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        管波探測法在基礎(chǔ)施工中的應(yīng)用與發(fā)展

        2021-08-24 03:24:16石學(xué)錄
        建材與裝飾 2021年24期
        關(guān)鍵詞:柱狀圖溶洞巖溶

        石學(xué)錄

        (廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司,廣東廣州 510000)

        0 引言

        巖溶地質(zhì)災(zāi)害是常見的隱蔽性地質(zhì)體,具有高度的不均勻性。利用常規(guī)地球物理方法大范圍篩查只對大范圍分布的異常體有效,對于局部和部分異常體很難做到精度識別。特別是縱向范圍內(nèi)存在多個異常體、軟弱夾層等,傳統(tǒng)方法常用地加密測點(diǎn)等措施也很難行之有效。而巖溶發(fā)育地區(qū)端承樁是最為常見的樁基礎(chǔ)形式。樁基礎(chǔ)施工前,普遍使用的普查方法是一樁一孔或一樁多孔,但由于鉆孔尺寸大小與成樁孔徑存在較大差異,也很難完全有效地揭露孔旁異常體?,F(xiàn)階段我國對施工質(zhì)量把控越來越嚴(yán)格,現(xiàn)有的各類施工設(shè)計(jì)、檢測與驗(yàn)收規(guī)范對樁端持力層都做了嚴(yán)格要求。因此,準(zhǔn)確地把握樁端持力層巖土形狀在各個環(huán)節(jié)中都起到至關(guān)重要的作用。管波探測是近年來興起的一種探測方法,其結(jié)合了地球物理測井與彈性波探測兩種方法,是地震學(xué)中一種自激自收的方法。對于樁位及樁位1.5m范圍內(nèi)溶洞、土洞、軟弱夾層、巖溶裂隙帶等的發(fā)育與分布具有良好的識別效果。此外,根據(jù)設(shè)計(jì)樁徑的要求,可以調(diào)整震源激發(fā)頻率來改變探測范圍,做到精度識別,是一種行之有效的方法,大大降低了樁基礎(chǔ)施工過程中的風(fēng)險(xiǎn)。

        1 管波探測法

        1.1 管波傳播機(jī)理

        縱觀地震學(xué)的發(fā)展歷程,在最初的彈性波探測中,管波被當(dāng)作雜波,通常做濾波處理。隨著地震學(xué)的發(fā)展,發(fā)現(xiàn)當(dāng)傳播路徑中存在固液界面波阻抗差異較大時,在介質(zhì)的分界面會產(chǎn)生沿界面?zhèn)鞑サ慕缑娌ǎx為廣義瑞利波,也將這種在被液體充填的固液界面內(nèi),沿孔軸向傳播的瑞利波稱作管波。研究表明,根據(jù)瑞利波的頻散特性,在傳播過程中能量不易擴(kuò)散和吸收,流體本身沒有較強(qiáng)的吸收作用,從而保證管波傳播過程中具有穩(wěn)定的頻散特性。對于單個質(zhì)點(diǎn),鉆孔中管波運(yùn)動軌跡為前推式,并沿鉆孔軸向傳播,在軸向切面上,質(zhì)點(diǎn)軌跡顯示呈一系列的橢圓。孔壁處,質(zhì)點(diǎn)達(dá)到最大的徑向位移,在鉆孔中心的地方,質(zhì)點(diǎn)徑向位移為零??妆谕鈬鷰r內(nèi),隨著和孔壁之間距離的增大,質(zhì)點(diǎn)位移呈現(xiàn)指數(shù)減小[1]。

        1.2 成像原理

        根據(jù)彈性波傳播理論,管波在傳播至界面處其反射振幅如下[1-2]:

        式中:A為:A0-入射波的振幅;R-固液界面的反射系數(shù)。

        式中:Z1、Z2-界面兩側(cè)介質(zhì)的波阻抗。

        反射波能量的強(qiáng)弱與管波的傳播路徑、介質(zhì)屬性等存在較大的相關(guān)性,而振幅是反應(yīng)波形能量大小最關(guān)鍵的因素。一般情況下,可以通過波形的振幅強(qiáng)弱來獲取介質(zhì)波阻抗的差異性大小,從而判斷地層的不均勻性[3]。

