雷洋,王純皎,齊法琳,田甜,江波,李耀南
(1.中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施檢測研究所,北京 100081;2.中國鐵路南寧局集團(tuán)有限公司 工務(wù)部,廣西 南寧 530029)
地質(zhì)雷達(dá)作為一種無損檢測儀器,在鐵路隧道襯砌狀態(tài)檢測工作中有重要的應(yīng)用[1]。對于隧道襯砌檢測而言,主要可檢測的缺陷為不密實(shí)、空洞、含水以及脫空等,這些缺陷的發(fā)生都伴隨著介質(zhì)的改變,在鋼筋混凝土襯砌中,會出現(xiàn)金屬的強(qiáng)反射信號,地質(zhì)雷達(dá)亦可有效探測鋼筋與鋼拱架的分布[2-3]。
因地質(zhì)雷達(dá)天線普遍無法做到遠(yuǎn)距離對襯砌背后狀態(tài)檢測,故主流的車載模式利用檢測機(jī)構(gòu)支撐地質(zhì)雷達(dá)天線作業(yè)。我國首臺高鐵隧道襯砌檢測車的檢測機(jī)構(gòu)具備自動控制地質(zhì)雷達(dá)作業(yè)的能力[4-5],通過現(xiàn)場應(yīng)用和檢測數(shù)據(jù)分析總結(jié)可知,檢測機(jī)構(gòu)機(jī)械振動與檢測間距的控制域等參數(shù)特性對檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量影響明顯,不但降低檢測精度,對圖像的識別造成影響,且后期的數(shù)據(jù)處理對質(zhì)量提升極其有限。該類影響分析目前鮮有研究,因此對地質(zhì)雷達(dá)進(jìn)行動力學(xué)激振,研究襯砌檢測回波信號的敏感性分析具有重要意義。
基于現(xiàn)場檢測機(jī)構(gòu)實(shí)際振動檢測數(shù)據(jù),計(jì)劃將激振工況在幅值0~25 mm、頻率1~15 Hz范圍內(nèi)梯次施加。振動發(fā)生臺設(shè)有安全保護(hù)控制,使系統(tǒng)只能在非破壞條件內(nèi)施加激勵(lì),如無法施加10 mm-15 Hz的正弦曲線。
在地質(zhì)雷達(dá)天線的1個(gè)發(fā)射和接收周期內(nèi),天線的垂直振動會改變被探測目標(biāo)反射信號的雙程走時(shí),反映到單道波上為相位偏移,雷達(dá)回波會產(chǎn)生一定的信號起伏。單道波是反映地質(zhì)雷達(dá)采集信號質(zhì)量的最基本核心的對象,以單道波為基礎(chǔ),對每個(gè)工況信號單道波、單道波集合的時(shí)域及頻域特征進(jìn)行分析研究。天線的水平振動會引起振動周期內(nèi)單道波信號的堆疊現(xiàn)象,從而影響信號連續(xù)性。信號分析方式主要有短時(shí)傅里葉變換(STFT)、小波變換(WT)和經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EMD)[6-9],以下主要以傅里葉變換進(jìn)行雷達(dá)信號時(shí)頻分析。
測試?yán)走_(dá)天線安裝在振動臺上,其余雷達(dá)天線模擬檢測機(jī)構(gòu)現(xiàn)場運(yùn)行條件串聯(lián)至主機(jī)系統(tǒng)中。被測試的目標(biāo)為移動小車式混凝土塊,檢測過程中勻速平移,
仿真現(xiàn)場檢測走行,同時(shí)可使檢測數(shù)據(jù)為整塊線掃檢測,非原點(diǎn)重復(fù)迭代,具有實(shí)際分析意義。伺服電機(jī)控制振動臺驅(qū)動雷達(dá)天線產(chǎn)生不同方向、頻率和振幅的振動,仿真實(shí)際現(xiàn)場檢測因走行或調(diào)整產(chǎn)生時(shí)的振動工況,主要方向?yàn)榇怪狈较颍▽?yīng)于車輛環(huán)境中的徑向)和水平方向(對應(yīng)于車輛環(huán)境中的縱向)。以下所有工況采集的數(shù)據(jù)均為512采樣點(diǎn)/掃描,對應(yīng)時(shí)窗為40 ns。
在靜態(tài)測試工況下,時(shí)域和頻譜見圖1。
圖1 靜態(tài)工況的時(shí)域和頻譜
為了反映單道波的疊加特性,防止道提取分析的非客觀特性,將測試對象的所有道集疊加在時(shí)域數(shù)據(jù)中,頻譜的幅值是所有對應(yīng)的單道波線性求和后的平均值。由圖1可見,靜態(tài)工況下,單道波疊加具有高度重合性,主頻頻段范圍內(nèi)信號比較集中,高頻區(qū)和低頻區(qū)均沒有毛刺干擾。
