王明海, 程宏軍, 周曉磊
(中鐵二十一局集團(tuán)有限公司第三工程公司, 陜西咸陽(yáng) 712000)
在喀斯特地貌地區(qū)的隧道工程中,由于溶槽、溶洞和巖溶裂隙等典型巖溶地質(zhì)構(gòu)造所引起的涌水涌泥、塌陷、落石等工程地質(zhì)問(wèn)題,常對(duì)正常施工的進(jìn)行與人員安全產(chǎn)生諸多不利影響[1]。超前地質(zhì)預(yù)報(bào)工作中,傳統(tǒng)的地質(zhì)調(diào)查法與超前水平鉆探存在經(jīng)濟(jì)與時(shí)間上的成本弱勢(shì),而物探方法的合理運(yùn)用能較好解決這樣的問(wèn)題[2]。目前隧道利用電磁波反射法進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào)普遍采用100MHz地質(zhì)雷達(dá)天線,由于在巖溶地區(qū)夾泥、富水等原因下電磁波衰減快,探測(cè)有效深度僅20m左右,而規(guī)范設(shè)計(jì)要求單次預(yù)報(bào)深度為30m[3]。本文依托貴南高鐵白秀山二號(hào)隧道泄水洞工程中的2次預(yù)報(bào)實(shí)例,驗(yàn)證意大利IDS公司生產(chǎn)的RIS-K2設(shè)備40MHz天線在所需精度上的操作可行性,并對(duì)工作流程、預(yù)報(bào)結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)開挖情況進(jìn)行對(duì)比和評(píng)價(jià)。
白秀山二號(hào)隧道位于廣西境內(nèi)馬山至南寧北區(qū)間,為單洞雙線,隧道進(jìn)口D2K412+103,出口D2K414+645,全長(zhǎng)2 542m,最大埋深約324m。隧道位于地下水季節(jié)變動(dòng)帶內(nèi),地下水豐富,為降低施工和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),解決運(yùn)營(yíng)期間排水能力問(wèn)題,同時(shí)兼顧施工通風(fēng),隧道設(shè)置泄水洞,位于相應(yīng)正洞前進(jìn)方向左側(cè)25m,長(zhǎng)1 198m(圖1)。全隧線路縱坡為“人”字坡,隧道內(nèi)線路縱坡為3 ‰的單面上坡。全隧穿越灰?guī)r地層,上覆第四系全新統(tǒng)崩積、堆積(Q4col)塊石土,沖洪積軟土、黏土,坡殘積(Q4dl+el)紅黏土;下伏基巖為二疊系下統(tǒng)茅口組(P1m)灰?guī)r;二疊系下統(tǒng)棲霞組(P1q)灰?guī)r;石炭系上統(tǒng)(C2)灰?guī)r。隧區(qū)巖溶中等~強(qiáng)烈發(fā)育,地表呈低山地貌,大型溶蝕洼地、落水洞發(fā)育,坡面植被發(fā)育,多為灌木林,基巖多直接出露,山間溝槽(谷)發(fā)育,線路附近交通條件不便。
圖1 白秀山二號(hào)隧道泄水洞設(shè)置示意(單位:mm)
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試方法為電磁波反射法,采用設(shè)備為地質(zhì)雷達(dá)。地質(zhì)雷達(dá)是采用無(wú)線電波檢測(cè)地下介質(zhì)分布和對(duì)不可見目標(biāo)體或地下界面進(jìn)行掃描,以確定其內(nèi)部結(jié)構(gòu)形態(tài)或位置的電磁技術(shù)。其工作原理為:電磁波以寬頻帶脈沖形式通過(guò)發(fā)射天線發(fā)射,經(jīng)目標(biāo)體反射或透射,被接收天線所接收(圖2)。
圖2 雷達(dá)工作原理及其基本組成
