前期的變形非常小,傳統(tǒng)位移監(jiān)測手段往往很難監(jiān)測到巖質(zhì)邊坡破壞的前期信號。尤其是脆性巖石,破壞之前幾乎沒有明顯的變形,實際上在邊坡破壞早期階段就開始有微裂隙的產(chǎn)生。這一微觀破壞伴隨著相關(guān)的變形增量并且有微弱的彈性波的發(fā)射,這種彈性波就是聲發(fā)射,這就使得捕捉邊坡破壞早期的信號成為了可能。邊坡聲發(fā)射監(jiān)測方法能夠?qū)吰禄泼孢M(jìn)行定位,可對滑坡進(jìn)行預(yù)測預(yù)警,最大限度地減輕滑坡災(zāi)害損失、減少人員傷亡[2]。

        2 邊坡監(jiān)測技術(shù)

        現(xiàn)階段,對邊坡潛在滑移面監(jiān)測的處理方法主要有位移監(jiān)測技術(shù)、應(yīng)力監(jiān)測技術(shù)、聲波監(jiān)測技術(shù)、電磁法監(jiān)測技術(shù)等。

        以位移監(jiān)測為原理的技術(shù)主要是在穩(wěn)定地段建立測量基準(zhǔn)點,在被測量的地段上設(shè)置若干個有傳感器的監(jiān)測點,用儀器定期監(jiān)測測點的位移變化,通過監(jiān)測數(shù)據(jù)來推斷邊坡滑移面發(fā)展趨勢[3]。但該方法中監(jiān)測的位移量多大時邊坡才會滑移還未有公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn),故難以識別其滑移面。

        以應(yīng)力監(jiān)測為原理的技術(shù)主要是利用錨桿、錨索等作為加固手段,對所用的錨桿、錨索、主鋼筋等進(jìn)行應(yīng)力監(jiān)測,以便確定被加固巖質(zhì)邊坡的穩(wěn)定性及其加固效果。其次,也需利用應(yīng)力計、鋼筋計等儀器直接量測工程巖體土中某點的應(yīng)力[4]。但該方法中錨桿(索)、應(yīng)力計的布置在規(guī)范中并不明顯,大多根據(jù)現(xiàn)場勘探資料和工程師經(jīng)驗來布設(shè),且判斷巖質(zhì)邊坡滑移時的應(yīng)力量化都沒有公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn),只能為巖質(zhì)邊坡當(dāng)前所處的穩(wěn)定狀態(tài)及其發(fā)展趨勢提供依據(jù),不能判斷其滑移面。

        聲波監(jiān)測技術(shù)是在邊坡布置監(jiān)測網(wǎng),通過埋設(shè)在測點的探頭來接收巖體內(nèi)部產(chǎn)生的彈性波或人工在巖體中激發(fā)的彈性波,最后分析研究接收的波動信息,來確定巖體的力學(xué)特性,了解其內(nèi)部缺陷[5-6]。但該方法中監(jiān)測孔的間距、位置、孔深的選擇只能根據(jù)地質(zhì)資料和工程師經(jīng)驗確定;而且,在分析聲波信號過程中,巖體失穩(wěn)的聲波信號特性參數(shù)指標(biāo)達(dá)到什么樣的臨界值就可判斷其滑移,都沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),因此該方法只能夠?qū)r體失穩(wěn)破壞起到預(yù)報預(yù)警的作用,無法確定其滑移面位置。

        電磁法監(jiān)測主要是通過向地下發(fā)射信號,并接收地層界面反射后的信號,對該信號的特征參量進(jìn)行分析,用以表明地層特征信息[7]。但該方法中測線的布置在規(guī)范中并不明確,而且該方法探查滑動層或滑動帶的效果明顯,對于巖質(zhì)邊坡滑移面中的裂隙和裂縫無法判斷。

        3 邊坡聲發(fā)射監(jiān)測發(fā)展

        3.1 聲發(fā)射監(jiān)測技術(shù)

        聲發(fā)射是材料在破壞過程中能量以彈性波的形式急劇釋放產(chǎn)生的,聲發(fā)射監(jiān)測技術(shù)是借助靈敏的傳感器將彈性波轉(zhuǎn)換為可采集的電信號,再通過放大器、濾波、信號處理,最后對所采集的信號進(jìn)行分析處理來判斷聲發(fā)射源存在的缺陷。

