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        沖擊回波法在鋼襯接觸灌漿質(zhì)量檢測中的應(yīng)用

        2022-09-16 08:11:36王春陽
        東北水利水電 2022年9期
        關(guān)鍵詞:鋼襯接收點(diǎn)測線

        劉 拓,王春陽,劉 凱

        (中水東北勘測設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司,吉林長春 130062)

        0 引言

        在一些水工建筑物(如壓力管道、水輪機(jī)蝸殼等)中,鋼板結(jié)構(gòu)物四周澆筑的混凝土干縮后,會(huì)在混凝土與巖石或鋼板之間形成一些脫空,鋼襯接觸灌漿即是解決這一問題的一種灌漿策略。由于接觸灌漿施工屬于隱蔽工程,僅僅依靠旁站監(jiān)督不能夠完全避免質(zhì)量問題的發(fā)生。而且,在接觸灌漿過程中形成的脫空缺陷,會(huì)對(duì)鋼襯混凝土管道的耐久性和安全性產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。因此,必須借助可靠的檢測手段來評(píng)價(jià)接觸灌漿質(zhì)量,探明鋼襯和混凝土之間的脫空情況,為工程安全施工和質(zhì)量評(píng)定提供有力依據(jù)。

        傳統(tǒng)的鋼襯接觸灌漿檢測方法包括錘擊法、鉆孔法、內(nèi)窺鏡法和放射源γ散射法等。上述檢測方法均存在一些不足,如錘擊法僅憑聽覺經(jīng)驗(yàn),鉆孔法和內(nèi)窺鏡法需要破壞鋼襯表面,放射源γ散射法具有放射性。而沖擊回波法彌補(bǔ)了這些不足,是一種簡便、快捷、準(zhǔn)確的鋼襯接觸灌漿質(zhì)量檢測方法。

        1 基本原理

        1.1 沖擊回波法

        沖擊回波法也稱脈沖回波法,是一種基于瞬時(shí)應(yīng)力波反射原理的物探方法。主要用于檢測混凝土構(gòu)件的厚度、裂縫和脫空等缺陷。在進(jìn)行檢測時(shí),使用一個(gè)小鋼球敲擊構(gòu)件表面,產(chǎn)生短暫的脈沖應(yīng)力波,在應(yīng)力波向內(nèi)部傳播的過程中,遇到缺陷時(shí)會(huì)產(chǎn)生反射波。反射波在構(gòu)件表面與缺陷之間發(fā)生多重反射,引起瞬時(shí)共振狀態(tài)。通過分析沖擊回波信號(hào)的時(shí)域和頻率域曲線,可達(dá)到檢測結(jié)構(gòu)的厚度、判定結(jié)構(gòu)是否存在缺陷及缺陷所在位置的效果[1]。

        鋼襯混凝土結(jié)構(gòu)厚度或者缺陷深度H(m),可由沖擊回波的旅行時(shí)t0(s)和脈沖應(yīng)力波的波速v(m/s)確定,即:

        接收器接收到的沖擊回波信號(hào),通過快速傅里葉變換(FFT)轉(zhuǎn)換為頻譜曲線,在頻譜曲線上獲得主頻f(Hz),則H也可根據(jù)下式計(jì)算:

        1.2 鋼襯接觸灌漿質(zhì)量檢測

        鋼襯厚度一般為20~60 mm,鋼襯和混凝土交界面的沖擊回波旅行時(shí)為10~20 μs,脈沖應(yīng)力波信號(hào)的主頻為2~10 kHz,信號(hào)周期為100~500 μs。在垂直反射自激自收的情況下,直達(dá)波與反射波的相位差僅為10 μs左右,是脈沖應(yīng)力波主信號(hào)周期的1/50~1/10。因此,沖擊回波的旅行時(shí)在時(shí)域曲線上很難識(shí)別,故不能使用公式(1)或公式(2)來計(jì)算H,而需要尋求新的方法來確定缺陷位置。

        鋼襯接觸灌漿質(zhì)量檢測的基本原理:在鋼襯表面進(jìn)行錘擊,產(chǎn)生多次諧波信號(hào),對(duì)于單一頻率的平面諧波來說,鋼襯表面激發(fā)點(diǎn)附近的質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度v1(m/s)的計(jì)算公式如下:

        式中:v0為質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度的最大值,m/s;ω為角頻率,rad/s;x為接收點(diǎn)與錘擊點(diǎn)的距離,m;u為該波傳播的波速,m/s;t為信號(hào)采樣時(shí)間,s。

        單一頻率諧波在單位質(zhì)量m(kg)下的動(dòng)能Ek(J)的計(jì)算公式如下:

        單一頻率諧波信號(hào)在一個(gè)完整周期T(s)時(shí)間內(nèi)的總動(dòng)能E(J)的計(jì)算公式如下:

