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跨孔地动CT层析成像在盾构隧道超前地质预报中的应用
宣布时间:2022-08-30 浏览次数:1029 来源:尊龙凯时人生就是搏
摘要
本文介绍了德国Geotomographie公司跨孔地动CT层析成像技术在福建某地地铁盾构隧道施工超前地质预报的应用案例 。
内容来源:陈志超,罗旋等,2015,《跨孔地动CT层析成像在盾构隧道超前地质预报中的应用》,工程地质学报,774-777
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现状与需求
从1818年法国工程师M.I.布吕内尔视察蛀虫在木板内排泄粘液掘进钻洞而受到启发,发明洞开式手动掘进技术开始,经过200多年的生长,盾构施工技术日趋完善,广泛应用于地下空间施工事情中 。
然而,盾构施工对隧道地质条件要求较高,施工中主要保存的地质问题为球状风化体(孤石)和软土地层 。残积土中的孤石是盾构隧道施工中的地质灾害,孤石会使盾构机刀盘瞬间荷载突然加大,容易造成刀盘变形和刀具的严重损坏,易爆发卡刀、崩刀、刀具偏磨等现象,严重影响施工进度或增加建设本钱 。

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因此在盾构施工历程中应进行超前地质预报事情 。
盾构施工中,盾构机械及掌子面全程处于事情状态,很难接纳前进偏向的机械探测或电磁波探测(后者也有例外,如“德国BEAM盾构机掘进历程实时隧道地质超前预报技术效劳”),能够运用于盾构施工中的超前地质预报要领有限 。目前主要的探测手段,均为通过围岩利用地动反射波对盾构前方结构进行探测,或者在地面,对前进偏向通过钻孔,地动,电法等要领进行提前探测,本文所介绍的地动波跨孔层析成像(CT)即为地面提前探测要领之一 。
用跨孔地动CT层析成像技术对地铁盾构隧道区间地层进行高精度的探测,获取测试孔间的地层信息和不良地质体漫衍情况,从而抵达对盾构隧道施工超前地质预报的目的 。

技术原理
地动波跨孔层析成像(C T ) 是一种地下物探要领 。测试前在测试目标区两侧钻孔成井,在井下进行地动波的引发和接收,通过对视察到的弹性波种种震相的运动学(走时、射线路径)和动力学(波形、振幅、相位、频率)资料的剖析,进而反演地下介质的结构、速度漫衍及其弹性参数等重要信息,该要领通?捎糜谔讲夤婺P,要求精度高的地下介质细结构 。

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在实际操作中,一般接纳一发多收扇形穿透的形式,一个孔内安排高频声源(例如电火花震源) 。另一个孔内牢固住一串检波器(水听器),通过震源向井下移动并在每一处理想的深度位置逐点引发,释放地动波,在被测区域内形成密集的射线交叉网络,地动波被纪录下来,且波的旅行时被确定 ;谒新眯惺,一幅高区分率的声速图被盘算出来 。
这时可认为每个成像单位的地质介质是均匀的,波速是简单的,再运用适当的反演算法即可获得异常体的展布形态 。

工程概况与测点布设
地测试区域位于福州地铁1号线某隧道区间 。凭据前期勘察结果,区域地层从上到下依次为:
人工素填土:身分杂乱,含碎石,厚0~3m;
第四系;倌嘀释粒嚎伤-流塑,厚度为0~15m;
花岗岩残积土:可塑-硬塑,具有原岩结构,长石部分风化,砂感强,含孤石,粒径在0.5^5m;
区域地下水埋藏较浅,一般为地面以下3~5m 。地铁区间隧道在测试区域内顶板设计埋深为18m,底板标高为地面以下25m 。
在前期地铁隧道勘察历程中发明,部分区域在隧道顶板上方保存软土地层,但由于仅是部分钻孔揭露,无法判断软土地层漫衍;盾构机在上软下硬地层中易爆发姿态不稳、机体易被卡、围岩喷涌、拱顶易坍塌、地面沉降不可控等问题 。
地动波测试孔沿盾构隧道中心线布设,平面上每10-15m布设一处钻孔,钻孔深度要求穿越隧道底板以下5m 。区域内共布设ZK1-ZK4共4处测孔,其中ZK1、ZK3为引发孔,ZK2、ZK4钻孔为接收孔 。测试区间总长度为36.5m 。
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测试孔接纳轻型钻机钻孔,埋设75mmPVC管避免塌孔,管底密封,管周接纳细沙回填 。管内灌注清水,以便使地动波震源能与管壁耦合 。