        早在1923年國外學(xué)者霍奇森就提出亞聲噪聲現(xiàn)象[8],美國杰克遜在1937年提出研究這種現(xiàn)象,1940年Obert和Duvall在銅礦山檢測到了聲發(fā)射現(xiàn)象;1950年前后,國外眾多學(xué)者通過聲發(fā)射監(jiān)測技術(shù)對礦山及隧道工程的穩(wěn)定性進(jìn)行監(jiān)測和預(yù)報。隨著眾多學(xué)者對聲發(fā)射現(xiàn)象展開了研究工作,并逐漸應(yīng)用到邊坡監(jiān)測領(lǐng)域,1956年,蘇聯(lián)列寧格勒礦業(yè)學(xué)院率先研制成功巖體聲發(fā)射監(jiān)測儀,并成功預(yù)報格里沃羅格礦區(qū)露天邊坡巖體垮落[9]。

        3.2 國外邊坡聲發(fā)射監(jiān)測現(xiàn)狀

        國外學(xué)者較早對邊坡聲發(fā)射監(jiān)測領(lǐng)域展開了研究工作,然而埋設(shè)聲發(fā)射傳感器只能監(jiān)測到傳感器周圍球形范圍內(nèi)巖體的變化,不能夠監(jiān)測到從監(jiān)測孔口到孔底之間各個部位的信號變化,這是由于巖體中存在節(jié)理、裂隙、破碎帶等地質(zhì)結(jié)構(gòu)影響,使得聲發(fā)射信號在傳播過程中嚴(yán)重衰減、阻斷、反射等[10],于是研究者提出了利用波導(dǎo)桿埋設(shè)于邊坡中來傳遞聲發(fā)射信號,以達(dá)到連續(xù)監(jiān)測的目的。

        國內(nèi)外學(xué)者用聲發(fā)射技術(shù)研究巖質(zhì)邊坡和土質(zhì)邊坡的穩(wěn)定性已經(jīng)超過了50 a[11]。前后經(jīng)歷了從便攜式聲發(fā)射儀到自動化監(jiān)控多通道監(jiān)測系統(tǒng),從單個傳感器監(jiān)測到多個傳感器聯(lián)合波導(dǎo)桿監(jiān)測,從巖質(zhì)邊坡發(fā)展到監(jiān)測土質(zhì)邊坡。

        20世紀(jì)60年代日本Chichibu等人利用波導(dǎo)桿插入路堤邊坡,將聲發(fā)射傳感器安裝于波導(dǎo)桿端部來監(jiān)測信號,對邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測起到一定作用,但是該作者并沒有考慮波導(dǎo)桿與鉆孔間的耦合作用對聲發(fā)射信號傳播的影響,以及聲發(fā)射信號在波導(dǎo)桿中反射對后期信號分析處理產(chǎn)生的影響[12]。

        20世紀(jì)70年代Hardy研究發(fā)現(xiàn)邊坡在微裂隙發(fā)展、裂隙擴(kuò)展、裂隙重新發(fā)展過程中都有聲發(fā)射產(chǎn)生,但并未對邊坡破壞進(jìn)行預(yù)測預(yù)報[2]。

        20世紀(jì)80年代Koerner進(jìn)行了大量的室內(nèi)和室外土質(zhì)邊坡聲發(fā)射監(jiān)測試驗,結(jié)果表明聲發(fā)射水平和土的應(yīng)力狀態(tài)有關(guān);但當(dāng)時邊坡聲發(fā)射監(jiān)測主要用做定性的粗略預(yù)測方法,還缺少聲發(fā)射信號傳播的研究以及不同波導(dǎo)桿對信號量化評估影響的研究[13]。

        20世紀(jì)90年代英國Dixon嘗試采用PVC管作為波導(dǎo)桿,管內(nèi)充滿水,聲發(fā)射傳感器懸掛于水中來監(jiān)測邊坡[13];1996年Cruden通過室內(nèi)實驗得到邊坡變形與聲發(fā)射率間的標(biāo)準(zhǔn),分為慢、中等、快3個量級,并應(yīng)用于現(xiàn)場試驗中[14];1999年日本Shiotani研究聲發(fā)射信號在鋁管和PVC管中的的傳播特征;并利用聲發(fā)射圖形分析、聲發(fā)射b值、聲發(fā)射速率過程分析來判斷邊坡的穩(wěn)定性[15];1999年日本Fujiwara,Shiotani和Ohtsu將波導(dǎo)桿埋設(shè)于土壤邊坡,周圍回填砂子,聲發(fā)射傳感器安裝于波導(dǎo)桿頂部來監(jiān)測邊坡穩(wěn)定性[11],然而以上學(xué)者對聲發(fā)射信號的解釋僅僅是定性的。

