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        含孔洞紅砂巖超聲波傳播特性研究*

        2021-10-12 08:24:36饒昱貝劉祖文洪溢都
        采礦技術(shù) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:衰減系數(shù)巖樣波幅

        饒昱貝 ,劉祖文,洪溢都

        (1.江西理工大學(xué) 資源與環(huán)境工程學(xué)院, 江西 贛州市 341099;2.江西理工大學(xué) 土木與測(cè)繪工程學(xué)院, 江西 贛州市 341099;3.中國(guó)科學(xué)院海西研究院 泉州裝備制造研究所, 福建 泉州市 362216)

        0 引言

        隨著礦產(chǎn)資源開采力度和開采深度的增加,巖土工程問(wèn)題也隨之而來(lái)。已有研究表明,巖體在自然條件下,內(nèi)部存在各種宏觀缺陷(孔洞、裂隙),缺陷的幾何尺寸、形狀、分布等對(duì)巖土體的失穩(wěn)破壞有重大影響,故探究含孔洞巖體結(jié)構(gòu)特征對(duì)評(píng)價(jià)巖土工程結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性具有重要的實(shí)際工程價(jià)值[1-4]。

        超聲波與巖土體相互作用時(shí),通過(guò)分析波速、振幅、衰減系數(shù)及主頻等聲學(xué)參數(shù)的變化,可反演得到巖土體的物理力學(xué)參數(shù)及結(jié)構(gòu)表征,進(jìn)而解決各種巖土工程問(wèn)題[5]。R.Agersborg等[6]研究提出,小孔隙對(duì)縱波速度的影響要大于橫波速度,而巖石礦物成分、孔隙類型和紋理均影響地震波的速度,其中孔隙度和紋理對(duì)波速起主要影響作用。M.Kumar等[7]發(fā)現(xiàn)當(dāng)波長(zhǎng)遠(yuǎn)大于孔洞尺寸時(shí),只要考慮孔洞形狀對(duì)波速的影響,孔洞大小的影響可以忽略。G.T.Baechle等[8]研究發(fā)現(xiàn),速度和小孔隙之間的相關(guān)性較好,與大孔隙的相關(guān)性較差。曹均等[9]通過(guò)對(duì)孔洞縫密度、孔洞材料等因素進(jìn)行分析,指出孔洞縫密度變化時(shí),地震波的動(dòng)力學(xué)特征參數(shù)比運(yùn)動(dòng)學(xué)參數(shù)變化更敏感。李瓊等[10]分析認(rèn)為縫洞系統(tǒng)中單縫洞大小、形狀對(duì)聲學(xué)參數(shù)有顯著的影響,隨著孔洞縫密度的增加,振幅、主頻等動(dòng)力學(xué)參數(shù)的變化幅度均比波速高兩個(gè)數(shù)量級(jí)。劉向君等[11]探究了不同孔洞密度模型的聲學(xué)參數(shù)之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)當(dāng)孔洞密度上升時(shí),超聲波波速、振幅都變小,且振幅變化幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于波速變化幅度。

        已有學(xué)者在超聲波傳播特性與巖體自身物理性質(zhì)方面做了大量的研究工作,但是目前關(guān)于超聲波傳播特性的研究大多集中于完整原巖及混凝土試樣中,但自然條件下巖體內(nèi)部存在各種宏觀缺陷,對(duì)含孔洞缺陷巖樣的超聲波特性分析還有待于進(jìn)一步研究。本文采用原狀紅砂巖巖樣建立含不同孔洞尺寸、孔洞角度巖樣試件,分析了單孔洞下尺寸、角度單因素變量對(duì)超聲波傳播規(guī)律的影響,對(duì)評(píng)價(jià)巖體工程穩(wěn)定性具有重大的實(shí)際價(jià)值。

        1 試驗(yàn)方法

        1.1 試驗(yàn)材料和設(shè)備

        為了真實(shí)反映深部地下工程中含孔洞巖體的結(jié)構(gòu)特征,研究含孔洞紅砂巖的超聲波響應(yīng)特性,本試驗(yàn)試樣全部采用贛南地區(qū)地下砂巖原狀試樣,將試驗(yàn)試件制作成徑高尺寸為50 mm×100 mm的圓柱形標(biāo)準(zhǔn)試件。

