周文淵 李 博
(1.安徽省(水利部淮河水利委員會(huì))水利科學(xué)研究院,安徽 蚌埠 233000; 2.黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南 開封 475004)
水泥混凝土路面具有較高的力學(xué)強(qiáng)度,但其彎拉強(qiáng)度遠(yuǎn)小于抗壓強(qiáng)度,為使水泥混凝土路面板能夠在車輛荷載多次重復(fù)作用下而不發(fā)生破壞,要求混凝土板必須有足夠的厚度[1]。
因此,JTG F80/1—2017公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 第一冊(cè) 土建工程里把水泥混凝土面層厚度檢測作為關(guān)鍵的檢查項(xiàng)目。CJJ 1—2008城鎮(zhèn)道路工程施工與質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范把水泥混凝土面層厚度作為質(zhì)量檢驗(yàn)的主控項(xiàng)目??梢?,混凝土路面層厚度在施工質(zhì)量評(píng)定時(shí)的重要性。
鉆芯法是最常用的水泥混凝土道路路面結(jié)構(gòu)層厚度測試方法。優(yōu)點(diǎn)是能夠取出混凝土板的完整芯樣,檢測結(jié)果直觀、準(zhǔn)確、爭議性小。但鉆芯法測試水泥混凝土路面層厚度也有局限性。首先,鉆芯法只能用于測點(diǎn)的隨機(jī)抽樣檢測,不能對(duì)路面進(jìn)行全覆蓋或大批量的測試。其次,鉆芯法對(duì)混凝土路面造成一定程度的損壞,破壞路面的完整性。而且開展鉆芯法工作時(shí)需要的設(shè)備復(fù)雜,取樣效率低,且有一定的危險(xiǎn)性。
隨著我國測試技術(shù)的發(fā)展,地質(zhì)雷達(dá)法作為一種無損檢測技術(shù)有了更廣泛的應(yīng)用。地質(zhì)雷達(dá)具有分辨率高、效率高、易于操作、實(shí)時(shí)圖像顯示等優(yōu)點(diǎn)。
本文采用地質(zhì)雷達(dá)法對(duì)某工程水泥混凝土面層厚度進(jìn)行了測試,并與鉆芯法的結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,探討了地質(zhì)雷達(dá)法測試水泥混凝土路面層厚度的適用性。
主機(jī)為美國勞雷公司生產(chǎn)的GSSI SIR20型地質(zhì)雷達(dá)儀,選配中心頻率為1 500 MHz的探測天線,使其在滿足探測深度的前提下具有最大的分辨率。
地質(zhì)雷達(dá)是根據(jù)電磁波在不同介質(zhì)中傳播特性不同的原理進(jìn)行工作的。
地質(zhì)雷達(dá)通過發(fā)射天線(T)發(fā)出的具有一定頻率的電磁波,電磁脈沖向目標(biāo)體傳播,當(dāng)目標(biāo)體存在差異時(shí),會(huì)產(chǎn)生電性差異,進(jìn)而導(dǎo)致存在差異的界面發(fā)生反射,反射波被雷達(dá)接收天線(R)接收并被儀器記錄下來。探測原理見圖1。
反射脈沖總是滯后于發(fā)射脈沖一段時(shí)間,這個(gè)時(shí)間是電磁脈沖通過穿透介質(zhì)的速度和目標(biāo)體埋藏深度的函數(shù),即下式:
t=2z/v。
其中,t為電磁波的雙程走時(shí),ns,1 ns=10-9s;z為目標(biāo)體的埋藏深度,m;v為電磁波在穿透介質(zhì)中的傳播速度,m/ns。
測試系統(tǒng)把發(fā)射的電磁脈沖信號(hào)以時(shí)間和振幅的函數(shù)記錄下來,稱之為一次掃描。當(dāng)收發(fā)天線沿地面移動(dòng)時(shí),記錄地面不同位置上的多次掃描,得到時(shí)間域脈沖信號(hào)的剖面,構(gòu)成地質(zhì)雷達(dá)記錄。
不同的介質(zhì)一般具有不同的介電常數(shù),電磁波在不同介電常數(shù)的界面會(huì)產(chǎn)生反射,通過對(duì)反射波的振幅及相位等波形特征進(jìn)行研究,即可對(duì)地下目標(biāo)體的性狀作出一定程度的判別。