        隨著波導(dǎo)桿的廣泛應(yīng)用,不少學(xué)者提出了波導(dǎo)桿結(jié)合聲發(fā)射的多種監(jiān)測裝置,同時結(jié)合其他儀器聯(lián)合監(jiān)測邊坡穩(wěn)定性,并應(yīng)用于現(xiàn)場試驗,成功監(jiān)測到了邊坡破壞[10]。

        到21世紀(jì)初,日本學(xué)者Shiotani提出WEAD裝置來監(jiān)測巖質(zhì)邊坡,即將多個聲發(fā)射傳感器按一定距離安裝在波導(dǎo)桿中,并用水泥砂漿埋設(shè)于巖質(zhì)邊坡中來監(jiān)測邊坡穩(wěn)定性[16]。2003年英國Dixon利用鋼管作為波導(dǎo)桿,周圍回填砂子和碎石,單個聲發(fā)射傳感器耦合于波導(dǎo)桿端部,并聯(lián)合測斜儀來監(jiān)測邊坡,將變形速率和聲發(fā)射率進(jìn)行量化,但是該量化標(biāo)準(zhǔn)中的變形速率是利用2 min內(nèi)位移的平均值來對應(yīng)聲發(fā)射率的平均值,計算過程中存在較大誤差[17];2011年韓國Dae-Sung Cheon在Shiotani的WEAD基礎(chǔ)上提出了一種改進(jìn)的監(jiān)測裝置,即直徑32 mm的波導(dǎo)桿兩端分別安裝一個聲發(fā)射傳感器,周圍用脆性膠結(jié)材料包裹,該裝置全部埋設(shè)于地表以下,排除了地表噪音的干擾[18]。2012年韓國Yo-Seph Byun提出了一種監(jiān)測裝置,類似于Shiotani的裝置,并且可以對聲發(fā)射源定位,通過分析剪切或者彎曲破壞來計算最終破壞事件[2]。

        3.3 國內(nèi)邊坡聲發(fā)射監(jiān)測現(xiàn)狀

        我國聲發(fā)射邊坡監(jiān)測技術(shù)的研究與應(yīng)用始于20世紀(jì)70年代,主要利用聲發(fā)射儀對現(xiàn)場監(jiān)測[8],至80年代,國內(nèi)各大研究院對聲發(fā)射儀進(jìn)行了研制和改進(jìn),多用于礦山地壓監(jiān)測。1984—1985年,于濟(jì)民[19]在觀音山車站巖體高邊坡研究了聲發(fā)射計數(shù)與地下水位的關(guān)系;1985—1987年陜西韓城電廠滑坡監(jiān)測中將聲發(fā)射探頭埋設(shè)于監(jiān)測孔中,確定了滑坡帶形成過程,找出了孔內(nèi)受擠壓應(yīng)力集中部位[20];1991年馬步坎高邊坡中將探頭置于孔底,監(jiān)測大事件頻度隨時間的變化;1992年于濟(jì)民[20]在黃土地區(qū)進(jìn)行了聲發(fā)射滑坡監(jiān)測,2個相距0.3 m的垂直平行鉆孔,其中一個孔用旁壓儀加壓,另一個孔監(jiān)測,來研究土體破壞時聲發(fā)射參數(shù)特征。