        本次試驗(yàn)采用 HS-YS2A型巖石聲波測(cè)試系統(tǒng),主要包含超聲波發(fā)射裝置、接收裝置和數(shù)據(jù)采集器等。

        1.2 模型與試驗(yàn)方案

        選擇直徑5,10,15,20 mm的鉆頭對(duì)不同尺寸試件進(jìn)行打孔,孔洞分布在試樣側(cè)面中心位置,共鉆取4組試樣,分別命名為a(5 mm)、b(10 mm)、c(15 mm)、d(20 mm)組。選擇10 mm的鉆頭對(duì)試件進(jìn)行不同角度的打孔,孔洞形狀為橢圓形,橢圓形長(zhǎng)軸為20 mm,短軸為10 mm,共鉆取5組試樣,分別命名為 e(0)、f(30°)、g(45°)、h(60°)、i(90°)組。試樣共9組,每組均為3個(gè)巖樣,共加工27個(gè)圓柱形巖樣。

        主要研究紅砂巖中的孔洞尺寸和孔洞角度對(duì)超聲波傳播規(guī)律的影響。在常溫常壓條件下,選用頻率為100 kHz換能器,對(duì)干燥后的27個(gè)紅砂巖巖樣在打孔前后分別進(jìn)行超聲波測(cè)試。用超聲檢測(cè)儀記錄下不同孔洞尺寸巖樣的波速、波形。

        1.3 試驗(yàn)過(guò)程與數(shù)據(jù)處理

        試驗(yàn)過(guò)程中由發(fā)射裝置輸出電脈沖,接收裝置探頭將接收的微量訊號(hào)放大至顯示屏上,模數(shù)轉(zhuǎn)換后在屏幕上顯示出波形,同時(shí)可直接測(cè)得從發(fā)射到接收的時(shí)間間隔t。換能器(聲波測(cè)試探頭)由發(fā)射換能器和接收換能器組成,其主要功能是進(jìn)行電能和聲能的信號(hào)轉(zhuǎn)換,即將聲波儀輸出的電脈沖轉(zhuǎn)變?yōu)槁暡?,或?qū)⒙暡苻D(zhuǎn)變?yōu)殡娪嵦?hào)輸入到接收裝置。為了使換能器很好地與測(cè)試材料耦合,在測(cè)體上進(jìn)行聲波測(cè)試時(shí),一般用耦合劑將換能器端面緊貼于測(cè)試材料,本次試驗(yàn)中用凡士林作為耦合劑。由已知的測(cè)試材料距離L,計(jì)算出超聲波在測(cè)試材料中傳播的波速V,即V=L/t。試驗(yàn)原理如圖1所示。

        圖1 試驗(yàn)原理

        2 超聲波響應(yīng)特性分析

        2.1 不同孔洞尺寸巖樣超聲波響應(yīng)特性分析

        采用HS-YS2A型巖石聲波參數(shù)測(cè)試儀對(duì)打磨加工好的巖樣進(jìn)行超聲波測(cè)試,采集測(cè)試頻率下100 kHz的縱波波速、聲波首波幅值,并計(jì)算衰減系數(shù)。

        當(dāng)巖樣完整時(shí),超聲波波速變化幅度不大;當(dāng)巖樣打孔后,由于孔洞中存在空氣介質(zhì),巖樣整體處于非均質(zhì)狀態(tài),波速略微下降;隨著孔洞尺寸的增大,超聲波波速變化幅度較小,規(guī)律并不明顯,孔洞尺寸對(duì)波速幾乎無(wú)明顯作用。說(shuō)明孔洞會(huì)導(dǎo)致超聲波波速減小,但是孔洞尺寸的變化不會(huì)導(dǎo)致首波速度的改變。首波速度只通過(guò)最早抵達(dá)的那條路徑計(jì)算,即使巖樣中心傳播路徑被截?cái)?,但孔洞兩邊的路徑仍按原路徑正常傳播,首波到達(dá)時(shí)間與完整巖樣時(shí)基本保持一致。

        取每組巖樣試驗(yàn)的平均值,得到首波幅值差值變化規(guī)律如圖2所示。隨著孔洞尺寸的增加,打孔前后首波幅值的衰減量呈線性增大趨勢(shì)。當(dāng)孔洞尺寸為5 mm時(shí),幅值下降了73 mV;當(dāng)孔洞尺寸為10 mm時(shí),幅值下降了95 mV;當(dāng)孔洞尺寸為15 mm時(shí),幅值下降了125 mV;當(dāng)孔洞尺寸為20 mm時(shí),幅值下降了 142 mV。對(duì)其變化規(guī)律采用一次函數(shù)進(jìn)行擬合,首波波幅差值與孔洞尺寸的線性關(guān)系表達(dá)式為:y=4.74x+49.5。

