李海威
(中鋼集團(tuán)鄭州金屬制品研究院股份有限公司,河南 鄭州 450000)
地質(zhì)雷達(dá)(Ground Penetrating Radar,簡(jiǎn)稱GPR)是一種廣泛應(yīng)用于地質(zhì)探測(cè)的高頻電磁脈沖波技術(shù),頻率一般在5~2000MHz之間,再利用電磁脈沖波反射來探測(cè)地下目的體分布形態(tài)及特征。近年來,該技術(shù)被廣泛地應(yīng)用于公路、鐵路、礦山等工程領(lǐng)域,在實(shí)際工程中主要用來探測(cè)前方不良地質(zhì)的分布、產(chǎn)狀,為礦山隧道的開發(fā)方式選擇、進(jìn)尺、支護(hù)參數(shù)設(shè)計(jì)提供依據(jù)。在探測(cè)過程中,研究人員一般選擇以低頻天線為主,但低頻天線探測(cè)距離長(zhǎng)精度低,而高頻天線探測(cè)精度高距離短,而選擇雙頻天線可實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)距離(45m)和短距離(15m)同時(shí)預(yù)報(bào),為隧道地質(zhì)提供精準(zhǔn)預(yù)報(bào)。
地質(zhì)雷達(dá)的探測(cè)原理是根據(jù)巖層、土質(zhì)及其它不同導(dǎo)電率介質(zhì)的物探及相鄰兩種物質(zhì)的電性、物性差異為測(cè)試條件,形成反射界面,從而探測(cè)地下目標(biāo)體的分布形態(tài)及特征。電磁波的穿透深度取決于介質(zhì)的介電常數(shù)和電導(dǎo)率,記錄反射時(shí)間。
考慮到掌子面前方可能存在巖溶發(fā)育情況,選擇中心頻率為70MHz和300MHz雷達(dá)天線,在掌子面上布置兩條測(cè)線,必要時(shí)可布置成“井”字形或其他網(wǎng)格形式。選擇合適的采樣點(diǎn)和波速,采用連續(xù)測(cè)量的方式,不能連續(xù)測(cè)量的地段可采用點(diǎn)測(cè)模式。連續(xù)測(cè)量時(shí)天線應(yīng)均勻移動(dòng),并與儀器的掃描率相匹配;點(diǎn)測(cè)時(shí)移動(dòng)間隔為0.1m~0.2m。
礦山隧道全長(zhǎng)1862.748m,最大埋深約232m。工程所在區(qū)域?qū)偃芪g洼地、槽谷地貌,洞身地段多為峰叢、洼地,地形起伏較大,坡陡溝深,絕對(duì)高程147m~408m,相對(duì)高差最大達(dá)261m,自然坡度一般15°~60°,局部為陡崖。所在區(qū)域地層巖性為上覆第四系全新統(tǒng)坡殘積紅黏土,下伏基巖為三疊系下統(tǒng)馬腳鈴組灰?guī)r、白云質(zhì)灰?guī)r夾白云巖,隧道區(qū)地層總體呈單斜構(gòu)造。
開挖后裸露圍巖為灰?guī)r,白云質(zhì)灰?guī)r,中厚層狀,隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu),質(zhì)堅(jiān)、性脆、致密、堅(jiān)硬,鈣質(zhì)膠結(jié),含少量方解石脈,節(jié)理、裂隙較發(fā)育,地表見溶洞、蜂窩狀溶孔、溶隙、弱風(fēng)化帶屬V級(jí)次堅(jiān)石。節(jié)理裂隙較發(fā)育~不發(fā)育,裂隙中有少量巖屑填充,掌子面稍顯濕潤(rùn),受爆破影響,圍巖新生裂隙較多,圍巖自穩(wěn)能力較好。其掌子面照片如圖1所示。
圖1 圍巖照片
從圖2中的雷達(dá)波形圖中可看出1m~3m處存在一明顯反射界面,邊界形成強(qiáng)反射波,測(cè)該處可能為溶洞。結(jié)合低頻雷達(dá)波形圖,探測(cè)信號(hào)中高頻成分的衰減是緩慢的,而其低頻信號(hào)不明顯,在溶洞區(qū)未形成明顯的反射,推測(cè)該溶洞不大,且無水和其它填充物。圖3為開挖后溶洞,可見前面根據(jù)雷達(dá)波所做的圍巖地質(zhì)情況預(yù)測(cè)和揭露情況較為一致。
