劉明發(fā)
(貴州正業(yè)工程技術(shù)投資有限公司,貴州 貴陽 550000)
土石混合體結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,集沖洪積物、地坡積物等多種物質(zhì)于一體,是大自然作用下的主要產(chǎn)物之一,也是山區(qū)滑坡的載體[1]。由于其內(nèi)部石塊形態(tài)、空間分布、土石成分等具有不均勻特性,不存在明顯的規(guī)律特性,加大了滑坡預(yù)測及防治策略的擬定難度[2]。因此,如何準(zhǔn)確探測土石混合體的斜坡地質(zhì)結(jié)構(gòu)是當(dāng)前重點研究內(nèi)容。目前,采用的方法以地球物理勘探、槽探、坑探為主[3]。其中,綜合探測成本、精準(zhǔn)度等多項因素,地球物理勘探方法優(yōu)勢更大一些[4]。由于國內(nèi)關(guān)于地球物理勘探方法在土石混合體結(jié)構(gòu)探測中的應(yīng)用研究起步較晚,探測方法不完善,并且探測精度偏低[5-6]。為了改善當(dāng)前地質(zhì)結(jié)構(gòu)探測方法存在的不足,該文嘗試提出一種精細探測方法展開深入研究。
土石類型、結(jié)構(gòu)空間形態(tài)、土石性質(zhì)、基覆面等作為斜坡地質(zhì)探測要素,需要綜合考慮這些要素,針對土石混合體斜坡地質(zhì)特性,打造綜合探測模型[7]。目前,宏觀層面的探測,在精度方面有待提升,細觀層面,地質(zhì)模型尚未建立完整。為了彌補這兩個方面的不足,該文嘗試提出探窗組合法,利用該方法全面探測地質(zhì)結(jié)構(gòu),以此提升勘探水平。圖1為基于探窗組合法的地質(zhì)結(jié)構(gòu)精細探測基本原理框架結(jié)構(gòu)。
圖1 地質(zhì)結(jié)構(gòu)精細探測基本原理框架結(jié)構(gòu)
該架構(gòu)主要由宏觀結(jié)構(gòu)、細觀結(jié)構(gòu)組成,分別利用2個部分結(jié)構(gòu),針對不同地質(zhì)結(jié)構(gòu)指標(biāo)進行探測,以此完善空間幾何探測結(jié)構(gòu),獲得更為全面的地質(zhì)結(jié)構(gòu)信息。架構(gòu)作業(yè)原理:首先,對斜坡內(nèi)部的超徑塊石的空間形態(tài)、空間位置等參數(shù)進行勘測,采用的勘測技術(shù)為高分辨地球物理勘探技術(shù),利用該技術(shù)采集多項指標(biāo)數(shù)據(jù)。其次,考慮到該技術(shù)勘測的數(shù)據(jù)覆蓋面不是很大,所以采用開挖坑槽方式,補探目標(biāo)巖性單元特征信息。與此同時,采用圖像采集與處理方式,獲取土石混合體剖面特征信息。其中,圖像采集的實施,以數(shù)碼相機作為采集工具,通過拍攝獲取剖面結(jié)構(gòu)圖像[8]。經(jīng)過圖像處理,更為精準(zhǔn)地探究土石結(jié)構(gòu),為目標(biāo)巖性特征分析提供可靠依據(jù)。最后,創(chuàng)建坐標(biāo)體系,將土石結(jié)構(gòu)、石塊結(jié)構(gòu)等信息融合到一起,在同一空間上進行定位,從而生成精準(zhǔn)度更高的數(shù)字地質(zhì)模型[9]。
