吳 及
(貴州省黔水科研測試檢測工程公司,貴陽550002)
巖土工程鐵路和公路路基以及水工建筑物的施工過程中,路基土體和水工建筑物粗粒料密度的檢測常用灌水法或灌砂法,這兩種方法存在檢測速度慢、勞動強度大、對檢測對象存在擾動、影響施工進度等問題[1]。
隨著人們越來越重視巖土工程的探測方法,近年發(fā)展起來的瑞雷波勘探,是一種全新的勘測方法,主要在地質(zhì)的表面進行應(yīng)用。實際上,它發(fā)揮出了瑞雷波自身的特性——頻散,從而對波速和頻率的關(guān)系進行了分析和挖掘,這主要依靠瑞雷面波的作用。
隨著不斷的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)用,瑞雷波法為巖土工程檢測帶來了很多的便利。
在檢測巖土工程特性時,瑞雷波法有3個與被測地層有關(guān)的主要特征,利用運動學(xué)特征和動力性特征,具體來說,有以下幾個方面:
1)在檢測的過程中,人們發(fā)現(xiàn)了瑞雷波的頻散特性,正常情況下,只有在分層介質(zhì)中,這種特性才可以表現(xiàn)出來。
面波沿地表傳播波速的頻散現(xiàn)象,反映了與其波長相應(yīng)的深度范圍內(nèi)的地層彈性分布。地層的彈性參數(shù)分布越不均勻,面波頻散的表現(xiàn)也越復(fù)雜。
對于橫向均勻的分層地層,面波表現(xiàn)出可以區(qū)分和識別的頻散特征,從而劃分出不同的地層彈性分層類型[2]。
2)瑞雷波的穿透深度不一樣,是由其波長決定的,波長與穿透的深度息息相關(guān)。
3)在正常情況下,瑞雷波在不同的表層傳播,其厚度不一樣,傳播的速度與其傳播的介質(zhì)有著很大的關(guān)系。當(dāng)瑞雷波的波長相同時,前提是其沿著地表的表面進行傳播。當(dāng)其厚度也一樣時候,波長在傳播過程中的結(jié)果與其在不同的傳播介質(zhì)下的不同的方向傳播,速度都是不同的,這在很大程度上都是由于介質(zhì)不同。因此,波長的情況在某種程度上來說對地質(zhì)情況的勘探發(fā)揮著重要作用。
關(guān)于瑞雷波的分類,一直以來人們爭論不休。文中僅以激發(fā)瑞雷波震源的情況,將瑞雷波分類,一般來說,有穩(wěn)態(tài)激震法和瞬態(tài)激振法兩種。下面進行具體闡述。
穩(wěn)態(tài)法的基本原理如圖1 所示。振動器可以激發(fā)出2 ~9 900 Hz的控頻瑞雷波。確定瑞雷波頻率的準(zhǔn)確性是和頻率的整個數(shù)量的等級有關(guān)的,其頻率的數(shù)量級不同,造成的頻率的精度不一樣。利用相關(guān)的技術(shù)精確瑞雷波頻率,在一般情況下,最高可以達到0.001 Hz[3]。
之所以稱這種方法為穩(wěn)態(tài)激振法,是因為這種振動的穩(wěn)定性的頻率很高,而且它保證了地質(zhì)勘探的準(zhǔn)確性,故而得名。
圖1 穩(wěn)態(tài)法基本原理圖
在一般的地質(zhì)勘測過程中,采用這種方法測試時的工藝比較復(fù)雜,一般情況下,采取的是分頻策略,根據(jù)不同的頻點依次進行勘測。
值得注意的是,穩(wěn)態(tài)法并不是在一開始就是用低頻的方法,而是用高頻勘測的方法,隨著勘測過程的實施和進行,其頻率也會慢慢地變低。
這時候,相應(yīng)的波長也會隨之改變,逐步的開始增加。還有深度也在發(fā)生改變,當(dāng)發(fā)現(xiàn)勘測的值在最大時,說明頻率也就在這一刻結(jié)束了。
該方法采用錘擊或炸藥震源激發(fā)瑞雷波,在地面按一定方式用垂直速度檢波器接收,并根據(jù)波場的頻散特性,求取VR 速度分布場。瞬態(tài)法現(xiàn)場工作布置如圖2 所示:
圖中M 點為測試點,兩檢波器距離為△x ,△x還應(yīng)滿足下式:
則兩信號的相位差Δφ 滿足:
圖2 瞬態(tài)法現(xiàn)場工作布置圖
由上述圖2 分析可知,隨著勘探深度的增大,即λR 增大,△x 的距離也相應(yīng)的增大。
中國石化川東北物資供應(yīng)儲備中心為川氣東送指揮部達州基地配套項目,擬建場區(qū)位于四川省達州市西外新區(qū)皂角埡村六組和高峰洞村四組,緊鄰襄渝鐵路和達萬鐵路,在建達萬鐵路連線從場地南側(cè)橫穿而過。
場區(qū)距達州市主城區(qū)約15 km,距達州火車站約8 km,離河市機場約20 km,與達渝高速相隔約16 km,場區(qū)東西寬約277 ~401m,南北長約740 m,占地面積約0.23 km2。
在該項目中選用的是瞬態(tài)瑞雷波法是在激振時產(chǎn)生一定頻率范圍內(nèi)的瑞雷波,并以復(fù)頻形式傳播?,F(xiàn)場采用縱排列接收瑞雷波,通過現(xiàn)場試驗,根據(jù)場地情況,選擇合適的工作偏移距、道間距、記錄長度、采集間隔等參數(shù)。
