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        震波超前探測技術(shù)在水工隧洞地質(zhì)預(yù)報中的應(yīng)用

        2019-08-07 10:15:18史玉潔朱建文
        陜西水利 2019年12期
        關(guān)鍵詞:波速巖層隧洞

        史玉潔,朱建文

        (1.山西省中部引黃工程建設(shè)管理局,山西 太原 030012;2.山西中部引黃水務(wù)開發(fā)有限公司,山西 太原 030012)

        1 工程概況

        中部引黃工程西干輸水隧洞主要位于柳林泉域范圍內(nèi),根據(jù)工程施工支洞已開挖的隧洞圍巖,揭示工程主洞圍巖主要為節(jié)理發(fā)育、圍巖較破碎且伴有滲水。施工過程中對滲水點(帶狀)進行封堵處理,并根據(jù)出水量投入相關(guān)的設(shè)施進行抽排作業(yè)。洞內(nèi)正常作業(yè)時,下游掌子面底板出水點突發(fā)涌水,洞內(nèi)積水急劇增加,經(jīng)過不到一天時間,水位穩(wěn)定在支洞樁號K1+065 處,斜長達250 m,水頭高達88 m。根據(jù)現(xiàn)場涌水測試、過程分析及實際排水效果,估算下游突水點涌水量為495 m3/h(包含補給水源)。

        2 工程地質(zhì)條件

        2.1 地形地貌

        西干線輸水隧洞從呂梁山南麓穿過,沿線地形起伏較大,河流及沖溝發(fā)育,最高山峰為木孤臺,山頂高程為1976 m,隰縣出水口昕水河河床高程為920 m,相對高差約1050 m。其中西干線起點至暖泉段為侵蝕構(gòu)造山區(qū),地面高程為1100 m~1640 m;暖泉至隰縣段為低山及黃土塬區(qū),地面高程為922 m~1225 m。沿線主要河流有南川河、暖泉河、東石羊河、龍交河、屈產(chǎn)河及城川河等,均為黃河水系;較大的沖溝主要有韓尾溝、老羊頭溝、炭窯溝、岔溝、干河溝、前岔溝、瑪瑙溝、小溝、寺溝等。

        2.2 地層巖性

        2.2.1 沿線鉆孔巖芯采取率及RQD

        本次勘察隧洞沿線共計10 個鉆孔,鉆孔巖芯采取率及RQD 統(tǒng)計結(jié)果見表1,從中可以看出,三疊系地層、奧陶系下統(tǒng)、寒武體上統(tǒng)地層巖芯采取率及RQD 值較高。需要說明的是,由于已完成的鉆孔數(shù)量較少,且揭露到所統(tǒng)計地層的鉆孔數(shù)量不均勻(如石炭系地層僅有1 孔揭露),加之鉆孔大多位于溝內(nèi),可能受到構(gòu)造及應(yīng)力影響,故該項統(tǒng)計表有一定片面性。

        表1 西干沿線鉆孔巖芯采取率及RQD 值統(tǒng)計表

        2.2.2 沿線鉆孔聲波測試成果

        本次勘察西干沿線共有9 個鉆孔進行了圍巖巖體聲波測試試驗,測試成果見表2。據(jù)中莊ZK11D-1 號鉆孔圍巖巖體聲波測試成果資料,該段隧洞圍巖巖體縱波波速為3161 m/s~3489 m/s,平均值為 3377 m/s。

        表2 中莊ZK11D-1 鉆孔(樁號28+836)聲波測試成果統(tǒng)計表

        3 探測目的及任務(wù)

        采用震波超前探測技術(shù)對8#支洞下游樁號20+851 處掘進迎頭進行補充地質(zhì)勘探,探測范圍為100 m。

        4 技術(shù)原理及設(shè)備參數(shù)

        4.1 地震勘探技術(shù)原理

        震波勘探是以不同巖性的巖層具有不同的彈性的事實為依據(jù)的。反射共偏移探測技術(shù)是依據(jù)反射波勘探原理見圖1。

        圖1 共偏移距記錄野外施工示意圖

        圖2 為共偏移法現(xiàn)場施工示意圖。適用于礦井煤巖巷道或工作面構(gòu)造及異常地質(zhì)體的調(diào)查工作。

        圖2 單道觀測系統(tǒng)波路圖

        根據(jù)反射波勘探原理,以水平反射界面為例,則單道觀測系統(tǒng)有相應(yīng)波路圖(圖3),且它的時距曲線方程為:

        式中:x 即為偏移距,v 為探測介質(zhì)的地震波波速,t 為地震波旅行時間,而h 是目標體的界面深度,是需要求解的。

        圖3 共偏移巷幫測線布置

        4.2 地震勘探儀器參數(shù)