電磁波的傳播取決于物體的電性,物體的電性參數(shù)包括電導(dǎo)率μ和介電常數(shù)ε,前者主要影響電磁波的穿透深度,后者決定電磁波在該物體中的傳播速度,故電性介面即電磁波傳播的速度介面。雷達(dá)信號(hào)傳播至不同地質(zhì)體電性介面時(shí)產(chǎn)生反射信號(hào)返回地面,通過(guò)接收反射信號(hào)到達(dá)地面的時(shí)間即可推測(cè)地下介質(zhì)的變化情況。另外,電磁波在介質(zhì)中傳播時(shí),其路徑、電磁場(chǎng)強(qiáng)度和波形將隨介質(zhì)的電性質(zhì)及集合形態(tài)而變化。對(duì)時(shí)域波形進(jìn)行采集、處理和分析,即可確定地下界面或目標(biāo)體的空間位置或結(jié)構(gòu)狀態(tài)。
地質(zhì)雷達(dá)具有高分辨率、無(wú)損性、高效率、抗干擾能力強(qiáng)等特點(diǎn)。
測(cè)試設(shè)備使用意大利IDS公司生產(chǎn)的RIS-K2地質(zhì)雷達(dá),采用天線頻率為40MHz,設(shè)備天線與主機(jī)如圖3所示。參數(shù)如下:掃描速率:850 掃/s。脈沖重復(fù)頻率:400kHz(高速的脈沖重復(fù)頻率使數(shù)據(jù)收集更快);時(shí)窗:5-9999ns;采樣點(diǎn)數(shù):128-8192;疊加數(shù):1-32768;分辨率:5ps;工作溫度:-10~40 ℃;A/D轉(zhuǎn)換:16bit;環(huán)境標(biāo)準(zhǔn):IP65;動(dòng)態(tài)范圍:大于160dB;信噪比:大于160dB;最多至8個(gè)通道,可連接8對(duì)單天線同時(shí)測(cè)量。
(a)探測(cè)天線
(b)主機(jī)
探測(cè)的雷達(dá)圖形常以脈沖反射波的波形形式記錄。地下介質(zhì)等同于一復(fù)雜濾波器,介質(zhì)對(duì)波不同程度的吸收以及介質(zhì)的不均勻性,使得脈沖到達(dá)接收天線時(shí),波幅減小,波形變得與原始發(fā)射波形有較大的差異[4]。另外,不同程度的各種隨機(jī)噪聲和干擾也影響實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),故需對(duì)接收信號(hào)實(shí)施適當(dāng)?shù)奶幚韥?lái)改善信噪比,為進(jìn)一步解釋提供清晰的圖像,處理包括:(1)消除隨機(jī)噪聲壓制干擾,改善背景;(2)通過(guò)自動(dòng)時(shí)變?cè)鲆婊蚩刂圃鲆嬉匝a(bǔ)償介質(zhì)吸收和抑制雜波,進(jìn)行濾波處理除去高頻,突出目的體,降低背景噪聲和余振影響。在對(duì)數(shù)據(jù)文件進(jìn)行了預(yù)處理、增益調(diào)整、濾波和成圖等方法的操作后,最終得到各測(cè)線的成果圖來(lái)進(jìn)行探測(cè)對(duì)象的地質(zhì)判釋[5]。本測(cè)試段采用IDSP6.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析,流程有:①零點(diǎn)校正;②去直流漂移;③FIR帶通濾波;④增益調(diào)整;⑤背景消除;⑥成圖。
根據(jù)灰?guī)r探測(cè)經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試?yán)走_(dá)測(cè)試參數(shù)為:時(shí)窗700ns,采樣點(diǎn)數(shù)1024,點(diǎn)距0.1m,波速10.5cm/ns。在掌子面下部來(lái)回布置2條測(cè)線,用于對(duì)比排查干擾與假異常。圖4為測(cè)線布置圖。
圖4 測(cè)線布置
