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      三維探地雷達(dá)在舊路檢測中多元化分析與評價(jià)

      2022-03-18 22:05:52張晨余航
      交通科技與管理 2022年4期
      關(guān)鍵詞:多元化評價(jià)

      張晨 余航

      關(guān)鍵詞 三維雷達(dá)檢測;隱性病害;多元化;評價(jià)

      中圖分類號 F426.92;TN959 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)04-0096-04

      0 引言

      隨著公路路網(wǎng)的成型,新建項(xiàng)目日漸減少,為滿足社會(huì)發(fā)展的需要,公路改建、擴(kuò)建正在如火如荼進(jìn)行,但舊路經(jīng)過長期服役,加上運(yùn)營單位養(yǎng)護(hù)水平、費(fèi)用的不同,路面內(nèi)部結(jié)構(gòu)會(huì)出現(xiàn)不同程度的病害。然而,當(dāng)前公路狀態(tài)評估指標(biāo)均基于路表顯性病害,不能反映路面結(jié)構(gòu)內(nèi)部的隱性病害,對于使用時(shí)間較長的高速公路而言,隱性病害應(yīng)該引起更大的關(guān)注。如何針對舊路路面結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害進(jìn)行精確檢測,是關(guān)系到既有道路合理評價(jià)的重大問題之一[1-3]。探地雷達(dá)作為一種無損檢測設(shè)備,能夠真實(shí)反映道路內(nèi)部情況,并具有非破壞性、速度快、精度高、攜帶方便、低交通影響等特點(diǎn)[4]。該文結(jié)合工程實(shí)例,對三維探地雷達(dá)在舊路檢測中進(jìn)行多元化分析與評價(jià)。

      1 三維探地雷達(dá)檢測原理

      三維探地雷達(dá)是集現(xiàn)代電子技術(shù)、信息技術(shù)與電磁技術(shù)為一體的檢測系統(tǒng),可對道路實(shí)施快速全斷面掃描。其探測深度可達(dá)6 m,具有檢測效率高、深度大、覆蓋寬、無破損路面等優(yōu)勢,可實(shí)現(xiàn)對路面各結(jié)構(gòu)層厚度、介電常數(shù)以及結(jié)構(gòu)損傷的探測[5-6]。

      當(dāng)接收天線發(fā)生移動(dòng)時(shí),即可接收到連續(xù)的探地雷達(dá)反射波,將接收到的信號加以分析處理就可以形成沿天線移動(dòng)方向切面的雷達(dá)分析圖像(二維),將縱向、橫向、平面三向數(shù)據(jù)經(jīng)過專業(yè)程序的后期處理,可以形成清晰直觀的高分辨率三維雷達(dá)圖像,真實(shí)直觀反映路面內(nèi)部狀況[7-8]。

      2 工程應(yīng)用實(shí)例

      2.1 工程概況

      該文依托工程為京港澳高速公路廣州至深圳段改擴(kuò)建工程既有道路檢測評估項(xiàng)目,廣深高速于1997年7月1日正式通車運(yùn)營,距今服役25年,主線為雙向6車道,設(shè)計(jì)速度120 km/h,路基寬度33.1 m,既有交通量已超過12.3萬pcu/日,局部為五級服務(wù)水平[3]。經(jīng)過勘察,路表無明顯病害,偶見車轍縱縫與半剛性路面反射型橫縫,但從完好處位置鉆芯發(fā)現(xiàn)有路面內(nèi)部結(jié)構(gòu)松散情況。故采用三維探地雷達(dá)對廣深高速內(nèi)部病害進(jìn)行了檢測,并通過鉆芯驗(yàn)證了探地雷達(dá)的精度,并結(jié)合其他檢測指標(biāo)多元化分析與評價(jià)[4]。

      2.2 檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)

      根據(jù)路面內(nèi)部病害特征信號的樁號、層位、面積、體積以及寬度等推算病害相關(guān)信息,得到的路面內(nèi)部破損狀況調(diào)查成果包括路面內(nèi)部沉陷位置、最大高程差及面積,一般橫向裂縫位置及長度,縱向裂縫位置長度,脫空區(qū)域位置及脫空面積,貫穿裂縫位置及長度[6]。病害位置包括病害所屬段落及所處層位兩個(gè)信息,檢測結(jié)果如表1所示。

