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        探地雷達(dá)在高速公路路基病害監(jiān)測中的應(yīng)用研究

        2021-09-15 08:36:52裴海燕
        科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2021年26期
        關(guān)鍵詞:探地介電常數(shù)空洞

        裴海燕

        (甘肅恒石公路檢測科技有限公司,甘肅 蘭州 730000)

        近年來,我國高速公路快速發(fā)展,截止2021年6月,中國高速公路里程達(dá)到了16.1 萬公里,道路里程長度躍居世界第一。受施工質(zhì)量、運(yùn)營期荷載、建成運(yùn)營時(shí)間等影響,各種公路路基病害也日益凸顯,嚴(yán)重影響道路的行車舒適度和公路服役能力。在各種路基病害中,路基松散與壓實(shí)度不足、局部脫空與空洞、路基土軟弱及含水量偏高、路基破損及塌陷等病害成為出現(xiàn)最多的病害現(xiàn)象[1-2]。由于路基病害的隱蔽性及特殊性,因此準(zhǔn)確的探測和評估路基病害對公路養(yǎng)護(hù)和行車安全有重要意義。

        探地雷達(dá)作為一種無損探測技術(shù),因其準(zhǔn)確、效率高被廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、礦業(yè)、公路等檢測工作中。因傳統(tǒng)的探測方法已經(jīng)不能滿足當(dāng)前社會發(fā)展的需求,本文從探地雷達(dá)檢測路基病害的基本原理、典型病害數(shù)據(jù)處理及圖像解譯三個(gè)方面進(jìn)行研究,為后續(xù)進(jìn)行此項(xiàng)工作提供一種快速處理的經(jīng)驗(yàn)。

        1 探地雷達(dá)檢測路基病害的基本原理

        探地雷達(dá)是借助高頻率無線電波來確定介質(zhì)內(nèi)部物質(zhì)分布規(guī)律的探測技術(shù),當(dāng)?shù)叵履繕?biāo)體的介質(zhì)存在差異時(shí),電磁波就會發(fā)生界面反射。在對反射電磁波進(jìn)行處理和解譯的基礎(chǔ)上,根據(jù)接收到的波形、強(qiáng)度、雙程走時(shí)等參數(shù)來推斷地下目標(biāo)體的空間位置、結(jié)構(gòu)及幾何形狀,進(jìn)而對地下隱蔽目標(biāo)進(jìn)行探測。不同介質(zhì)介電場所不同,導(dǎo)電不同,當(dāng)電磁波經(jīng)過不同的地層界面、不同電性質(zhì)的目標(biāo)體時(shí)候,其傳播路徑發(fā)生折射或反射,電磁場的強(qiáng)度發(fā)生增強(qiáng)或減弱,并被探地雷達(dá)接收天線接收,進(jìn)而依賴圖形推測異常目標(biāo)體的分布和深度,其工作原理如圖1所示,公式(1)理論基礎(chǔ)為反射系數(shù)R,反射系數(shù)η的大小與相鄰兩介質(zhì)的相對介電常數(shù)ε[3-4]。

        圖1 探地雷達(dá)工作原理

        如高速公路路基工程具有明顯的分層結(jié)構(gòu),由上到下可以劃分為為面層、基層和墊層,各層之間的地球物理特性差異明顯,其中面層為瀝青鋪蓋時(shí),其介電常數(shù)ζ=3~6,電磁波速度v=0.12 ~0.17 m/ns,面層為混凝土澆筑時(shí),其介電常數(shù)ζ=5~13,電磁波速度v=0.10 ~0.15 m/ns;基層一般為干土或干砂,其其介電常數(shù)ζ=10~15,電磁波速度v=0.13 ~0.18 m/ns;墊層一般為含水土或含水砂,其介電常數(shù)ζ=6~45,電磁波速度v=0.06 ~0.17 m/ns;對于異常體如空洞(空氣)的介電常數(shù)ζ=1,電磁波速度v=0.30 m/ns,地下水的介電常數(shù)ζ=81,電磁波速度v=0.03 m/ns[5]。

        2 探地雷達(dá)數(shù)據(jù)處理

        在實(shí)際工程檢測中,探地雷達(dá)受地下其它影響會產(chǎn)生雜波和噪聲干擾,致使雷達(dá)波傳播頻譜復(fù)雜,相應(yīng)地探地雷達(dá)數(shù)據(jù)處理過程也變得雜亂,為了得到真實(shí)有效的信息,如何將信息與干擾波區(qū)分開成為數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵。因此,需要對探地雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度解析,通過預(yù)處理、加檢監(jiān)測數(shù)據(jù)處理、瞬時(shí)振幅濾波的方式使其抑制噪聲,提高信噪比,從而有效地提高雷達(dá)圖像的分辨率,以獲取探測目標(biāo)的相關(guān)信息。