宏觀結(jié)構(gòu)探測,選擇高精度地球物理勘探方法作為探測技術(shù),以孤石的大小和位置、巖性變異單元、基覆面作為主要探測對象,對土石混合體結(jié)構(gòu)進行探測。孤石大小及位置的勘測,將作為塊石結(jié)構(gòu)分析的依據(jù),作為土石結(jié)構(gòu)探測結(jié)果的一部分。其中,石塊的直徑小于微動可探測尺寸。巖性變異單元作為細觀結(jié)構(gòu)中目標(biāo)單元開窗時測量的一部分,為坑槽探測奠定基礎(chǔ)?;裁娴奶綔y,主要是用來采集土石混合體的幾何邊界確定依據(jù)。
采用宏觀結(jié)構(gòu)探測方法,對土石混合體結(jié)構(gòu)進行了初步勘探后,已經(jīng)對其整體結(jié)構(gòu)有了一定了解。為了進一步提高勘測結(jié)果精度,該研究從細觀層面提出混合體結(jié)構(gòu)探測方法。該探測方法,以宏觀結(jié)構(gòu)探測結(jié)果中的巖性變異單元為依據(jù),構(gòu)建目標(biāo)單元開窗實測體系,引入坑槽探測方法,加深對巖性變異單元內(nèi)部結(jié)構(gòu)的探測。其中,探測結(jié)果的獲取以采集到的圖像信息為材料,通過對這些圖像信息采取處理,得到土石結(jié)構(gòu)。其中,石塊的直徑小于微動可探測尺寸。
空間幾何的合成是將土石結(jié)構(gòu)、幾何邊界結(jié)構(gòu)組合到一起,建立地質(zhì)模型。該地質(zhì)模型按照土石層次不同,由淺到深地劃分混合體土石層次結(jié)構(gòu),同時標(biāo)記出各個土層所處大概地理位置及空間結(jié)構(gòu)。其中,土石結(jié)構(gòu)包括覆蓋、嵌入等,通過劃分混合體結(jié)構(gòu)的幾何邊界,在結(jié)構(gòu)圖中展示各類型土石結(jié)構(gòu)的分布情況。
某鄉(xiāng)村土石混合體斜坡位于其所在省份政府辦公區(qū)周圍,存在較大的滑坡隱患。一旦斜坡發(fā)生滑動,將導(dǎo)致該鄉(xiāng)村政府服務(wù)受到較大影響,并且對其周圍居民的人身安全造成了威脅。為了提高該地區(qū)斜坡安全性,該研究將地質(zhì)結(jié)構(gòu)精細探測方法融入其中,嘗試探究該探測方法的實際應(yīng)用方案,解決斜坡安全問題。
目前,應(yīng)用比較多的地球物理勘探方法有瞬態(tài)面波法、高密度電法、微動探測等。微動探測方法不僅操作簡單,而且成本較低,所以成了該研究的首選。該研究采用二維微動剖面探測方法,開啟地球物理勘探,對邊坡內(nèi)部超徑塊石地質(zhì)結(jié)構(gòu)信息、土石幾何邊界等多項信息進行采集。其中,針對細觀結(jié)構(gòu)的探測,以混合體坑槽開窗剖面作為探測對象,利用數(shù)碼照相方式,采集剖面圖像信息,同時引入圖像處理技術(shù),更加精準(zhǔn)地還原混合體土石結(jié)構(gòu)分布情況。為了配合微動探測工作的開展,在采集到的剖面圖上繪制坑槽探測布線方案。其中,坑槽探測線總長度在50m左右,微動測線長度大約為70m。
微動勘探方法是一種被動源物探方法,通過提取面波相速度,形成頻散曲線,以便觀察被勘探對象的組成結(jié)構(gòu)。該勘探方法建立在臺陣觀測技術(shù)基礎(chǔ)上,利用該項技術(shù)采集地面微弱的振動信息,對這些信息采取數(shù)據(jù)處理,最終生成瑞雷波相速度頻散曲線。在二維微動剖面探測應(yīng)用中,沿著探線布設(shè)勘測點,分別采集這些勘探點的數(shù)據(jù)信息,將這些信息組合到一起,形成二維微動剖面,作為混合體結(jié)構(gòu)特點分析依據(jù)。