参数设置
如下图所示,跨孔地动层析成像系统主要由震源系统(脉冲爆发器+电火花探头),孔中接收器(水听器阵列)和地动仪组成 。
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本案例中地动波引发接纳P波放电引发探头,使用5000V电火花震源,引发能量1000焦耳,引发点距为0.5m 。地动波接收接纳24道检波器串,每个检波器间距为1m 。探测历程中,在引发探头从孔底至孔口完成一组引爆发业后,将接受检波器串探头抬升0.5m,并将引发探头再次安排于孔底,重新进行探测任务 。从而使接收点距抵达0.5m 。

探测效果与验证
凭据钻孔得出地层结果,区域主要保存花岗岩残积土、淤泥质土和孤石3种地质单位 。凭据以往探测结果,淤泥质土属于软土类型,地动波波速一般低于1000m/s,花岗岩残积土地动波波速区间为1000-1800m/s,花岗岩球状风化体(孤石)强度接近于中风化母岩,因此波速一般高于2500m/s 。凭据跨孔CT扫描结果揭示钻孔间波速值差别,判断孤石及淤泥质土层漫衍如下图所示 。
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探测区域内主要保存A、B两处孤石区域,孤石形态呈条状,孤石区域A长约10m,宽约3m 。孤石区域B宽度可达4m,长度约15m,其中,孤石A位于隧道区间界限内,将会对隧道施工爆发影响 。
为检验测试结果准确度,在ZK1与ZK2钻孔间布设一处检验孔X8 。由于ZK1钻孔地层较为简单,取X8与ZK2两组地层编录数据作为参照标准 。

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凭据表1、2结果,地动波跨孔CT探测关于淤泥质土及孤石的区位判断效果较好,最大误差仅为0.25m,满足施工历程中对不良地质体定位的需要 。
其中,地动波跨孔CT探测关于孤石的预报效果要优于淤泥质土,推测原因主要有两点:1.孤石与周围残积土的弹性波波速差值较淤泥质土大;2.淤泥质土位于地表,受地面情况影响较大 。

结论
地动波跨孔CT层析成像技术在某地铁隧道区间的测试结果精度较高,关于地下孤石、软土地层等不良地质体的探测能够满足隧道施工需求,可应用于盾构隧道超前地质预报事情中 。
地动波跨孔CT层析成像技术探测结果受探测目标与周围情况的P波流传速度差值影响较大 。加上地面情况的影响,该要领关于孤石的探测效果要优于对淤泥质土 。
受地动波流传路径笼罩面积影响,远离接收孔地层探测信息量大,信息可靠度较髙,探测精度均要优于靠近引发或接收孔地层 。
目前,地动波跨孔CT层析成像对数据的处理和反演仍保存主观性较强的问题 。数据反演结果的真实性和准确性直接影响目标体的探测精度,尤其是目标体规模的探测 。在这方面需要提升探测数据处理盘算的研究水平 。

使用设备
本案例中,震源系统和接收器均为德国Geotomographie公司产品,其中供能器为IPG5000型脉冲爆发器,孔中震源为SBS42孔中P波震源,震源系统输入电压5000V,输出能量1000J,具有充电迅速(最快8次/分),信号稳定,探测深度大(最大400m)等特点,无论单炮探测照旧叠加引发,信号极为稳定,很是适合工程勘测中使用,接收器为BHC4孔中水听器链,该型号2022年已更新为BHC5,具有精度高,使用深度大(500m)等特点,且自带信号检测功效 。相关产品具体性能详见尊龙凯时人生就是搏官网 。
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IPG5000脉冲爆发器
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SBS42孔中P波震源
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BHC5水听器链
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