        1.3 測試方法

        管波野外采集采用自激自收觀測系統(tǒng),主要儀器設(shè)備有發(fā)射機(jī)、發(fā)射換能器、接收換能器、記錄儀器等部分(見圖1),激發(fā)采用12V的蓄電池充電激發(fā)[2、4]。

        圖1 管波探測法的探測裝置

        其中,S和R之間距離恒定,一般觀測系統(tǒng)均設(shè)定為60cm,將發(fā)射換能器S與接收換能器R之間中點(diǎn)的位置設(shè)定為采集的零點(diǎn)位置,按照步距10cm的間隔進(jìn)行自下而上或自上而下進(jìn)行采集,獲取波探測時間剖面。采集中,采集點(diǎn)數(shù)可設(shè)置為1024、2048、4096、8192;根據(jù)不同的探測范圍,采樣頻率可設(shè)置為50~250Hz,對應(yīng)采樣長度81.9~16.4ms。

        現(xiàn)場采集工程中,要準(zhǔn)確地確定孔口三維坐標(biāo),詳細(xì)的巖土分層資料,漏水、溶洞、節(jié)理裂隙、溶蝕等情況,套管安裝的詳細(xì)情況與現(xiàn)場鉆探緊密配合。

        2 工程實(shí)例

        樁端持力層的探測:

        場區(qū)位于廣東省韶關(guān)市,屬于北江復(fù)向斜:該向斜位于瑤山復(fù)背斜之東,仁化、韶關(guān)市區(qū)、英德一帶,構(gòu)造線變化多端,相當(dāng)于黃汲清所稱之“北江干涉帶”。該復(fù)向斜主要由曲江復(fù)向斜和楓灣向斜組成,兩者呈北東向雁行排列,軸部及兩翼主要由泥盆系及石炭系地層組成,向斜槽部還出現(xiàn)次級短軸向斜。場區(qū)內(nèi)地層自上而下按成因類型分為第四系人工填土層(Qml)、沖積層(Qal)、殘積層(Qel),下伏基巖為石炭系灰?guī)r(C)。

        整個場區(qū)溶洞強(qiáng)發(fā)育,見洞率為75.23%。揭露洞身高度0.20~28.40m,平均5.05m;洞頂埋深5.30~43.20m,平均16.59m;洞頂高程12.74~50.75m,平均38.48m。工區(qū)內(nèi)巖溶水豐富且與上部砂層孔隙水聯(lián)系密切,地質(zhì)條件十分復(fù)雜,部分鉆孔在鉆探完畢后,未及時封孔,常見地下水突涌現(xiàn)象。針對復(fù)雜的地質(zhì)狀況,一樁一孔很難滿足設(shè)計(jì)需求;部分一樁兩孔的鉆孔存在初見巖面與溶洞發(fā)育狀況存在極大的差距。因此,針對巖溶極度發(fā)育的區(qū)域,一樁一孔或多孔很難完全保證的持力層穩(wěn)定性。針對上述問題,該場區(qū)引入管波探測新技術(shù),采用管波與鉆孔來同時確定樁底持力層巖土現(xiàn)狀,從而快速探明樁位及樁周范圍內(nèi)的巖溶、軟弱夾層及裂隙帶的發(fā)育和分布情況。

        圖2是某鉆孔柱狀圖及管波成果:鉆孔結(jié)果顯示,整個鉆孔存在三層溶洞發(fā)育,溶洞最大深度11.0m。該鉆孔揭露,在0~5.60m的位置未進(jìn)行探測,對成樁于后期施工無較大影響。鉆孔柱狀圖揭露,在底層標(biāo)高47.88~35.58為中風(fēng)化灰?guī)r,裂隙較發(fā)育,局部見溶蝕現(xiàn)象,巖芯呈塊-短柱狀,巖質(zhì)較軟,敲擊聲稍脆,以碎塊狀~短柱狀為主[5-6]。