2.2.1 微動探測儀器
該研究選擇型號為MTKV-1C設(shè)備作為微動探測工具,采集二維微動剖面信息。該儀器主要由GPS天線、拾振器、數(shù)據(jù)記錄儀、直流電源組成,其中,數(shù)據(jù)記錄儀型號為LS-8800,拾振器作業(yè)主頻為2Hz,屬于速度型儀器,通過獲取天然微弱的振動信號,掌握混合體結(jié)構(gòu)狀況。關(guān)于數(shù)據(jù)記錄儀的性能指標(biāo),如表1所示。
表1 數(shù)據(jù)記錄儀器性能指標(biāo)
2.2.2 數(shù)據(jù)采集與處理
該研究引入臺陣觀測技術(shù),利用微動探測裝置,在混合體現(xiàn)場測量微動信號,經(jīng)過信號提取,生成瑞雷波頻散曲線,作為地質(zhì)分析主要依據(jù),這個過程就是微動探測。關(guān)于探測信號的處理,該研究選擇當(dāng)前應(yīng)用比較多的空間自相關(guān)法,計算頻散曲線中數(shù)據(jù),得到視S波速度數(shù)值,以剖面結(jié)構(gòu)展示。使用該方法期間,沿著觀測臺陣圓周布設(shè)3套及以上,要求各個圓周之間的距離相等。將數(shù)據(jù)信息采集裝置布設(shè)在圓心上,從而形成完整的觀測臺陣。
臺陣中,將其半徑設(shè)定為混合體觀測半徑,即利用該參數(shù)確定本次探測深度。一般情況下,觀測半徑與臺陣探測深度之間成正比關(guān)系,后者約為前者的3~5倍。所以,根據(jù)探測深度需求,設(shè)定觀測半徑即可。目前,應(yīng)用多重圓形陣列搭建觀測臺陣的研究比較多,得到的探測結(jié)果精準(zhǔn)度比較高。所以,該研究以三重圓形小臺陣作為觀測體系,探測該案例中土石混合體的微動剖面分布情況。
該觀測臺陣中,設(shè)置3層圓形的半徑,由外向內(nèi)數(shù)值分別為3.0m、1.5m、0.6m,以5m作為各個臺陣勘探點之間的間隔距離,共布設(shè)勘探點數(shù)量為15個。
為了保證探測數(shù)據(jù)質(zhì)量,在開展勘測工作之前,檢查相關(guān)儀器是否正常,如果可以正常作業(yè),則開啟設(shè)備。根據(jù)信息采集需求,設(shè)置設(shè)備作業(yè)頻率,在保證有效的前提下,采取微動探測。考慮到勘測裝置作業(yè)期間可能受到外界因素干擾,所以作業(yè)期間需要對拾振器采取調(diào)平處理,同時對各個測點作業(yè)時間進行調(diào)整,確保測點采集信息時效性保持一致。其中,使用到的同步調(diào)節(jié)裝置為GPS天線,支持自動調(diào)節(jié)。各個測點具備獨立性,作業(yè)期間彼此互不干擾,采集相應(yīng)數(shù)據(jù)。本次勘測以15min作為勘測時間間隔,當(dāng)其中某一個臺陣完成該時段的勘測中,將微動探測儀器轉(zhuǎn)移到下一個測點進行觀測。
2.2.3 探測結(jié)果與分析
通過觀察探測結(jié)果中波速剖面土石分布情況,便可以掌握巖性變化特點。結(jié)合前期鉆孔信息,對探測結(jié)果加以分析。混合體的崩塌堆積位于剖面的最上方,與標(biāo)定底界面的距離差值為10.4m,將采集到的多個探測點信號還原為土石層形態(tài)特征,在剖面圖中展示出來。從剖面特征分布整體情況來看,位于底界的土石層面比較平緩,存在多處異常高速體,這些為花崗巖塊石。另外,臨近地表處的一些塊石所屬類型與野外現(xiàn)場塊石相同。