        2.1 數(shù)據(jù)輸入時(shí)預(yù)處理

        探底雷達(dá)檢測數(shù)據(jù)輸入時(shí),應(yīng)確保所有數(shù)據(jù)定位結(jié)合點(diǎn)和地面表征物在同一文件中,而后對雷達(dá)數(shù)據(jù)進(jìn)行去直流漂移、時(shí)間零點(diǎn)校正濾波、切除濾波、帶通濾波和水平濾波處理。

        2.2 加密檢測數(shù)據(jù)處理

        由于探測目標(biāo)的真實(shí)位置和形態(tài)無法獲取,可以對異常體目標(biāo)采用加密檢測,依據(jù)不同檢測位置電磁波的反射時(shí)程來確定不良地質(zhì)體的形狀。

        2.3 瞬時(shí)振幅濾波

        瞬時(shí)振幅濾波用于突顯反射物邊界整個(gè)反射體的振幅變化,能夠看到探測目標(biāo)的邊界和整個(gè)斷面變化,比較適合探測區(qū)域與鄰近區(qū)域振幅較大。

        3 探地雷達(dá)圖像解譯與分析

        探地雷達(dá)圖像所反映的是地下物質(zhì)的介質(zhì)電性分布,圖像判譯是將電性分布轉(zhuǎn)換地質(zhì)解讀,為此需要把地質(zhì)體形態(tài)、圖像特征、鉆孔數(shù)據(jù)都有機(jī)結(jié)合起來。主要流程是:將檢測雷達(dá)數(shù)據(jù)依據(jù)專用軟件處理過后,得到雷達(dá)圖像的相位、振幅、電磁波波形,根據(jù)反射波特征,最終進(jìn)行雷達(dá)圖像的解譯。

        圖像解譯首先去識別標(biāo)記反射波,而后進(jìn)行地質(zhì)識別,從圖像剖面上識別異常,歸納、總結(jié)不良地質(zhì)體的特征,將雷達(dá)圖像解讀轉(zhuǎn)換為地質(zhì)體解釋。一般圖像解譯有三個(gè)方面:

        一是反射波的振幅與方向。反射振幅的大小由探測目標(biāo)界面兩邊介質(zhì)的性質(zhì)所決定,性質(zhì)差異越大,所表現(xiàn)反射波越強(qiáng);反射波從介電常數(shù)較小介質(zhì)傳播進(jìn)入較大的介質(zhì)時(shí),發(fā)生一定的衰減后,反射系數(shù)為負(fù)值。相反反射波從介電常數(shù)較大介質(zhì)傳播進(jìn)入較小的介質(zhì)時(shí),發(fā)生一定的衰減后,反射系數(shù)為正值。例如:從空氣傳入土層、瀝青層、混凝土層反射振幅反向,折射波不反向,如果在下面存在空洞或者水體,空洞的反射與表面反射正好相反,水體的反射也會發(fā)生反方向傳播,但與表面的反射波同方向,反射振幅較大。當(dāng)波速為0時(shí),反射波的振幅與傳播方向發(fā)生改變,這也是雷達(dá)波判別最重要依據(jù)之一。

        二是反射波的頻譜。每個(gè)探測區(qū)域都存在較多不同物質(zhì),每種物質(zhì)構(gòu)成不同,而不同介質(zhì)有著不同的屬性特征,內(nèi)部反射波的高低頻率特征明顯不同,這可以作為區(qū)分不同物質(zhì)的依據(jù)。例如:節(jié)理帶、斷裂帶結(jié)構(gòu)破碎,其中內(nèi)部反射和散射較多,在相應(yīng)位置表現(xiàn)為高頻率反射,在破碎帶附近的散射和吸收作用較強(qiáng),從更遠(yuǎn)的位置反射回來后,衰減波能量變?nèi)?,信號特征平緩?/p>

        三是反射波同相軸形態(tài)特征。探地雷達(dá)數(shù)據(jù)記錄信號,在同一連續(xù)界面的反射信號形成同相軸,根據(jù)同相軸的時(shí)間、形態(tài)、強(qiáng)弱和方向正反特征,解譯地質(zhì),獲取探測目標(biāo)信息。

        4 路基病害特征及探地雷達(dá)圖像響應(yīng)