圖2 雷達(dá)波形圖
圖3 圍巖破碎帶照片
裂隙破碎帶或密集帶一般存在于斷層影響帶、巖脈帶及軟弱夾層中。由于裂隙內(nèi)比較破碎且不連續(xù),與周邊圍巖形成電性差異,在雷達(dá)波形圖上顯示為區(qū)域性的高頻密紋反射波,如下圖4所示礦山隧道探測(cè)的雷達(dá)波形。
圖4 雷達(dá)波形圖
從中頻雷達(dá)波分析,在掌子面前方出現(xiàn)多處高頻密紋反射波,中頻和低頻雷達(dá)均有明顯反射特征,從開挖之后的圍巖情況來看,出現(xiàn)高頻密紋反射波處為裂隙發(fā)育區(qū),裂隙之間存在夾泥或巖屑,如圖5所示。
圖5 圍巖破碎帶照片
(1)對(duì)雷達(dá)數(shù)據(jù)的解釋需要結(jié)合地質(zhì)資料,在進(jìn)行數(shù)據(jù)采集之前需要對(duì)開挖后的掌子面地質(zhì)情況進(jìn)行調(diào)查,同時(shí)數(shù)據(jù)采集時(shí)要注意記錄周邊金屬(臺(tái)車、錨桿)、對(duì)講機(jī)等電磁波的干擾,以保證雷達(dá)采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
(2)在探測(cè)過程中,天線盡量保持與掌子面平行且盡可能貼近掌子面,要盡可能多的采集數(shù)據(jù),便于后期數(shù)據(jù)分析處理。
(3)圖像解釋時(shí)應(yīng)分析整個(gè)波形圖,重點(diǎn)研究同向軸連續(xù)、振幅變化大的波,對(duì)繞射波、散波、同相軸不連續(xù)要進(jìn)行解析。
(4)由于波速不是穩(wěn)定的,判讀一般都存在一定誤差,需要不斷地把預(yù)測(cè)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)掌子面情況進(jìn)行對(duì)比,不斷檢驗(yàn)和修正。
(1)低頻天線探測(cè)距離長(zhǎng)、精度低,高頻天線探測(cè)距離短、精度高,很小的不良地質(zhì)體對(duì)隧道的影響較小,因而工程中多使用低頻天線,而在精細(xì)化探測(cè)時(shí)需將低頻與中頻相結(jié)合,能更好地做好精準(zhǔn)探測(cè)。
(2)中低頻地質(zhì)雷達(dá)對(duì)斷層、含水區(qū)、裂隙破碎帶等具有較高的識(shí)別能力,探測(cè)效果明顯,含水區(qū)巖層或軟弱夾層區(qū)在雷達(dá)圖像中表現(xiàn)為強(qiáng)反射帶,反射波主頻降低,相位發(fā)生翻轉(zhuǎn),并且通過富水區(qū)后能量衰減很快。
(3)溶洞的雷達(dá)波形圖典型特征是邊界形成強(qiáng)反射帶,由于基巖和填充物性質(zhì)的顯著差異,充填型巖溶洞穴會(huì)形成中間和周圍基巖反射程度的強(qiáng)烈差別,特別是有水充填的巖溶洞穴。
(4)裂隙破碎帶反射波同相軸雜亂,反射界面較多,如果巖層比較破碎時(shí),頻譜較寬,主頻特征明顯,并且波幅衰減很快。
(5)把雷達(dá)探測(cè)的解釋和圍巖的地質(zhì)特征解釋結(jié)合起來,進(jìn)行綜合分析和判讀是一種提高預(yù)報(bào)準(zhǔn)確度的方法,但由于不同的地質(zhì)構(gòu)造差異很大,對(duì)雷達(dá)圖像的判讀和識(shí)別具有很多解性。這就要求工程物探人員不斷努力積累實(shí)際工程經(jīng)驗(yàn),提高專業(yè)技能,使雷達(dá)預(yù)報(bào)應(yīng)用達(dá)到一個(gè)新的高度。