位于崩塌堆積體下方的是全風(fēng)化花崗巖,該層土石的厚度約為2.5m,上下浮動0.5m,比較穩(wěn)定,界面起伏比較小,其頂部是上一個土石層的滑動面。位于花崗巖層下方的是強-中風(fēng)化花崗巖,該層次界面起伏范圍比較大,作為底層和花崗巖的過渡層。位于最底層的是完整基巖,分布不均勻,部分區(qū)域呈凸起狀,整體來看界面的起伏偏大。
2.3.1 細觀結(jié)構(gòu)探測
為了得到更為精準(zhǔn)的觀測結(jié)果,該研究使用數(shù)碼相機,對已經(jīng)生成的剖面狀況采取數(shù)字圖像提取處理,并將該部分信息錄入計算機中。而后,利用MATLAB軟件,對這些數(shù)字圖像中含有的土石結(jié)構(gòu)信息進行高效提取,最終生成更為精準(zhǔn)的探測結(jié)果。其中,使用到的技術(shù)包括圖像采集、圖像處理。
細觀結(jié)構(gòu)探測指標(biāo)包括含石量、粒徑分布、長短軸比、定向性,其中,在探測含石量并提取混合體剖面信息后,運用MATLAB軟件,對剖面圖像中各個塊石的占據(jù)面積進行探測,并計算該區(qū)域內(nèi)的含石量。定向性的實施,以單一參比軸與各個塊石長軸的夾角作為統(tǒng)計對象,生成梅花圖,確定塊石的定向性。另外,通過觀察探測到的細觀塊石結(jié)構(gòu),計算長短軸比,挖掘粒徑分布特性。
2.3.2 細觀結(jié)構(gòu)特征處理
為了更加深入地探究土石混合體的剖面結(jié)構(gòu),該研究采取細觀分析法,探究不同尺度下混合體的表觀形態(tài),通過對比分析,挖掘相似性特征,如公式(1)所示。
公式(1)中,LC代表混合體的特征尺度;dS/RT代表土石閾值。其中,特征尺度在不同應(yīng)用環(huán)境中表示的含義存在一定差異,如果應(yīng)用環(huán)境為邊坡,則該特征尺度為坡高,如果應(yīng)用環(huán)境為三軸試驗,則其為試樣直徑。
關(guān)于混合體中土體、塊石的判斷方法如公式(2)所示。
該文探究的某鄉(xiāng)村斜坡地質(zhì)結(jié)構(gòu)中宏觀層面的探測結(jié)果顯示,邊坡高度為10m,帶入公式(1)中,求取土石閾值dS/RT=50 cm?;谠撚嬎憬Y(jié)果,結(jié)合剖面特征分布情況,對土石結(jié)構(gòu)采取模式概化處理,生成細觀結(jié)構(gòu)探測結(jié)果。
為了提高土石混合體結(jié)構(gòu)探測精度,該研究將宏觀結(jié)構(gòu)探測結(jié)果與細觀結(jié)構(gòu)探測結(jié)果融合到一起,對圖像邊界進行校準(zhǔn)處理,改善土石結(jié)構(gòu)空間合成精度。圖2為耦合處理后的混合體探測結(jié)果。
圖2 耦合處理后的混合體探測結(jié)果
圖2中展示了不同類別塊石分布位置、土石層次劃分情況,邊界劃分比較清晰,能夠較為精準(zhǔn)地展示真實的地質(zhì)結(jié)構(gòu)。
該文圍繞土石混合體坡體地質(zhì)結(jié)構(gòu)探測問題展開探究,選取地球物理勘探方法作為研究工具,提出探窗組合法探測方案。該方案利用MTKV-1C設(shè)備進行微動探測,采集混合體結(jié)構(gòu)相關(guān)信息,經(jīng)過宏觀結(jié)構(gòu)探測和細微結(jié)構(gòu)探測,并對探測結(jié)果加以整理,得到耦合處理探測結(jié)果。該探測結(jié)果能夠較為清晰地展示不同類別塊石分布位置、土石層次劃分情況,滿足精細探測要求。