本項目測試采用奔騰數(shù)控技術(shù)研究所WZG6 -24 工程數(shù)字地震儀作為現(xiàn)場瑞利面波數(shù)據(jù)采集記錄儀器,處理軟件為SWS 瑞雷波處理軟件包。儀器主要參數(shù)如下:
1)通道數(shù):24 道。
2)采集點數(shù):512、1024、2048 可選。
3)放大器:瞬時浮點放大器。
4)A/D 轉(zhuǎn)換:16 位。
5)動態(tài)范圍:120dB。
6)濾波:帶通、陷波。
7)儀器通頻帶:0.5 ~5 000 Hz。
本次檢測根據(jù)強夯厚度在15 m以內(nèi)這一特點,本次面波測試每點為一個排列,每一排列為12 道,道間距離為2 m,排列長度22 m,采用人工單邊鍾擊激發(fā)采數(shù)。
本次野外現(xiàn)場采數(shù)采用4 Hz面波專用檢波器,根據(jù)現(xiàn)場情況,瑞雷波的激發(fā)使用錘擊震源或落重震源,道間距設(shè)定為2 m、偏移距設(shè)定為6 ~12 m,測試參數(shù)的設(shè)定滿足檢測深度達到進入強風(fēng)化層1 ~2 m要求。
檢測點的布設(shè)首先應(yīng)側(cè)重填方厚度較大區(qū)域,并對N120 動力觸探試驗進行有針對性布點。
瑞雷波在工程檢測中的作用主要分為以下幾方面:
要想知道不同地層的厚度以及在進行傳播時的彈性波的不同速度,需要解釋一些特殊的變化,即瑞雷波頻散的曲線,明確曲線的意義和發(fā)生變化的性質(zhì),從而實現(xiàn)對底層的劃分。
在勘測的過程中,需要采取相關(guān)的措施對地基的加固情況進行跟進,一般來說,波速之所以會不同就是因為受到了地基加固的影響,當(dāng)然,這個結(jié)果并不是盲目地獲得,而是需要進行地質(zhì)的勘測,然后就可以分析地基加固之前和加固之后的不同狀況,實際上,在眾多的表現(xiàn)中,其物理學(xué)的性質(zhì)改善的程度最為明顯。
在勘測過程中,巖、土層的S 波速度、P 波速度及密度等參數(shù)的確定與今后的地質(zhì)勘測的關(guān)系息息相關(guān)。這需要相關(guān)的工作人員在進行勘測完成以后,掌握第一手資料,并對資料加以分析,通過對資料的反演解釋,得出相關(guān)的參數(shù)[4]。
這是高頻瑞雷波的一種應(yīng)用,但是這種瑞雷波需要人為的進行激發(fā),通過使用可以確定路面的抗折、抗壓強度及路基的載荷能力,以及各結(jié)構(gòu)層厚度。
采取穩(wěn)態(tài)法進行監(jiān)測具有十分重要的意義。近年來,對于機場跑道和公路質(zhì)量的監(jiān)控離不開穩(wěn)態(tài)法的應(yīng)用[5]。
與一般的勘測結(jié)果相比,通過穩(wěn)態(tài)法進行勘探的優(yōu)點在探測地下空洞和掩埋物時效果十分顯著,只要瑞雷波與地下空洞和掩埋物的深度一樣,頻散的曲線就會發(fā)生不正常的現(xiàn)象。
因此,在地下空洞和掩埋物的發(fā)現(xiàn)上有著非常廣闊的應(yīng)用前景。
根據(jù)一定場地內(nèi)的飽和砂土層的埋深、地下水位的深淺等地質(zhì)條件,可以計算出飽和砂土層的液化臨界波速值。
瑞雷波既可以在實驗室范圍內(nèi)容易被激發(fā)和接收,還能夠攜帶較多的介質(zhì)結(jié)構(gòu)信息,便于人們分析巖土工程的特性。
瑞雷波是面波的一種,具有傳播速度低、衰減小、抗干擾強等特點,是介質(zhì)中縱波和橫波耦合的結(jié)果。它在介質(zhì)的自由界面附近傳播。沿界面?zhèn)鞑r,其形成與傳播與介質(zhì)的物理特性有關(guān),絕大部分能量集中在自由表面附近,各介質(zhì)質(zhì)點在垂直于界面的入射面內(nèi)。
其運動的軌跡比較特殊,不僅可以與波的傳播方向一致,還可以在界面中垂直傳播,通過兩股力量的合成,其運動的軌跡呈現(xiàn)出不規(guī)則的圓形的趨勢。在均勻彈性半空間中,瑞雷波的傳播速度為介質(zhì)橫波速度的87% ~95%,與頻率無關(guān)[6]。
在層狀半空間中,瑞雷波傳播的相速度和群速度與頻率息息相關(guān),之所以瑞雷波能夠在巖土工程中被廣泛的應(yīng)用,是因為它能夠?qū)Φ刭|(zhì)的介質(zhì)結(jié)構(gòu)進行分析和推測,而這種推測又是建立在瑞雷波的頻散特征的基礎(chǔ)之上的[7]。
綜上所述,瑞雷波是一種經(jīng)濟,快捷有效的檢測手段,在大面積檢測地基加固深度和承載力方面有極大的優(yōu)勢。因此,我們要加強對瑞雷波的研究利用,充分利用其基本原理,正確選用穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)的方法,從而有效進行巖土工程的檢測,這將具有非常重要的意義。
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