測(cè)試掌子面巖性主要為灰色中厚~厚層狀灰?guī)r,巖體呈弱風(fēng)化狀態(tài),局部較破碎。節(jié)理裂隙較發(fā)育,節(jié)理面部分微張,地下水不發(fā)育。來(lái)回兩條測(cè)線采集的雷達(dá)數(shù)據(jù)經(jīng)處理(圖5),波形基本對(duì)稱,均在深度24~27m(對(duì)應(yīng)里程XDK412+165~168,雙程走時(shí)450~520ns,參考波速10.5cm/ns)存在同相軸連續(xù)的強(qiáng)反射界面,推測(cè)該段存在巖溶腔體,且?guī)r體相對(duì)破碎、夾泥。
(a) 測(cè)線①(左→右)
(b) 測(cè)線②(右→左)圖5 地質(zhì)雷達(dá)測(cè)試成果
經(jīng)開挖驗(yàn)證,XDK412+166掌子面左拱部發(fā)育一直徑約40cm的溶蝕管道,伴有黏土物質(zhì)充填,如圖6(a)所示。XDK412+170掌子面拱部發(fā)育一直徑約50cm巖溶管道,向下延伸至掌子面中部,圍巖受侵蝕較嚴(yán)重。左側(cè)拱腳發(fā)育若干向下延伸的溶蝕裂隙,如圖6(b)所示。
(a)左拱部溶蝕管道
(b)拱部溶蝕管道與裂隙
掌子面巖性主要為灰色中厚~厚層狀灰?guī)r,巖體呈弱風(fēng)化狀態(tài),巖體較破碎。節(jié)理裂隙較發(fā)育,部分節(jié)理面夾泥。掌子面巖溶發(fā)育,左拱部發(fā)育一直徑約40cm的溶蝕管道,伴有黏土物質(zhì)充填。掌子面干燥,地下水弱發(fā)育,溶蝕管道有少量裂隙水呈滴水狀出露。來(lái)回兩條測(cè)線采集的雷達(dá)數(shù)據(jù)經(jīng)處理(圖7),波形基本對(duì)稱,且均在深度8~21m(對(duì)應(yīng)里程XDK412+174~187,雙程走時(shí)150~400ns,參考波速10.5cm/ns)存在強(qiáng)反射界面,同相軸較連續(xù),推測(cè)為存在巖溶腔體發(fā)育,巖體相對(duì)破碎、夾泥。
(a) 測(cè)線①(左→右)
(b) 測(cè)線②(右→左)圖7 地質(zhì)雷達(dá)測(cè)試成果
經(jīng)開挖揭示,XDK412+175拱部發(fā)育一溶蝕空洞,寬約2.3m、高約1.5m,并充填少量黏土物質(zhì)如圖8(a)所示;XDK412+177掌子面右下部發(fā)育2.5m×1.2m的溶蝕空洞,與隧道軸線約呈15 °向掌子面前方下部延伸至少20m,如圖8(b)、圖8(c)所示。
由以上案例可知,意大利IDS公司的RISK2設(shè)備40MHz天線有效探測(cè)距離能滿足30m預(yù)報(bào)深度的要求,且至少在大于直徑40cm的異常體預(yù)報(bào)精度上能取得良好效果。
喀斯特地貌因其復(fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造和巖溶發(fā)育規(guī)律,使隧道掘進(jìn)施工中存在諸多難以預(yù)測(cè)的工程地質(zhì)問(wèn)題。在保證探測(cè)精度和控制成本的要求下,選取適宜的物探設(shè)備與方法進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào)則顯得尤其重要。通過(guò)貴南高鐵白秀山典型巖溶隧道段的地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)結(jié)果,得出在30m的深度預(yù)報(bào)要求下,利用40MHz天線能有效保證預(yù)報(bào)要求,并取得良好效果。故得出在巖溶地區(qū)隧道的超前地質(zhì)預(yù)報(bào)中,可以選用40MHz較低頻率天線地質(zhì)雷達(dá)進(jìn)行預(yù)測(cè)和指導(dǎo)施工。
(a)巖溶管道
(b)溶蝕空洞(1)
(c)溶蝕空洞(2)圖8 開挖情況示意