孫藝雄
(中鐵一局集團(tuán)第四工程有限公司,陜西咸陽 712000)
采用美國(GSSI)制造的SIR-4000型地質(zhì)雷達(dá),及400MHz、900MHz屏蔽天線;中國電波傳播研究所生產(chǎn)的LTD 2000型地質(zhì)雷達(dá),及400MHz、900MHz屏蔽天線,檢測隧道襯砌質(zhì)量。
地質(zhì)雷達(dá)工作原理如圖1所示。
圖1 地質(zhì)雷達(dá)工作原理圖
地質(zhì)雷達(dá)法主要針對襯砌背后空洞、脫空、不密實(shí)、欠厚及鋼筋和鋼拱架分布不均等缺陷進(jìn)行掃描檢測[1]。
(1)現(xiàn)場踏勘。在檢測前,應(yīng)進(jìn)一步對隧道現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn),在資料收集的基礎(chǔ)上,對待檢隧道進(jìn)行現(xiàn)場踏勘,主要包括查驗(yàn)收集到的資料是否真實(shí)準(zhǔn)確、檢測里程是否滿足檢測條件、記錄待檢段落內(nèi)對檢測工作有影響的環(huán)境干擾因素,為數(shù)據(jù)分析處理提供參考依據(jù)。通過對現(xiàn)場的踏勘資料分析,針對各種不利因素制定相應(yīng)的解決措施,將這些不利因素的影響降到最低。與現(xiàn)場對接,確定待檢隧道具體里程位置,若發(fā)現(xiàn)待檢隧道內(nèi)有妨礙檢測車通行的情況,督促現(xiàn)場進(jìn)行清除障礙工作,確定待檢隧道電磁波波速標(biāo)定位置[2]。
(2)介電常數(shù)(εr)的確定。通過對已知厚度的部位(隧洞口)標(biāo)定,確定適合隧道二襯混凝土的相對介電常數(shù)εr值,εr值在8.0~9.0范圍。
1.5.1 混凝土厚度的檢測
混凝土與圍巖間會(huì)存在明顯的反射層,可以利用反射層探明二襯混凝土的厚度。
1.5.2 二襯缺陷及襯砌背后缺陷
在混凝土內(nèi)存在不密實(shí)以及背后存在空洞(脫空)時(shí),根據(jù)地質(zhì)雷達(dá)剖面圖上反映的信息進(jìn)行判斷。
《鐵路隧道襯砌質(zhì)量無損檢測規(guī)程》(TB10223-2004)中涉及“不密實(shí)”的內(nèi)容,“襯砌混凝土背后存在不密實(shí)時(shí)地質(zhì)雷達(dá)剖面圖上的波形雜亂,同相軸呈繞射弧形,且不連續(xù)較分散”。檢測人員在實(shí)際檢測中發(fā)現(xiàn),不密實(shí)分不同的類型,經(jīng)打孔、取芯驗(yàn)證,將“不密實(shí)”細(xì)分為“襯砌內(nèi)部不密實(shí)”和“襯砌背后不密實(shí)”兩類[3]。其一,襯砌內(nèi)部不密實(shí)。初期支護(hù)、二襯混凝土內(nèi)部全部充滿混凝土,但混凝土空隙率較大?;炷羶?nèi)空隙深度及直徑一般小于5cm的,即屬于不密實(shí)。其二,襯砌背后不密實(shí)。初期支護(hù)超挖回填部分全部用規(guī)定填料回填,但填料空隙率較大,空隙深度及直徑一般不大于5cm的,即屬于不密實(shí);初期支護(hù)、防水板、二襯混凝土之間結(jié)合不緊密,空率較大,空隙深度一般不大于5cm的,即屬于不密實(shí)。
在實(shí)際檢測中存在空洞時(shí),通過打孔驗(yàn)證。襯砌內(nèi)部或襯砌背后未回填或部分回填,造成襯砌內(nèi)部或初支背后與圍巖之間以及二襯背后與初期支護(hù)之間有明顯空隙、空腔和空洞,未回填深度及直徑一般大于10cm的,即屬于空洞??斩纯梢苑譃橐r砌背后空洞(二襯背后與初期支護(hù)之間空洞)、初支背后空洞(初支背后與圍巖之間空洞)[4]。
襯砌界面與初支界面之間空隙過大時(shí),襯砌界面反射信號(hào)強(qiáng),三振相明顯,雷達(dá)圖像顯示為“白-黑-白”三道間隔,定義為脫空。襯砌內(nèi)部或襯砌背后未回填或部分回填,造成襯砌內(nèi)部或初支背后與圍巖之間以及二襯背后與初期支護(hù)之間有明顯空隙、空腔和空洞,未回填深度一般大于5cm且不大于10cm的,即屬于脫空。脫空可以分為初支背后脫空(初支背后與圍巖之間脫空)、襯砌背后脫空(二襯背后與初期支護(hù)之間脫空),TB10223-2004中對“空洞”和“脫空”沒有區(qū)分。脫空雷達(dá)圖例如圖2所示,空洞雷達(dá)圖例如圖3所示。
圖2 脫空雷達(dá)圖例
圖3 空洞雷達(dá)圖例
1.5.3 雷達(dá)檢測成果表