        本次探測采用國內(nèi)先進礦井地質(zhì)探測儀,采用設(shè)備參數(shù)設(shè)置為:觸發(fā)電壓,0.5 V;最小源間距,2 m;道間距,1 m;移動步距,2 m;通道數(shù),采用通道數(shù)為3 道。

        5 工作方法及工作量

        5.1 震波超前探測技術(shù)工作方法

        采用反射共偏移法(見圖4)進行觀測,錘擊方向和檢波器方向一致。

        圖4 現(xiàn)場布置示意圖

        掘進迎頭超前探測時,在平面范圍內(nèi)朝多個方向進行探測,以獲得掘進迎頭前方盡可能完整的地質(zhì)信息(見圖5)。

        圖5 掘進隧道迎頭超前探測示意圖

        5.2 震波超前探測技術(shù)工作量

        該隧道掘進前方中心線上設(shè)置側(cè)線,探測隧道方向100 m范圍內(nèi),測線上布置19 個錘擊點,每個錘擊點為3 道數(shù)據(jù),共計57 道。

        5.3 震波超前探測干擾分析及數(shù)據(jù)質(zhì)量

        本次探測作業(yè)時,各方積極參與大力支持,盡可能減少各種干擾,現(xiàn)場較好,錘擊能量較大,激發(fā)條件好,震動干擾小,數(shù)據(jù)可靠。

        6 物探解釋成果及建議

        本次探測灰?guī)r、白云巖波速采用經(jīng)驗波速4500m/s。圖6 中指示區(qū)域為解釋的波形異常區(qū)域。

        圖6 震波超前探測成果解釋示意圖

        探測范圍內(nèi)存在兩處波形異常界面,位置如下:

        Ⅰ號反射界面:掘進前方48 m 附近(標示位置);

        Ⅱ號異常區(qū):掘進前方80 m~95 m 范圍(圈定范圍);

        Ⅰ號反射界面相對于其他探測斷面,反射系數(shù)較大,波形有一定變化,通過分析相關(guān)條件,可以得出Ⅰ號異常區(qū)主要為灰?guī)r、石灰質(zhì)白云巖、白云巖巖層界面或局部節(jié)理裂隙發(fā)育形成較強反射所致;該異常區(qū)位于隧道掘進迎頭的正前方向,對該區(qū)域請予以重視;

        Ⅱ號波形異常區(qū)相對于其他探測范圍,波形有較大變化,通過分析相關(guān)條件,可以得出II 號異常區(qū)主要為巖層界面或局部節(jié)理裂隙發(fā)育形成較強反射所致,有存在溶洞的可能;該異常區(qū)位于隧道掘進迎頭的正前方向,對該區(qū)域請予以重視。

        7 結(jié)論及建議

        采用震波超前探測技術(shù)對主洞樁號20+851 處掘進迎頭進行超前探測,通過對數(shù)據(jù)解釋,結(jié)合現(xiàn)場地質(zhì)情況,綜合分析探測范圍(前方100 m 范圍)的水文地質(zhì)情況,具體結(jié)論見表3。

        表3 主要相對低阻異常區(qū)一覽表

        異常界面在隧道掘進迎頭的正前方向,分析為受巖層界面或節(jié)理裂隙發(fā)育影響,局部有溶洞發(fā)育可能,有涌水可能,采取鉆探等其他探測方法進一步驗證,并進行超前處理措施,確保掘進安全。

        地震超期探測成果圖中解釋的異常界面位置主要受巖層波速的影響較大,因本次探測巖層柏采用經(jīng)驗波速4500 m/s,探測距離會有一定誤差,待探測揭露進行驗證,對波速予以修正,提高后續(xù)的探測精度。對于測得的波形異常區(qū)域或界面,請施工方加以重視,應(yīng)采取鉆探等其他方法進一步驗證。將探測和驗證結(jié)果進行對比,完善地層的波形變化特征和實際地層特性的對應(yīng)關(guān)系。

        隧道繼續(xù)掘進時,對異常區(qū)域予以重視,提前做好預(yù)防措施,尤其是強排水設(shè)施布置,確保及時排水,保證安全。

        探測距離的延長,分辨率也有一定的下降,根據(jù)探測結(jié)論,建議向前掘進探測距離的70%~80%時,在對隧道前方進行物探,根據(jù)探測結(jié)果對掘進方案適時調(diào)整,以應(yīng)對相關(guān)不良地質(zhì)情況。

        8 結(jié)語

        本次隧道掘進迎頭綜合物探技術(shù)超前探測項目,了解了迎頭正前方100 m 范圍內(nèi)巖層波形變化情況,劃分出了重點防治范圍,為下一步施工過程中防治水提供科學依據(jù)。結(jié)果可為類似水利隧洞工程穿越復(fù)雜地質(zhì)提供參考。

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