        利用探地雷達(dá)對各種路基病害進(jìn)行檢測,最為重要的工作是認(rèn)識不同路基病害在探地雷達(dá)圖像上的響應(yīng)。因路基病害介質(zhì)的介電性不同,電磁波的傳播規(guī)律也就不一樣。各自有相互區(qū)別的獨(dú)特特征,綜合這些電磁波信號響應(yīng),進(jìn)而可以判定病害類型以及病害產(chǎn)生的位置和范圍。

        對于完整和連續(xù)的無病害路基而言,各層地基土之間壓實(shí)度好,土質(zhì)均勻,物理力學(xué)性質(zhì)過渡連續(xù),土層內(nèi)的介電常數(shù)無明顯差異,因此表現(xiàn)在探地雷達(dá)圖像上為電磁波在土層內(nèi)傳播速度均衡、振幅大小一致且衰減緩慢、相位連續(xù)且明顯、電磁波速度讀取容易。其典型的圖像響應(yīng)特征如圖2所示。

        圖2 無病害路基探地雷達(dá)圖像響應(yīng)特征

        對于存在空洞的路基土而言,當(dāng)空洞內(nèi)無充填水時(shí),由于空氣的介電常數(shù)小于周圍土體介質(zhì)的介電常數(shù),因此,電磁波遇到空洞內(nèi)空氣與土體的界面時(shí),呈現(xiàn)強(qiáng)烈的電磁波反射,波形和相位與入射波一致,但反射波后存在較弱的多次反射,如圖3所示。路基土存在空洞時(shí),其探地雷達(dá)的響應(yīng)特征為開口朝下的雙曲線,電磁波場強(qiáng)在空洞頂部最強(qiáng),隨著與空洞距離的增加,電磁波場強(qiáng)振幅逐漸變?nèi)酢?/p>

        圖3 空洞病害路基探地雷達(dá)圖像響應(yīng)特征

        對于由于壓實(shí)度不足導(dǎo)致路基松軟的病害而言,在施工階段和運(yùn)營初期,路基尚有一定的工作性能,而隨著運(yùn)營時(shí)間的增長,路基在荷載作用下土體顆粒逐漸被壓密,容易產(chǎn)生路基變形、沉降和塌陷等病害,由于壓實(shí)度不足區(qū)域的含水率較高且存在孔隙率較大現(xiàn)象,因此其介電常數(shù)與壓實(shí)度正常的路基土存在明顯差異。電磁波在遇到壓實(shí)度不足區(qū)域的路基土?xí)r,在空隙內(nèi)發(fā)生反復(fù)折射和反射,并發(fā)生一定程度的衍射,導(dǎo)致電磁波在介電常數(shù)相差較大的空隙和土體中反復(fù)傳播,使得電磁波圖像波形混亂、同相軸錯(cuò)動,底部出現(xiàn)二次反射現(xiàn)象,典型的探地雷達(dá)響應(yīng)特征如圖4所示。

        圖4 不密實(shí)病害路基地質(zhì)雷達(dá)圖像響應(yīng)特征

        路基土的含水率大使得地基土在運(yùn)營荷載作用下出現(xiàn)變形,強(qiáng)度降低,路基土的承載力減小,導(dǎo)致路面變形量增大。由于水體的介電常數(shù)為81,電磁波速度v=0.03 m/ns,相對周圍路基土介質(zhì)而言,其介電常數(shù)最大,電磁波速度最低,因此,電磁波在遇到含水豐富的分布帶時(shí),會出現(xiàn)明顯的強(qiáng)反射,電磁波受到水體的濾波作用,高頻信息被削減,保留的低頻信息能量也衰減迅速,并出現(xiàn)明顯的多次反射,且多次反射的相位相反,典型的地質(zhì)雷達(dá)響應(yīng)特征如圖5所示。

        圖5 富水病害路基地質(zhì)雷達(dá)圖像響應(yīng)特征

        5 結(jié)論

        綜上所述,得出以下幾個(gè)結(jié)論:

        5.1 通過采用探地雷達(dá)對不同類型路基病害進(jìn)行識別解譯分析,可以發(fā)現(xiàn),在不進(jìn)行路面破壞的前提下能夠較好地反應(yīng)不同類型的路基病害的位置與大小。

        5.2 通過數(shù)據(jù)預(yù)處理、加密檢測數(shù)據(jù)處理、瞬時(shí)振幅增加性噪比等方式,可以清楚的辨識目標(biāo)題的邊界。

        5.3 探底雷達(dá)數(shù)據(jù)的處理是影響最終成像質(zhì)量的關(guān)鍵,通過試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)的驗(yàn)證,我們得到了路基典型病害中的空洞、裂縫等圖像。

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