某隧道以拱頂、拱頂偏左右50cm,左右拱腰共5條測線累計(jì)1515m,缺陷共38處,經(jīng)打孔驗(yàn)證符合35處,準(zhǔn)確率為92%,缺陷長度累計(jì)197.86m,占測線的13.06%。
(1)結(jié)構(gòu)受力較小的部位。
(2)混凝土質(zhì)量有代表性的部位。
(3)鉆孔中心距結(jié)構(gòu)或構(gòu)件邊緣不宜小于150mm。
(4)便于鉆芯機(jī)安放與操作的部位。
(5)避開主筋、預(yù)埋件和管線的位置。
(1)抽檢二襯、仰拱混凝土強(qiáng)度和厚度。
(2)驗(yàn)證地質(zhì)雷達(dá)掃描結(jié)果,檢查芯樣是否密實(shí)、仰拱回填是否有夾泥、底部是否有虛渣等。
(3)取芯、測量厚度、觀察芯樣、強(qiáng)度照片。
(4)通過對二襯、仰拱抽樣取芯和地質(zhì)雷達(dá)檢測,及時(shí)掌握仰拱施工質(zhì)量,對強(qiáng)度和回填不合格的仰拱進(jìn)行拆除重做,避免通車后的安全隱患。
在隧道襯砌檢測中,敲擊檢測主要靠人為經(jīng)驗(yàn),但也是有跡可循的一種檢測手段,結(jié)合地質(zhì)雷達(dá)檢測結(jié)果,通過敲擊檢測增大檢測范圍。
(1)通過有經(jīng)驗(yàn)的人敲擊隧道襯砌表面的聲音,辨別襯砌內(nèi)部是否有空洞、空腔缺陷。
(2)人工觀測檢查襯砌掉塊、裂紋、滲漏水、露筋、蜂窩麻面等質(zhì)量缺陷和病害[5]。
(3)敲擊檢測和地質(zhì)雷達(dá)無損檢測統(tǒng)計(jì)對比。無損檢測和人工敲擊檢測對比表見表1。
表1 無損檢測和人工敲擊檢測對比表
(4)通過隧道襯砌人工敲擊檢查,可對隧道襯砌病害及早發(fā)現(xiàn)并進(jìn)行整治,并對無損檢測資料進(jìn)行針對性驗(yàn)證,從而降低運(yùn)營期間拱部襯砌剝落掉塊的風(fēng)險(xiǎn)[6]。
(1)檢測儀器:裂縫寬檢測儀、非金屬超聲檢測儀、鋼卷尺等。
(2)檢測內(nèi)容:通過目測檢查裂縫外觀形態(tài)、分布特征;采用裂縫寬檢測儀檢測裂縫寬度;采用非金屬超聲檢測儀檢測裂縫深度。
(3)注意事項(xiàng):1)適用于單側(cè)裂縫,不適用雙面貫穿裂縫;2)裂縫不能有積水、泥漿;3)裂縫縱向深度走向與混凝土表面基本垂直;4)混凝土表面清潔平整;5)換能器(探頭)通過耦合劑與混凝土表面耦合;6)兩個(gè)換能器(探頭)的連線方向不宜與混凝土內(nèi)部的鋼筋走向平行。
(4)檢測成果:1)裂縫寬度和深度的照片資料;2)現(xiàn)場裂縫調(diào)查主要以觀察和利用裂縫寬檢測儀和非金屬超聲檢測儀為主,根據(jù)裂縫的形態(tài)特征分析裂縫的成因,為診斷隧道的健康狀態(tài)提供依據(jù);3)裂縫的檢查通過現(xiàn)狀檢測和長期觀測掌握和確定裂縫的變化狀態(tài)。
(1)隧道襯砌缺陷分類見表2。
表2 隧道襯砌缺陷分類表
(2)根據(jù)《鐵路運(yùn)營隧道襯砌安全等級(jí)評(píng)定暫行規(guī)定》鐵運(yùn)函[2004]174號(hào),隧道襯砌存在缺陷時(shí),可將缺陷劃分為輕微、較嚴(yán)重、嚴(yán)重、極嚴(yán)重4個(gè)等級(jí)。
(1)通過研究地質(zhì)雷達(dá)對隧道襯砌缺陷的檢測,結(jié)合取芯、鉆孔對無損檢測結(jié)果的驗(yàn)證,證實(shí)了雷達(dá)無損檢測方法的應(yīng)用效果和可靠性。
(2)通過研究地質(zhì)雷達(dá)和敲擊比對檢測,顯示雷達(dá)無損檢測法的不足之處,只有5條測線,但優(yōu)點(diǎn)也很明顯,具有效率高、檢測深度大等特點(diǎn)。
(3)本次檢測研究引用構(gòu)件裂縫檢測儀檢測隧道襯砌裂縫,效果明顯,對隧道襯砌裂縫的監(jiān)測有重大意義[7]。
通過本次檢測研究學(xué)習(xí),針對現(xiàn)行規(guī)范對隧道襯砌背后缺陷問題的描述不細(xì)致問題,結(jié)合建鐵路隧道現(xiàn)場地質(zhì)雷達(dá)檢測結(jié)果,以及檢測發(fā)現(xiàn)問題是否需要進(jìn)一步處理的必要性,將襯砌背后脫空缺陷從不密實(shí)缺陷中劃分出來。將“不密實(shí)”細(xì)分為 “襯砌內(nèi)部不密實(shí)”和“襯砌背后不密實(shí)”;將“脫空”引入缺陷概念,即以空腔的長度范圍區(qū)分“空洞”和“空隙”。不密實(shí)缺陷只能在以后的施工中通過改善施工工藝避免,而無需返工處理。明確缺陷的定義,便于決策者根據(jù)檢測結(jié)果選擇更加科學(xué)的隧道缺陷處理措施。