      為了解探地雷達(dá)圖像能否較為準(zhǔn)確地識別出路面內(nèi)部病害狀況,選擇在裂縫和松散的位置進(jìn)行鉆芯驗(yàn)證,如圖1所示。

      從芯樣裂縫和松散的狀態(tài)可知其與圖像基本一致,兩處雷達(dá)圖像能夠較為準(zhǔn)確地反映路面內(nèi)部病害狀況。

      3 結(jié)果分析及處治建議

      病害的出現(xiàn)不會(huì)是單一現(xiàn)象,是各種因素綜合的結(jié)果。將重點(diǎn)病害劃分段落后,交叉比對彎沉值、反算模量、鉆芯取樣、室內(nèi)試驗(yàn)、地質(zhì)條件、養(yǎng)護(hù)歷史幾個(gè)方面數(shù)據(jù),分析病害機(jī)理及提出處治建議。

      3.1 結(jié)果分析

      3.1.1 病害與路表彎沉

      右幅病害處(瀝青層+水穩(wěn)層)的彎沉值比全線要小,左幅病害處的彎沉比全線大1~4.4(0.01 mm),分析原因主要與樣本段落有關(guān),由于右幅病害相對于左幅較少,導(dǎo)致線性關(guān)系不明顯,且右幅僅為9個(gè)樣本段落,左幅為44個(gè)樣本段落,或中心彎沉檢測部位與內(nèi)部缺陷實(shí)際位置有相對誤差,典型病害段與全線路表彎沉值對比見表2、圖2。

      3.1.2 病害與地質(zhì)條件

      瀝青層縱向裂縫(長度大于10 m)位于填方路段共2處,挖方路段共4處,半填半挖共1處;水穩(wěn)層縱向裂縫(長度大于10 m)位于填方路段共9處,挖方路段共8處,半填半挖共5處;所有縱向裂縫(長度大于10 m)位于填方路段共11處,挖方路段共12處,半填半挖共6處。根據(jù)縱向裂縫分布情況,檢測區(qū)域內(nèi)縱向裂縫并無明顯分布規(guī)律,且分布區(qū)域均為非軟基路段。通過趨勢性分析,縱向裂縫長度與填挖方深度無明顯線性關(guān)系。

      瀝青層裂縫率>10 m/100 m2的區(qū)域位于填方路段共4處,挖方路段共1處,半填半挖共0處;水穩(wěn)層裂縫率>10 m/100 m2的區(qū)域位于填方路段共6處,挖方路段共12處,半填半挖共2處。土基類型對水穩(wěn)層影響最為直接,根據(jù)水穩(wěn)層裂縫率統(tǒng)計(jì)情況,檢測區(qū)域內(nèi)挖方路段水穩(wěn)層裂縫率>10 m/100 m2的區(qū)域較多,填方路段相對較少。裂縫率>10 m/100 m2的區(qū)域均為非軟基路段。

      可見病害分布較均勻,且檢測范圍不含軟基段,裂縫與填挖方深度無明顯線性關(guān)系[7]。

      3.1.3 病害與養(yǎng)護(hù)歷史

      總計(jì)53個(gè)病害段落,其中12個(gè)段落進(jìn)行過銑刨重鋪處理,占比22.6%,距離最遠(yuǎn)養(yǎng)護(hù)時(shí)間為2010年,最近養(yǎng)護(hù)時(shí)間為2015年,多為瀝青層處治并未涉及水穩(wěn)層,12個(gè)段落中11個(gè)為水穩(wěn)層損壞,占比91.6%。可見未養(yǎng)護(hù)過或養(yǎng)護(hù)深度不夠路段病害顯著。