        圖2 不同孔洞尺寸巖樣打孔前后首波幅值差值

        當(dāng)超聲波穿過(guò)含孔洞、裂隙等缺陷巖體時(shí),會(huì)發(fā)生繞射、散射、反射等現(xiàn)象,這是由于孔洞對(duì)聲波的反射或吸收,超聲波衰減比完整巖樣大,即接收信號(hào)的波幅下降。所以可以通過(guò)接收波幅的上升或下降,推斷缺陷的存在和巖石內(nèi)部的損傷情況。在實(shí)際巖土工程中,可以通過(guò)首波波幅的變化情況來(lái)判斷巖石缺陷情況,因?yàn)槭撞軌蛘鎸?shí)反映巖石內(nèi)部情況,而后續(xù)抵達(dá)的聲波是一次聲波和二次聲波的組合,不能真實(shí)反映巖石缺陷情況。

        根據(jù)首波幅值計(jì)算衰減系數(shù),可知孔洞尺寸的變化對(duì)衰減系數(shù)有顯著影響。當(dāng)孔洞尺寸為 5~20 mm時(shí),隨著孔洞尺寸的加大,衰減系數(shù)整體呈線性上升的趨勢(shì)。這是由于巖體內(nèi)孔洞的存在,孔洞內(nèi)空氣和巖體不同,介質(zhì)間聲阻抗不同,即聲波傳播至孔洞界面時(shí),超聲波在孔洞界面產(chǎn)生反射、散射現(xiàn)象,導(dǎo)致超聲波能量衰減。隨著孔洞尺寸的增大,影響超聲波傳播的孔洞體積也不斷增加,巖石聲波能量衰減增多,導(dǎo)致衰減系數(shù)逐漸上升。

        2.2 不同孔洞角度巖樣超聲波響應(yīng)特性分析

        當(dāng)孔洞角度為 0~90°時(shí),隨著孔洞角度的增加,打孔前后縱波波速衰減量的變化規(guī)律并不明顯。取每組巖樣試驗(yàn)的平均值,得到首波幅值差值變化規(guī)律如圖3所示,隨著孔洞角度的增加,打孔前后首波幅值的衰減量呈線性增大趨勢(shì)。當(dāng)孔洞角度為0時(shí),幅值下降了105 mV;當(dāng)孔洞角度為30°時(shí),幅值下降了114 mV;當(dāng)孔洞角度為45°時(shí),幅值下降了125 mV;當(dāng)孔洞角度為60°時(shí),幅值下降了128 mV;當(dāng)孔洞角度為90°時(shí),幅值下降了141 mV。波幅差值與孔洞角度之間呈線性關(guān)系,對(duì)其變化規(guī)律采用一次函數(shù)進(jìn)行擬合,波幅差值與孔洞角度的線性關(guān)系表達(dá)式為:y=0.407x+104.3。

        圖3 不同孔洞角度巖樣打孔前后首波幅值差值

        根據(jù)首波幅值計(jì)算衰減系數(shù),可知橢圓孔洞角度的改變對(duì)巖樣超聲波衰減系數(shù)也有較大影響。當(dāng)孔洞角度在0~90°范圍內(nèi)時(shí),衰減系數(shù)差值與孔洞角度之間呈線性正比關(guān)系。隨著孔洞角度的增加,垂直于超聲波傳播方向上的孔洞面積增加,超聲波在遇到孔洞后發(fā)生的反射、繞射、散射增強(qiáng),使得超聲波在巖樣中的傳播時(shí)間增加,能量在巖樣中的衰減越多,衰減系數(shù)隨之增大。

        對(duì)比各聲學(xué)參數(shù)變化規(guī)律表明,巖樣打孔后超聲波首波幅值的變化規(guī)律比波速的變化規(guī)律明顯,即不同孔洞尺寸和角度巖樣對(duì)首波幅值和衰減系數(shù)的影響比對(duì)速度的影響要大,且?guī)r樣打孔前后超聲波幅值、衰減系數(shù)的差值變化趨勢(shì)相同。

        3 結(jié)論

        本文完成了含孔洞紅砂巖的超聲波波速、波幅、衰減系數(shù)參數(shù)的試驗(yàn)測(cè)試分析,研究了孔洞參數(shù)與超聲波聲學(xué)參數(shù)的相關(guān)性,得到如下結(jié)論。

        (1)隨著孔洞尺寸和孔洞角度的增加,超聲波波速、首波幅值均下降,衰減系數(shù)增大。

        (2)波速對(duì)孔洞敏感度較差,首波幅值、衰減系數(shù)對(duì)孔洞較敏感,首波幅值與衰減系數(shù)的差值變化趨勢(shì)相同。

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