        表1 損傷水平準(zhǔn)則Table 1 Criteria for damage levels

        4 邊坡聲發(fā)射監(jiān)測的影響因素

        4.1 耦合材料

        邊坡聲發(fā)射監(jiān)測中耦合劑的作用是將巖體產(chǎn)生的聲發(fā)射信號或者自身產(chǎn)生的聲發(fā)射信號傳遞給波導(dǎo)桿。當(dāng)波導(dǎo)桿是實心鋼棒或銅棒時,耦合劑有砂子、碎石、水泥漿、巖石相似材料;當(dāng)波導(dǎo)桿是空心管時,回填材料有砂子、樹脂、玻璃纖維等[21];1993年英國Dixon利用膨潤土、中粒砂、細(xì)礫石作為耦合劑[10];1999年日本Shiotani用水(PVC管)、顆粒土壤作為耦合劑[15];2001年日本Shiotani在聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中使用的耦合劑即回填材料,是由氧化鈣、二氧化硅、氧化鋁、三氧化硫按一定比例配置的[16];2006年日本Shiotani在聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中耦合劑為水泥漿[21];2011年韓國Dae-Sung Cheon聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中波導(dǎo)桿周圍回填水泥砂漿,通過水泥砂漿破裂來產(chǎn)生聲發(fā)射信號[18];2012年韓國Yo-Seph Byun在聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中耦合劑使用水泥漿[2]。

        4.2 波導(dǎo)桿選型

        巖體中由于存在裂隙、斷層、節(jié)理等結(jié)構(gòu)面,使得聲發(fā)射信號在傳遞過程中衰減或被阻斷,很難被傳感器捕捉。

        20世紀(jì)60年代,日本學(xué)者開始使用波導(dǎo)桿來傳遞聲發(fā)射信號,1993年英國Dixon利用直徑50 mm的鋼管作為波導(dǎo)桿來監(jiān)測海岸邊上的懸崖穩(wěn)定性[10];1999年日本Shiotani使用PVC管、鋁管作為波導(dǎo)桿[15];2001年日本Shiotani在聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中選用直徑13 mm的加強棒[16];2011年韓國Dae-Sung Cheon聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中使用直徑32 mm的波導(dǎo)桿[18];2012年韓國Yo-Seph Byun在聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中使用鋼棒[2]。

        4.3 傳感器布置形式

        聲發(fā)射在邊坡監(jiān)測應(yīng)用中,首先是使用單個傳感器通過監(jiān)測孔耦合于被監(jiān)測巖體中。由于聲發(fā)射信號在巖體中衰減、中斷等因素,于是有學(xué)者提出使用波導(dǎo)桿來傳遞聲發(fā)射信號,即波導(dǎo)桿埋入監(jiān)測孔,周圍回填耦合材料,傳感器布置于波導(dǎo)桿上。20世紀(jì)60年代日本Chichibu等人將傳感器黏貼于鋼棒的頂端來監(jiān)測土質(zhì)路堤邊坡;1993年英國Dixon用單個聲發(fā)射傳感器貼于波導(dǎo)桿表面來監(jiān)測邊坡[10];1999年日本Shiotani將PVC管注滿水,并將傳感器懸浮于水中或貼于PVC管內(nèi)壁[15];2001年日本Shiotani在聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中使用5個傳感器均勻布置[16];2011年韓國Dae-Sung Cheon聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中波導(dǎo)桿上布置2個傳感器[18];2012年韓國Yo-Seph Byun在聲發(fā)射邊坡監(jiān)測中使用4個傳感器均勻布置于波導(dǎo)桿上[2]。

        5 聲發(fā)射邊坡監(jiān)測實例

        5.1 實 例

        監(jiān)測點位于某市郊區(qū),是一個開挖邊坡,以前就有滑坡的記錄,雖然部分邊坡已經(jīng)加固,但有可能會再次發(fā)生滑坡。監(jiān)測之前首先對聲發(fā)射監(jiān)測裝置進(jìn)行室內(nèi)試驗,通過對水泥漿包裹波導(dǎo)桿的試件進(jìn)行剪切和彎曲試驗,得到了損傷水平準(zhǔn)則,如表1所示。

        該邊坡長約200 m,高50 m,其中上部土質(zhì)邊坡的邊坡比為1∶1.5,下部破碎巖質(zhì)邊坡的邊坡比為1∶1,開挖邊坡有煤層和黏土層出露。

        圖1為傳感器的布置方式,2個監(jiān)測孔分別位于地表20,40 m,孔1深10 m,4個聲發(fā)射傳感器從孔底依次布置,間隔2 m,孔口2 m充填砂子,防止外部噪音對聲發(fā)射信號的干擾,其余部分回填水泥漿???深12 m,孔底2 m充填砂子,依次布置4個聲發(fā)射傳感器,間隔2 m,孔口2 m同樣用砂子封口,剩余部分同樣充填水泥漿。聲發(fā)射門檻為40 dB,傳感器為防水探頭,工作頻率為35~100 kHz,監(jiān)測信號通過無線網(wǎng)傳輸?shù)奖O(jiān)測站。

