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        探地雷達在高速公路巖溶路基勘察中的應用

        2021-10-28 06:32:20馬強王彥琪
        能源與環(huán)境 2021年5期
        關鍵詞:特征

        馬強 王彥琪

        (遵義水利水電勘測設計研究院 貴州遵義 563000)

        0 引言

        近年來,貴州省各項事業(yè)發(fā)展迅速,尤其是在高速公路建設方面,貴州一躍成為了“領頭羊”“排頭兵”。各地新建、擴建高速公路,實現(xiàn)了縣縣通高速,給當?shù)貛砹司薮蟮慕?jīng)濟效益與社會效益。然而,由于貴州位于西南喀斯特的斜坡和腹心地帶,巖溶十分發(fā)育。在這些工程建設過程中,常常會遇到巖溶塌陷、突水、突泥等現(xiàn)象,給現(xiàn)場施工帶來了嚴重影響,甚至威脅到人的生命財產(chǎn)安全。因此,查明這些巖溶的位置、埋深、分布情況等特征,對整個工程的建設至關重要。

        1 方法原理

        探地雷達是利用探測目標體與周圍介質(zhì)的導電性、介電性的差異,通過高頻脈沖電磁波(106~109Hz)在電性界面上的反射來探測有關的目標體[1-2]。電磁波在傳播過程中,其傳播路徑、電磁場強度、波形特征將隨著所通過介質(zhì)的電學性質(zhì)、幾何形狀而變化。故通過時域波形的處理和分析,可確定地下界面或目標體的空間位置及地下介質(zhì)的結構[3-4],見圖1。

        圖1 探地雷達剖面記錄示意圖

        2 應用實例

        2.1 工程概況

        重遵復線高速公路K73+100~K73+550 段挖方路基位于板橋鎮(zhèn)柏楊村,路線走向方位角143°左右。路線沿山間斜坡而建設,呈直線展布。路基西側高邊坡在開挖時,揭露一處小型溶洞,溶洞規(guī)模1.5 m×1.0 m。該溶洞正處于路基上緣坡腳某處,距離路基較近。為了保證施工和運行安全,需要進一步查明路基下方巖溶發(fā)育情況。

        本次工作采用探地雷達法查明路基下方淺部(10 m 以內(nèi))的巖溶分布及發(fā)育情況。根據(jù)現(xiàn)場地形地質(zhì)條件,布設5 條探地雷達剖面,分別編號為L1、L2、L3、L4、L5,見圖2。

        圖2 探地雷達測線布置示意圖

        2.2 地球物理特征

        路基區(qū)覆蓋層由第四系(Q4)碎石、含礫粉質(zhì)粘土組成;下伏基巖為二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M(P3l)灰?guī)r。完整灰?guī)r與目標體(溶洞、裂隙、破碎帶)之間介電常數(shù)不同,存在明顯的電性差異。電磁波在傳播過程中,其傳播路徑、電磁場強度、波形特征等將隨所通過介質(zhì)的電學性質(zhì)、幾何形狀而變化。因此,可以根據(jù)接收到的電磁波的波形特征,識別出目標體的深度、規(guī)模、形狀等信息。

        常見的異常判斷特征如下:①溶洞:電磁波反射信號幅值較強,呈典型的孤立體相位特征,通常為規(guī)整或非規(guī)整的雙曲線波形特征,三振相明顯,在其下部仍有強反射界面信號;②裂隙:電磁波信號同相軸斷開呈尖波狀或斜向帶狀發(fā)育,信號幅值較強;③破碎帶:電磁波反射信號幅值較強,同相軸雜亂無章,雷達波形頻率較低[5-10]。

        2.3 儀器參數(shù)設置

        本次工作選用瑞典MALA 公司的Pro EX 主機和250 MHz的屏蔽天線,探測深度一般為5 m~10 m,主要用于中深部的管線探測、不明物體及空洞探測,壩體質(zhì)量和鐵路公路路基檢測等。數(shù)據(jù)采集過程中使用Ground Vision 軟件實時成像和監(jiān)測。采集參數(shù)詳見表1。

        表1 剖面采集參數(shù)設置表

        2.4 資料處理與解釋

        (1)數(shù)據(jù)處理。探地雷達資料處理的目的是為了壓制干擾。采集的數(shù)據(jù)經(jīng)過信號校正、信號增益、濾波、偏移成像等步驟,最終得到清晰的雷達圖像。根據(jù)雷達圖像中反射波組的波形與強度特征,追蹤同相軸,以此確定反射波組的地質(zhì)含義。

        (2)資料解釋。5 條測線數(shù)據(jù)采集質(zhì)量較高,經(jīng)過資料處理,發(fā)現(xiàn)僅L2-L2'、L5-L5' 兩條測線出現(xiàn)明顯的異常,其余測線均未發(fā)現(xiàn)明顯異?!,F(xiàn)就此兩條測線做詳細的地質(zhì)解釋。

        L2-L2' 測線長約48 m,方位角139°。根據(jù)圖3 所示,距離測線起點位置22 m~26 m,埋深約4.0 m~7.5 m 處,存在一處異常。該異常區(qū)域電磁波組反射強烈,同相軸錯斷雜亂,根據(jù)周圍地質(zhì)情況,推斷為巖溶發(fā)育。

        圖3 L2-L2' 剖面探地雷達成果圖

        L5-L5' 測線長約48 m,方位角139°,根據(jù)圖4 所示,距離測線起點位置20 m~25 m,埋深約3.0 m~6.5 m 處,存在一處異常。該異常區(qū)域電磁波組反射強烈,同相軸錯斷雜亂,根據(jù)周圍地質(zhì)情況,推斷為巖溶發(fā)育。

        圖4 L5-L5' 剖面探地雷達成果圖

        2.5 異常驗證

        為了進一步查明與證實地下巖溶發(fā)育的深度、規(guī)模等信息,采用現(xiàn)場開挖的方式對本次物探異常進行驗證(見圖5)。通過現(xiàn)場開挖,在兩處物探異常的位置均揭露出溶洞,與物探推測結果一直,溶洞的規(guī)模、深度與探測結果基本吻合。根據(jù)開挖情況,對溶洞進行了相應的工程處理。

        圖5 現(xiàn)場開挖驗證

        3 結論

        通過上述實地應用及現(xiàn)場開挖情況,證實了探地雷達在巖溶路基勘察中的有效性,經(jīng)過研究分析,總結出4 點經(jīng)驗與建議。

        (1)探地雷達對溶洞的反映較為靈敏,在淺部的巖溶勘察中往往能取得較好的效果。

        (2)由于地下溶洞的形態(tài)各異,探地雷達反映的異常形態(tài)也不盡相同,但都表現(xiàn)出反射波組強烈、同相軸雜亂等特征。

        (3)探地雷達數(shù)據(jù)采集效率高,操作輕便,適合淺地表巖溶勘察。對于較大深度的勘察,建議使用其他物探方法。如:高密度電法、淺層地震法等。

        (4)對于推斷的異常應加強驗證,以便利用驗證資料進一步指導物探的解釋工作。

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