      3.1.4 病害與結(jié)構(gòu)層模量

      路面內(nèi)部缺陷發(fā)生在瀝青層位樣本為9個(gè),水穩(wěn)層位樣本為44個(gè)。瀝青層位病害處模量較非病害處模量變化較小,異常點(diǎn)位1處(反算彎沉盆模量異常,或由于結(jié)構(gòu)損壞原因),模量差值比在22%;水穩(wěn)層位變化較大,異常點(diǎn)位22處,病害處較非病害處模量差值比達(dá)44%~62%,因?yàn)闉r青層位常年進(jìn)行養(yǎng)護(hù)處理,病害較少,而水穩(wěn)層位年久失修,強(qiáng)度早已衰減,相對病害較多,典型病害段與非病害處模量對比見表3、圖3。

      3.1.5 芯樣與結(jié)構(gòu)層模量

      共計(jì)鉆芯數(shù)量40個(gè),瀝青面層病害4個(gè)(非表面病害,為鉆芯后發(fā)現(xiàn)芯樣內(nèi)部開裂),上基層病害4處,下基層病害5處,底基層(水穩(wěn)層)病害或由于病害導(dǎo)致未取出16處,瀝青面層病害處模量為3 256 MPa,低于平均水平19%(平均水平為4 019 MPa),底基層病害處(水穩(wěn)層)模量為517 MPa,低于平均水平67%(平均水平為1 567 MPa)。

      3.2 病害發(fā)生機(jī)理

      3.2.1 自然因素

      (1)水泥膠結(jié)材料導(dǎo)致干縮、溫縮裂縫,從而造成反射(水穩(wěn)無側(cè)限強(qiáng)度高)。

      (2)溫度梯度導(dǎo)致的應(yīng)力集中造成開裂。

      (3)層間粘結(jié)差(完好處芯樣工點(diǎn)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部破壞)。

      (4)水環(huán)境影響。

      3.2.2 人為因素

      (1)交通量大(廣深為四級服務(wù)水平,局部為五級)。

      (2)養(yǎng)護(hù)深度不到位(2007—2019年40%段落經(jīng)過銑刨重鋪,但未處理水穩(wěn)結(jié)構(gòu)層,這是水穩(wěn)層病害高于瀝青層的原因之一)。

      3.3 處治建議

      3.3.1 脫空、松散、沉降

      上行行車道3,2處脫空面積超過1 m2,下行脫空主

      3.3.2 縱縫

      長度>10 m的縱向裂縫,采用銑刨重鋪的方式進(jìn)行處治,若路基出現(xiàn)沉降應(yīng)進(jìn)行注漿補(bǔ)強(qiáng)。

      3.3.3 裂縫率>10 m/100 m2

      裂縫率嚴(yán)重路段根據(jù)實(shí)際情況銑刨1至2層,對基層進(jìn)行注漿處治后,還原面層至原路面標(biāo)高。

      4 結(jié)束語

      該文對三維探地雷達(dá)的工作原理進(jìn)行了介紹,根據(jù)檢測的結(jié)果,通過鉆芯驗(yàn)證了探地雷達(dá)檢測路面結(jié)構(gòu)內(nèi)部病害的精度,并對重點(diǎn)病害段落劃分后,與彎沉值、反算模量、鉆芯取樣、室內(nèi)試驗(yàn)、地質(zhì)條件、養(yǎng)護(hù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行多方面比對,分析了病害機(jī)理及提出處治建議,為探地雷達(dá)無損檢測技術(shù)的應(yīng)用與評價(jià)提供了借鑒意義。

      參考文獻(xiàn)

      [1]李軍. 探地雷達(dá)在公路改擴(kuò)建工程檢測中的應(yīng)用[J]. 科技和產(chǎn)業(yè), 2021(8): 295-300.

      [2]王倩. 三維雷達(dá)在市政道路檢測中的應(yīng)用[J]. 青海交通科技, 2021(4): 61-66.

      [3]甘暖其. 高速公路瀝青路面介電常數(shù)多維計(jì)算方法分析[J]. 交通世界, 2021(20): 98-99.

      [4]魏克森, 陳凱, 韓文揚(yáng), 等. 基于三維探地雷達(dá)技術(shù)的路面病害分析和控制對策[J]. 黑龍江交通科技, 2021(4): 1-3.

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      [8]馬偉中, 甘肅省高速公路三維雷達(dá)檢測技術(shù)研究. 甘肅省, 甘肅恒石公路檢測科技有限公司, 2020-08-28.

      2091501705383

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