2.1.1 基本時(shí)頻分析
在3 Hz-20 mm工況下,水平和垂直方向的時(shí)域和頻譜見圖2和圖3。
圖2 3 Hz-20 mm水平振動工況的時(shí)域和頻譜
圖3 3 Hz-20 mm垂直振動工況的時(shí)域和頻譜
從圖2和圖3可見,在主頻幅值和毛刺干擾方面的情況都顯示,垂直振動工況下的數(shù)據(jù)質(zhì)量比水平振動工況下受到的干擾更大,垂直振動對雷達(dá)信號的影響更為嚴(yán)重。
2.1.2 剖面圖分析
3 Hz-20 mm工況下的雷達(dá)剖面圖見圖4,以下所有雷達(dá)剖面圖均使用相同參數(shù)進(jìn)行去除零偏和增益處理,Y軸表示雙程走時(shí)T,單位為ns。水平振動下的反射信號比在垂直振動下的反射信號更豐富。垂直振動下的干擾信號對深部區(qū)域有很大影響。用同樣的方法比較水平振動和垂直振動下2 Hz-10 mm、3 Hz-10 mm、5 Hz-10 mm和8 Hz-5 mm的數(shù)據(jù),得出同樣的結(jié)果。由此得出結(jié)論:垂直振動對地質(zhì)雷達(dá)信號的干擾明顯大于水平振動。
圖4 3 Hz-20 mm工況的雷達(dá)剖面圖
2.2.1 基本時(shí)頻分析
因垂直振動工況對數(shù)據(jù)質(zhì)量的影響明顯大于水平振動工況,以振幅為10 mm的垂直振動工況為例,對比分析1、2、3、4 Hz激勵(lì)頻率下的地質(zhì)雷達(dá)信號頻譜圖(見圖5)。由此得出:在相同的振動幅度條件下,振動頻率增加,對應(yīng)的主頻幅值降低,主頻帶毛刺增多;振動頻率越高,地質(zhì)雷達(dá)信號受到的影響越大。
圖5 垂直振動工況的頻譜
2.2.2 剖面圖分析
一個(gè)政治會議或國際會議,應(yīng)該有一定的安保措施,但如果過度安保,安保半徑過大,措施要求太高,就會帶來大量的經(jīng)濟(jì)損失。損失包括兩方面。一方面是大幅增加了安保成本,另一方面增加了其他人的不安全。實(shí)際上,安全這個(gè)概念是相對的。如果對一些人過于安全了,或者無端做過多安保無用功,就有可能對其他人不安全。以一個(gè)政治會議或國際會議為名打破周邊居民正常生活,要求周邊企業(yè)停止經(jīng)營,就是這些居民生活的不安全,企業(yè)產(chǎn)權(quán)的不安全。所謂產(chǎn)權(quán)安全,就是其運(yùn)營要穩(wěn)定和可靠。如果有過多不可預(yù)料的因素使之停止運(yùn)營,這個(gè)產(chǎn)權(quán)就不安全。極而言之,真正的和整體的安全,就是憲法得到遵守,民眾的憲法權(quán)利受到保護(hù)。
垂直振動多工況雷達(dá)剖面圖見圖6,可見隨著振動頻率的增加,有效信號受到的影響輕微增加但仍然有效,難以分析地質(zhì)雷達(dá)信號產(chǎn)生的敏感影響,因此有必要進(jìn)一步在15 Hz范圍內(nèi)探索更高的激勵(lì)頻率對雷達(dá)信號的影響。
圖6 垂直振動多工況雷達(dá)剖面圖
2.2.3 敏感頻率分析
10 mm以上的持續(xù)激振振幅在超過5 Hz后,會對振動臺本身帶來破壞風(fēng)險(xiǎn),因此選擇垂直振動統(tǒng)一3 mm激振下1、3、5、8、10、12、15 Hz7個(gè)工況,分析工況的數(shù)據(jù)與靜態(tài)工況的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。垂直振動多工況雷達(dá)剖面圖見圖7。結(jié)果表明,在1~8 Hz激勵(lì)條件下,淺層和深層有效數(shù)據(jù)信號豐富;但在10 Hz及以上的振動條件下,多次反射信號明顯增加,深層有效數(shù)據(jù)信號受到明顯干擾。地質(zhì)雷達(dá)信號的時(shí)頻分析見表1,根據(jù)以上結(jié)果可推測檢測數(shù)據(jù)信號對10 Hz以上的激勵(lì)振動頻率敏感。
圖7 垂直振動多工況雷達(dá)剖面圖
表1 垂直振動激勵(lì)頻率多種情況下的主要頻譜分析
2.3.1 基本時(shí)頻分析
垂直振動為5Hz各種工況下的時(shí)頻見圖8—圖11。