地質(zhì)雷達(dá)測試系統(tǒng)一般由主機(jī)、天線、數(shù)據(jù)線、計(jì)算機(jī)、數(shù)據(jù)采集軟件、數(shù)據(jù)分析處理軟件等組成。測試工作時(shí),拖動(dòng)天線沿布置好的測線,連續(xù)移動(dòng)。地質(zhì)雷達(dá)儀的天線一般是收發(fā)一體的天線。發(fā)射天線向路面發(fā)射一定主頻的電磁波,電磁波在路面介質(zhì)中傳播,遇到不同介質(zhì)會(huì)產(chǎn)生波的反射。反射波被接受天線接收,通過數(shù)據(jù)線傳回?cái)?shù)據(jù)采集軟件并被記錄。
測試時(shí),沿測線以一定的速度移動(dòng)天線,連續(xù)采集測試數(shù)據(jù),經(jīng)數(shù)據(jù)后處理軟件,即可獲得該測線沿探測深度的一個(gè)剖面圖。
被測試路段的水泥混凝土面層設(shè)計(jì)厚度為20.0 cm,其下為水泥穩(wěn)定土基層。
根據(jù)混凝土面層的厚度,設(shè)定測試參數(shù)。測試系統(tǒng)的主要參數(shù)設(shè)置為:增益為5點(diǎn)線性增益,時(shí)窗長度為8 ns,有效探測深度約40 cm。主頻1 500 MHz,高頻截止頻率3 000 MHz,低頻截止頻率為500 MHz。
測線沿道路走向布置在混凝土板的中間位置。并在測線旁邊放置皮尺,記錄距離位置。
共布置3條測線,每條測線長20 m。具體測線編號(hào)與樁號(hào)信息如下:
1號(hào)測線:樁號(hào)0+100~0+120;
2號(hào)測線:樁號(hào)0+200~0+220;
3號(hào)測線:樁號(hào)0+300~0+320。
測試時(shí),把收發(fā)天線沿測線路面移動(dòng),連續(xù)掃描。
3條測線測試結(jié)果經(jīng)該雷達(dá)圖像經(jīng)濾波、反褶積、零點(diǎn)校正、增益調(diào)整、遷移等數(shù)據(jù)處理后的雷達(dá)圖像見圖2~圖4,每幅圖像長度為20 m,橫軸為水平距離(樁號(hào)),每1 m打一個(gè)標(biāo)記,縱軸為深度,單位為m。
用橫向白色虛線把設(shè)計(jì)厚度、分界面線分別在圖上標(biāo)記出來,方便查看。通過交界面的深度可以計(jì)算出該處混凝土路面層的厚度。
從測試結(jié)果的雷達(dá)圖像可以看出,水泥混凝土路面面層與水泥穩(wěn)定土基層具有明顯的交界面。說明選擇合適的天線和參數(shù)設(shè)置,地質(zhì)雷達(dá)法的分辨率是能夠滿足測試水泥混凝土路面層厚度的要求的。
鉆芯法按照J(rèn)TG 3450—2019公路路基路面現(xiàn)場測試規(guī)程中的“T003—2019鉆芯和切割取樣方法”章節(jié)要求操作。
通過分析各測線的雷達(dá)圖像,鉆芯取樣位置選擇在交界面波動(dòng)較大,混凝土路面層厚度與設(shè)計(jì)偏離較大,容易產(chǎn)生爭議的地方,各對(duì)比驗(yàn)證取樣位置見圖2~圖4。
各對(duì)比驗(yàn)證點(diǎn)的鉆芯法測試結(jié)果與地質(zhì)雷達(dá)法測試結(jié)果見表1。
分析表1的數(shù)據(jù)可知,地質(zhì)雷達(dá)法測試的混凝土面層厚度與鉆芯法測試結(jié)果相差不大,鉆芯法測試結(jié)果稍小于地質(zhì)雷達(dá)法??赡苁怯捎阢@取芯樣時(shí),不能完整取出水泥穩(wěn)定土基層與混凝土面層交界面處的混凝土。從一定角度上來講,地質(zhì)雷達(dá)法測試更確切的反映了混凝土面層的實(shí)際厚度。
表1 地質(zhì)雷達(dá)法與鉆芯法測試結(jié)果匯總表
本文通過開展地質(zhì)雷達(dá)法對(duì)水泥混凝土路面面層厚度進(jìn)行了測試,并與鉆芯法測試結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比,通過分析可知:
地質(zhì)雷達(dá)法分辨率能夠滿足測試水泥混凝土路面層厚度的要求,且測試結(jié)果與鉆芯法測試結(jié)果相差不大。
相比于鉆芯法,地質(zhì)雷達(dá)法更方便、快捷,自動(dòng)化程度更高,提高了工作效率,能完成對(duì)道路全段進(jìn)行不間斷的測試,而且測試結(jié)果直觀。
對(duì)地質(zhì)雷達(dá)法探測有爭議的部位,可配合鉆芯法進(jìn)行驗(yàn)證,更客觀、真實(shí)的反映出測試結(jié)果。