        圖2 某鉆孔管波測試及管波成果

        根據(jù)管波探測結(jié)果,該段PSD曲線峰值較低,但從管波時間剖面圖中清晰見到一條傾斜的剖面,分析發(fā)現(xiàn),該段巖層裂隙較為發(fā)育,巖體間裂隙縱橫交叉,能量傳播過程中在裂隙間存在多層反射,導(dǎo)致接收器接收到的能量較為微弱,故而為軟弱巖層發(fā)育段。管波探測時間剖面圖上底層標(biāo)高33.38~30.58m,頂?shù)捉缑婀懿ㄐ盘柗瓷淠芰康?、頻率較高、反射密集分布,解釋為溶洞裂隙發(fā)育段,與鉆孔柱狀圖揭露的位置基本相符,一般溶洞的上頂蓋與下頂蓋之間巖層由于地下水的長期侵蝕,巖層結(jié)構(gòu)破壞嚴(yán)重。在底層標(biāo)高30.58~19.38m,PSD曲線顯示能量嚴(yán)重缺失,且無明顯反射波,該段為巖溶發(fā)育段,與鉆孔柱狀圖結(jié)果相近。

        按照設(shè)計(jì)要求,鉆孔在鉆探中鉆至6.50m連續(xù)完整中/微風(fēng)化巖層即可用管波驗(yàn)證,保證樁底存在連續(xù)5.00m持力層(微風(fēng)化嵌巖0.50m,其余0.50m保證探測的完整性)。第一探測結(jié)果顯示,在鉆孔柱狀圖揭露為完整巖的情況下,管波探測揭露了在孔旁底層標(biāo)高17.28~16.08m處存在縱向大小為1.20m的溶洞。因此,在原有鉆孔的基礎(chǔ)上,加深鉆孔3.70m,進(jìn)行二次溶洞探測。在后續(xù)的探測中發(fā)現(xiàn),在底層標(biāo)高16.08~9.88m處,PSD曲線顯示能量逐漸飽滿,巖層質(zhì)體越來越飽滿,但結(jié)合現(xiàn)場鉆孔依然存在一定量的裂隙,因此該段為解釋為節(jié)理裂隙發(fā)育段[5、7]。

        3 結(jié)論

        根據(jù)原孔的兩次探測結(jié)果顯示:①管波探測法對孔旁溶洞可實(shí)現(xiàn)精度識別,是現(xiàn)階段最為實(shí)用的一種方法,對樁基礎(chǔ)后續(xù)施工有一定的指導(dǎo)意義;②自上而下的不同深度的巖體PSD曲線越來越飽滿,反射波能量越來越強(qiáng),從縱向尺寸而已,一定意義上揭露了巖溶發(fā)育強(qiáng)烈程度的縱向梯度,對后續(xù)研究地下水的發(fā)育與溶蝕范圍有一定的指導(dǎo)意義;③根據(jù)PSD曲線的強(qiáng)弱,也可在一定范圍內(nèi)判斷巖體的強(qiáng)弱;并且PSD曲線的強(qiáng)弱與該巖層飽和單軸抗壓強(qiáng)度是否存在定量的關(guān)系,也是后續(xù)值得探討的問題。

        4 展望

        管波探測法在探測孔旁溶洞中具有無可替代的作用,但是無法定對探查鉆孔周圍巖體有害地質(zhì)體的距離、形狀、方位進(jìn)行有效的識別。針對有害地質(zhì)體方位識別的問題,國內(nèi)外很多專家都做了一定量的研究,目前已經(jīng)有相關(guān)投入使用的相關(guān)儀器[7]。其識別原理主要是在不同的方位角,反射波的能量有很大的差別,主要為在方位角接收器可以有效識別反射信號方向。因?yàn)槊嫦虍惓sw的接收器獲得的反射波振幅塊比其他方位的接收機(jī)獲得的能量更大。因此,利用方位角接收機(jī)和中值濾波來進(jìn)行信號處理,去確定鉆孔附近溶洞的方位是可行的[7-8]。在后續(xù)的研究中,將地質(zhì)異常體方位角的識別與管波探測相結(jié)合,將會為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)與施工提供極大的便利。

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