圖9 5 Hz-10 mm垂直振動工況的時(shí)域和頻譜
圖10 5 Hz-15 mm垂直振動工況的時(shí)域和頻譜
圖11 5 Hz-20 mm垂直振動工況的時(shí)頻和頻譜
由此可見,隨著振幅的增加,信號主頻幅值逐步減小,以5 mm工況為基準(zhǔn),10 mm工況下降4.7%,15 mm工況減小10.7%,20 mm工況下,主頻帶幅值降幅達(dá)到26.2%。在頻譜的2~4 GHz區(qū)域,振動幅度越大,高頻干擾越重??梢酝茢啵谙嗤较?、相同頻率、不同振幅的振動條件下,激勵(lì)振幅越大,對數(shù)據(jù)質(zhì)量的影響越大。
2.3.2 振動激勵(lì)幅值-頻率擴(kuò)展分析
結(jié)合2.2節(jié)分析結(jié)果,有必要進(jìn)一步分析幅值與頻率對檢測數(shù)據(jù)的影響權(quán)重?,F(xiàn)對垂直振動工況下激振頻率與幅值2個(gè)參數(shù)做交替改變,以進(jìn)行有效對比分析。垂直振動擴(kuò)展分析多工況雷達(dá)剖面圖見圖12,垂直振動激振頻率多工況雷達(dá)波主頻幅值分析見表2。
圖12 垂直振動擴(kuò)展分析多工況雷達(dá)剖面圖
表2 垂直振動激振頻率多工況雷達(dá)波主頻幅值分析
結(jié)合雷達(dá)剖面圖與雷達(dá)波主頻幅值分析表,可統(tǒng)計(jì)得出:
(1)激振工況5 Hz-20 mm下的主頻幅值最低,且遠(yuǎn)比其他工況低;其剖面圖所見多次反射干擾非常明顯,有效深部信息范圍最小,數(shù)據(jù)質(zhì)量很差,已無法支持隧道襯砌缺陷分析。而振動10 mm振幅及以下的數(shù)據(jù)質(zhì)量總體而言均可支持有效的分析工作。
(2)當(dāng)振幅幅度控制在一定范圍內(nèi)(小于10 mm)時(shí),單道波主頻幅值受激振頻率的影響更大,尤其在10 Hz后的影響顯著,例如15 Hz-2 mm激勵(lì)工況下的雷達(dá)波主頻幅值會弱于5 Hz-10 mm工況。當(dāng)激振幅值達(dá)到15 mm時(shí),5 Hz-15 mm激勵(lì)工況下比15 Hz-3 mm等10 Hz以上的激勵(lì)工況對地質(zhì)雷達(dá)檢測數(shù)據(jù)的不利影響都顯著增高。
可以推斷:垂直振動對地質(zhì)雷達(dá)信號幅頻穩(wěn)定性存在顯著不利影響的臨界區(qū)域,故安全振動振幅應(yīng)控制在10 mm以內(nèi),安全振動頻率應(yīng)控制在10 Hz以內(nèi)。
垂直振動必然會導(dǎo)致地質(zhì)雷達(dá)天線與隧道襯砌之間的距離發(fā)生變化。當(dāng)距離不同時(shí),雷達(dá)信號剖面圖的效果也大不相同[10]。地質(zhì)雷達(dá)天線裝載于簡易手推檢測小車上,對實(shí)際隧道現(xiàn)場某處已知缺陷處,使用地質(zhì)雷達(dá)天線在不同間距情況下對隧道襯砌該缺陷處進(jìn)行檢測。與隧道襯砌表面不同距離工況下所測缺陷區(qū)雷達(dá)剖面圖見圖13。
圖13 與隧道襯砌表面不同距離工況下所測缺陷區(qū)雷達(dá)剖面圖
由圖13可知,距離襯砌表面8 cm的檢測數(shù)據(jù)能完整地顯示出該處缺陷的特征,其淺部反射信號特征較為豐富,受到的干擾較少。距離襯砌表面12 cm工況下的數(shù)據(jù)在缺陷處的信號反映也比較完整,反射能量弱于8 cm工況下的數(shù)據(jù)效果,淺層有效信號不能完全顯示。
當(dāng)距離達(dá)到16 cm時(shí),剖面圖上的干擾信號大幅度增加,缺陷處的反射信號大大減弱,反射信號的形狀也受到影響,不能完全反映缺陷的真實(shí)情況,可能造成誤判。因此,在高速鐵路隧道檢查車的檢測工作中,應(yīng)執(zhí)行既定的8~12 cm的非接觸無損檢測距離技術(shù)指標(biāo)。
通過不同振動方向、振幅、頻率的激振對地質(zhì)雷達(dá)信號幅頻影響分析,雷達(dá)天線的敏感激勵(lì)頻率為10 Hz,安全激勵(lì)頻率為8 Hz內(nèi);敏感激勵(lì)振幅為15 mm,安全激勵(lì)振幅為10 mm以內(nèi);且徑向振動對數(shù)據(jù)的影響遠(yuǎn)大于縱向,距離控制不應(yīng)使基準(zhǔn)距離超過12 cm。