        5.1.1 聲發(fā)射信號分析

        由圖2可以看出,監(jiān)測孔1的累計聲發(fā)射撞擊數(shù)在2007年,從6月至9月大幅度增加到190 000左右,表明聲發(fā)射活動在這段時間內(nèi)比較活躍;監(jiān)測孔2的聲發(fā)射撞擊數(shù)從6月至7月高達(dá)360 000,這是由于邊坡滑移面的移動造成的。聲發(fā)射撞擊數(shù)在7月份和9月份有突增現(xiàn)象。監(jiān)測孔1在7月份記錄 220個事件,監(jiān)測孔2在9月份記錄2 100個事件。

        考慮到監(jiān)測孔2記錄的撞擊、事件數(shù)比監(jiān)測孔1更多,表明監(jiān)測孔2中有更多聲發(fā)射活動。觀測地表發(fā)現(xiàn),膨脹土有一條擴(kuò)展的裂縫,因此推斷邊坡內(nèi)部已經(jīng)發(fā)生變形。

        根據(jù)聲發(fā)射源定位分析,由圖3可以看出,在監(jiān)測孔1的通道3和4之間監(jiān)測到大量的聲發(fā)射撞擊數(shù),我們可以理解為在深度-6~-4 m之間有一個滑移面。監(jiān)測孔2中的聲發(fā)射撞擊數(shù)被所有的傳感器監(jiān)測到,是因為假設(shè)聲發(fā)射撞擊數(shù)定位在監(jiān)測孔2附近有應(yīng)力或者變形發(fā)生的地方。圓的直徑大小反映了聲發(fā)射源的振鈴計數(shù)的規(guī)模,因此假設(shè)邊坡內(nèi)部拉伸破壞正在向剪切破壞轉(zhuǎn)變,因為聲發(fā)射撞擊數(shù)屬于損傷水平1或者損傷水平2。

        圖4 監(jiān)測孔2在9月份的聲發(fā)射撞擊率[2]Fig.4 AE impact rate of hole 2 in September[2]

        5.1.2 降雨的影響

        降雨是影響邊坡穩(wěn)定性的重要因素之一,它不僅增加了滑體的重量,還減小了邊坡的抗滑力。2007年,月降雨量超過100 mm的有4次,超過300 mm的有2次,超過500 mm的有1次,這1 a中記錄降雨量最高的是9月份,503 mm/月。因此對9月份聲發(fā)射活動與降雨的關(guān)系做進(jìn)一步調(diào)查。

        圖4顯示了監(jiān)測孔2在9月份的聲發(fā)射撞擊率,通道5在9月23日的聲發(fā)射撞擊數(shù)最大值為2 456,在9月17日通道8的聲發(fā)射撞擊數(shù)最大值為3 035。

        根據(jù)這一事實,推測聲發(fā)射撞擊的突增是由降雨引起的,尤其是累計降雨量。推斷累計降雨引起了孔隙水壓力和滲透力的增加,導(dǎo)致飽和帶的變形,從而影響邊坡的穩(wěn)定性。因此,證實了聲發(fā)射撞擊數(shù)是由各種降雨因素影響,從而影響邊坡的穩(wěn)定性,表明降雨和聲發(fā)射撞擊數(shù)有著密切的聯(lián)系。

        5.2 小 結(jié)

        上述實例在邊坡監(jiān)測預(yù)警、降雨影響等方面取得較好的階段性研究成果,對我國聲發(fā)射邊坡監(jiān)測具有很好的參考價值和借鑒意義。

        利用網(wǎng)絡(luò),通過遠(yuǎn)程監(jiān)測獲得實時聲發(fā)射信號有助于提高聲發(fā)射監(jiān)測的可靠性。此外,在將來預(yù)測邊坡滑塌的每個位置都將成為可能,巖石邊坡早期預(yù)警也將實現(xiàn)。

        聲發(fā)射撞擊數(shù)與降雨量的增長規(guī)律類似,當(dāng)降雨量是恒定值時,聲發(fā)射撞擊數(shù)率趨于收斂,這表明邊坡穩(wěn)定性主要受降雨量影響。