        在鋼襯表面激發(fā)沖擊波,一部分應(yīng)力波沿著鋼襯表面?zhèn)鞑ィ硪徊糠譀_擊波穿透鋼襯向混凝土內(nèi)部傳播。在鋼襯與混凝土交界面,即接觸灌漿區(qū)域,沖擊波將產(chǎn)生不同程度的反射,反射波疊加的能量比直達(dá)波大得多,使質(zhì)點(diǎn)的波動(dòng)能量發(fā)生改變。假定接收點(diǎn)的直達(dá)波能量為E1,反射波能量為E2,則該點(diǎn)的波動(dòng)總能量E:

        在同樣的激發(fā)條件下,距激發(fā)點(diǎn)相同距離處的每個(gè)接收點(diǎn)的直達(dá)波能量基本相等。從公式(6)可以看出,接收點(diǎn)的反射波能量差異即可代表波動(dòng)總能量的差異,而反射能量的數(shù)值只與鋼襯的結(jié)構(gòu)及接觸灌漿的質(zhì)量(即是否存在脫空缺陷)有關(guān)。因此,可以通過檢測反射波的能量大小,也就是沖擊回波的數(shù)值,來評(píng)價(jià)鋼襯接觸灌漿質(zhì)量,探明鋼襯的脫空情況[2]。

        2 工程實(shí)例

        2.1 工程概況

        某抽水蓄能電站屬I等大(1)型工程,規(guī)劃裝機(jī)4臺(tái),單級(jí)混流可逆式水泵水輪機(jī),單機(jī)容量300 MW。電站建成后,在電網(wǎng)系統(tǒng)中承擔(dān)調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相、事故備用及黑啟動(dòng)。

        該工程水道系統(tǒng)全長5 665.80 m,其中尾水支管和引水支管全部采用鋼板襯砌,總長3 488.00 m,進(jìn)行接觸灌漿處理,鋼襯外圍回填混凝土厚度為0.60 m。

        根據(jù)業(yè)主要求,采用沖擊回波法檢測鋼襯與混凝土之間的脫空情況,評(píng)價(jià)鋼襯接觸灌漿質(zhì)量。

        2.2 工作布置

        依據(jù)以往工程經(jīng)驗(yàn),鋼襯段在進(jìn)行接觸灌漿之后,在重力作用下,鋼襯底板中心線兩側(cè)各60°范圍內(nèi)易產(chǎn)生脫空現(xiàn)象,故在2號(hào)尾水支管底板中心線兩側(cè)各45°范圍內(nèi)布置3條連續(xù)測線,即底板中心線、左側(cè)拱腳和右側(cè)拱腳各1條,單根測線長3.80 m。

        現(xiàn)場物探檢測采用單發(fā)單收的檢測方式,偏移距和點(diǎn)距均取0.20 m。沿著每條測線逐點(diǎn)進(jìn)行檢測,同步移動(dòng)激發(fā)點(diǎn)與接收點(diǎn),直至完成所有現(xiàn)場檢測工作。

        3 成果分析

        沖擊回波檢測得到的原始記錄用專門的處理軟件處理后,可形成沖擊回波能量譜圖。其中高能量、區(qū)域狀的反射能量區(qū),且原始波形主頻小于平均值即可判斷為脫空異常反映。

        該部位共發(fā)現(xiàn)異常區(qū)域2處,在中心測線異常區(qū)域的兩端增設(shè)加密輔助測線,確定異常的發(fā)育面積。沖擊回波成果統(tǒng)計(jì)見表1。

        表1 沖擊回波成果統(tǒng)計(jì)表

        經(jīng)統(tǒng)計(jì),該部位軸向3條連續(xù)測線共發(fā)現(xiàn)脫空異常2處,水平延展范圍0.20~1.20 m,發(fā)育面積0.45~0.70 m2,檢測成果見圖1。

        4 結(jié)語

        通過對(duì)2號(hào)尾水支管軸向3條連續(xù)測線沖擊回波檢測,檢測結(jié)果共發(fā)現(xiàn)脫空異常2處,水平延展范圍0.20~1.20 m,發(fā)育面積0.45~0.70 m2,其中序號(hào)為T01的異常發(fā)育面積大于0.50 m2,為較嚴(yán)重的脫空缺陷,檢測成果見圖1。依據(jù)相關(guān)的規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)要求,序號(hào)為T01的異常應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)灌處理。

        圖1 沖擊回波檢測成果圖

        為了驗(yàn)證沖擊回波檢測成果的正確性,在T01異常位置處進(jìn)行開孔驗(yàn)證。經(jīng)檢查,該處存在脫空現(xiàn)象,脫空面積約為0.64 m2。此處為閘門井漸變段與直筒段的交界位置,在開孔后重新進(jìn)行了灌漿處理。

        利用沖擊回波法檢測鋼襯接觸灌漿具有無損、簡便、快速的特點(diǎn)。但該方法仍存在一些不足:在檢測脫空埋深較小的情況下,沖擊回波法效果比較明顯;當(dāng)構(gòu)件體積較大、埋深較深時(shí),沖擊回波法的精度就會(huì)下降,應(yīng)配合其他檢測方法。隨著工程物探方法技術(shù)的不斷發(fā)展、科技水平的不斷進(jìn)步,相信該方法的缺陷和不足將逐漸得到解決,并在水利水電工程檢測中發(fā)揮更多的作用。

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