        6 存在的問題

        6.1 硬件設(shè)備及軟件

        由于野外環(huán)境條件惡劣,不僅有人工開挖、爆破等因素,還受暴雨、雷電、高溫、嚴(yán)寒、大風(fēng)等惡劣環(huán)境的影響,使得聲發(fā)射監(jiān)測設(shè)備受到嚴(yán)峻的考驗[22],因此聲發(fā)射傳感器和電纜線埋設(shè)于地下要做好接頭處的保護(hù)工作,防止地下水的腐蝕。野外監(jiān)測的關(guān)鍵問題之一就是供電問題,選擇太陽能和蓄電池聯(lián)合供電,但因狂風(fēng)暴雨等惡劣天氣容易導(dǎo)致電源損壞,需工作人員定期檢查電源能否正常工作。

        6.2 定位精度

        波導(dǎo)桿、耦合劑及傳感器的布置方式的選擇對聲發(fā)射定位精度產(chǎn)生很大影響。在邊坡監(jiān)測中,聲發(fā)射在不同直徑的波導(dǎo)桿中傳播規(guī)律不同,在不同長度的波導(dǎo)桿中的衰減量也不同,因此需要用聲發(fā)射源定位技術(shù)來測定聲發(fā)射信號的衰減量。水泥漿、砂子、礫石等不同耦合劑在邊坡監(jiān)測過程中產(chǎn)生的聲發(fā)射特性、參數(shù)量級不同,故現(xiàn)場應(yīng)用之前一定要在室內(nèi)精確測定耦合劑的聲發(fā)射特性。傳感器的布置方式是邊坡聲發(fā)射定位的關(guān)鍵因素,傳感器布置的個數(shù)、方式、位置都會對聲發(fā)射定位產(chǎn)生影響,所以傳感器的布置方式有待更進(jìn)一步的研究與探討。

        7 結(jié)論與討論

        7.1 結(jié) 論

        本文結(jié)合國內(nèi)外聲發(fā)射邊坡監(jiān)測狀況,與現(xiàn)有的邊坡監(jiān)測技術(shù)進(jìn)行對比分析,闡述了聲發(fā)射監(jiān)測技術(shù)在邊坡監(jiān)測中的發(fā)展歷程與優(yōu)點,指出了聲發(fā)射監(jiān)測技術(shù)在邊坡監(jiān)測應(yīng)用中存在的一些問題,主要研究結(jié)論如下:

        (1)當(dāng)前應(yīng)用的邊坡監(jiān)測技術(shù)各有優(yōu)缺點,難以對邊坡滑移面有效的監(jiān)測,波導(dǎo)桿結(jié)合聲發(fā)射監(jiān)測邊坡在滑移面定位及聲發(fā)射量化等方面具有一定優(yōu)勢,可以有效地對邊坡滑移進(jìn)行預(yù)測預(yù)警。

        (2)通過分析聲發(fā)射技術(shù)結(jié)合波導(dǎo)桿監(jiān)測邊坡的實例,發(fā)現(xiàn)該裝置不僅能實現(xiàn)對邊坡滑移面定位,還能對邊坡破壞水平進(jìn)行分析,將聲發(fā)射參數(shù)劃分為不同的破壞等級來判斷邊坡的穩(wěn)定性。

        (3)由于邊坡特殊的地質(zhì)條件,聲發(fā)射結(jié)合波導(dǎo)桿裝置監(jiān)測時,在波導(dǎo)桿和耦合劑的選擇、傳感器布置方式以及耦合劑產(chǎn)生的聲發(fā)射與周圍巖體破壞的相關(guān)性等方面有待進(jìn)一步的研究與探索。

        7.2 討 論

        現(xiàn)場應(yīng)用表明了這種監(jiān)測裝置和準(zhǔn)則對邊坡穩(wěn)定性的評估是可行的,該方法間接地評估巖質(zhì)邊坡的穩(wěn)定性,其中有優(yōu)點也有缺點。優(yōu)點是此方法忽略了地質(zhì)條件而建立了損傷準(zhǔn)則,監(jiān)測巖質(zhì)邊坡脆性破壞的前兆。但是有一個爭論點,即關(guān)于波導(dǎo)桿裝置的聲發(fā)射損傷水平與邊坡不穩(wěn)定性之間的相關(guān)性。因此,聲發(fā)射活動與真正巖體的破壞,以及聲發(fā)射活動是由水泥砂漿產(chǎn)生的還是巖體自身產(chǎn)生的都是需要解決的問題。

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