陳 薇,蔣 科,張振忠,王 黎
(長江水利委員會長江科學院,湖北 武漢 430010)
在我國的國民經(jīng)濟發(fā)展建設(shè)中,水利工程是十分重要的基礎(chǔ)設(shè)施。建國以來,我國的水利工程建設(shè)成就舉世矚目。由于我國特殊的地理、氣候等環(huán)境條件,許多水利工程不僅基礎(chǔ)條件不佳、且填土質(zhì)量差。以江河堤防為例,傍河而建的情況導(dǎo)致選擇堤線時受制于河勢條件,由于大多采用沙基作為堤防基礎(chǔ),且未進行基礎(chǔ)處理,堤基松軟、隱患頗多。人工巡查的方法不僅費時費力、效率低,發(fā)現(xiàn)隱患的及時性、全面性都難以得到保證。同時,人工錐探、機械鉆探是較為傳統(tǒng)的堤防隱患檢測方法,局限性大、且效果不佳,對堤防會造成一定的損害。隨著科技的發(fā)展進步,出現(xiàn)了許多新的檢測技術(shù)。尤其是無損檢測技術(shù)的引入,可以快速、有效、無損地進行水利工程隱患探測,取得了十分顯著的效果[1]。
無損檢測技術(shù)起源于20 世紀初,是以物理現(xiàn)象為基礎(chǔ)發(fā)展而來的,常用的包括磁粉、滲透、超聲、射線、渦流等方法。采用物理或化學的方法,使用先進的設(shè)備和技術(shù),可以檢查測試試件的內(nèi)部和表面結(jié)構(gòu)。隨著技術(shù)的逐步成熟,開始應(yīng)用到工業(yè)領(lǐng)域,最初是在建礦開采工作中。由于當時采礦業(yè)安全事故頻發(fā),為了避免事故的發(fā)生,將無損檢測技術(shù)引入到礦場的安全性分析之中,取得了一定的效果和收益。此后,隨著科技的快速發(fā)展,無損檢測技術(shù)與越來越多的先進智能技術(shù)實現(xiàn)了有機融合,其應(yīng)用范圍也越來越廣,前景十分廣闊。
首先,無損檢測具有連續(xù)性的特征,對于水利工程的質(zhì)量檢測工作起到了十分突出的功能和作用。在對相關(guān)數(shù)據(jù)資料進行收集的過程中,無損檢測技術(shù)能夠在規(guī)定的時間內(nèi),根據(jù)需要在同一地點搜集相關(guān)資料時,實現(xiàn)連續(xù)不間斷的作業(yè)。能夠源源不斷地為水利工程質(zhì)量檢測提供科學性、實時性、真實性、準確性的數(shù)據(jù)信息,為水利工程施工的順利開展提供技術(shù)支撐[2]。
其次,物理性特性是無損檢測技術(shù)的又一特點和優(yōu)勢,在對構(gòu)件缺陷進行檢測的同時,而不會對其性能產(chǎn)生損壞或影響。將其應(yīng)用于水利工程的質(zhì)量檢測工作中,便于對水利工程的物理量進行深入剖析。在工程建設(shè)中可根據(jù)需要隨時進行。通過對數(shù)據(jù)信息的分析、預(yù)測,實現(xiàn)對施工材料、技術(shù)的動態(tài)掌握。在此基礎(chǔ)上科學合理的評判工程質(zhì)量,為材料控制、質(zhì)量把關(guān)提供依據(jù)。
再次,在水利工程質(zhì)量檢測中采用無損檢測技術(shù),還可以實現(xiàn)遠距離的檢測操作。信息技術(shù)的快速發(fā)展,極大地促進了其與無損檢測技術(shù)的融合,檢測的效率、水平也有了大幅度的提高,遠距離檢測工作也逐步成為了現(xiàn)實。相比于傳統(tǒng)的檢測方式而言,基于信息技術(shù)的無損檢測工作,通過將相關(guān)設(shè)備安裝在建筑工程的指定位置,可以遠距離獲取各項數(shù)據(jù)信息的傳輸。在后臺通過軟件對檢測結(jié)果進行匯總分析,在提高檢測效率和質(zhì)量的同時,也減少了工作壓力。
該技術(shù)可借助于觀測溫度的分布與變化,實現(xiàn)對水利工程滲漏情況的監(jiān)測,在歐美等國家取得了較為廣泛的應(yīng)用。以堤壩檢測為例,當壩內(nèi)存在滲流時,會影響到周圍的熱環(huán)境,引起相關(guān)熱學參數(shù)的改變。該技術(shù)需要布設(shè)復(fù)雜的溫度探頭,且僅限于定點測量,不易于實現(xiàn)快速檢測。
由于在滲流場中,不同部位的放射性示蹤劑會有不同的表現(xiàn),可以通過地下水滲透速度與稀釋速度之間的數(shù)學關(guān)系,對其特征進行推斷。該技術(shù)需要進行巖體鉆孔,且定量解釋效果不佳,亦不便于快速檢測。
Rayleigh 方法是基于在層狀介質(zhì)中,波具有一定的頻散特性,屬于一種新型的淺層彈性波的勘探方法。Rayleigh 波是一種彈性波,沿地表傳播,在天然地震中的危害性最大,而在人工地震勘探中則屬于強干擾波。最初用于研究地球內(nèi)部結(jié)構(gòu),后延伸到淺層工程地質(zhì)領(lǐng)域,可分為瞬態(tài)法和穩(wěn)態(tài)法。
由于介質(zhì)的電性存在差異,在施加電場的作用下,可以對其地下傳導(dǎo)電流變化的情況進行規(guī)律性研究。高密度電法能夠獲取三維圖像,因而具有數(shù)據(jù)可靠、觀測精度高等優(yōu)點,所獲取的地質(zhì)信息極為豐富。在水利工程質(zhì)量檢測中,可以明顯、直觀地通過圖像信息反映各種被探測到的隱患[3]。
近年來,探地雷達技術(shù)發(fā)展迅速,并在無損底層探測中廣泛應(yīng)用。電磁波由探地雷達發(fā)射出,隨后在地下介質(zhì)傳播的過程中,相關(guān)參數(shù)的幾何形態(tài)都會發(fā)生變化,通過軟件記錄、分析、轉(zhuǎn)換為圖像,以達到探測的目的。該技術(shù)不僅定位準、速度快,且便于操作、連續(xù)性強,在水利工程方面的應(yīng)用效果頗佳。
在基本原理方面,高密度電阻率法與直流電阻率法相同,采用直流電阻率法,區(qū)別在于其采用的是組合式的電極排列,且測量通常以多電位為主。在進行野外測量時,可在測點上接入全部電極,運用轉(zhuǎn)換開關(guān)、電測儀實現(xiàn)自動采集數(shù)據(jù)功能,借助于微機處理后得到相應(yīng)的圖像顯示,極大地提高了電法勘探的智能化水平。相比于常規(guī)的電阻率法,高密度電阻率法具有電極布設(shè)一次完成、多種電極排列方式、野外采集自動化、高效便捷等特點[4]。
4.2.1 工程概況
某水庫坐落于平原洼地,其壩址位于A 縣B 鄉(xiāng)以南6 km,C 鎮(zhèn)以東5 km,屬于淮河領(lǐng)域某水系干流,在當?shù)厥且蛔容^重要的反調(diào)節(jié)水庫。該水庫三面筑壩形成,一方面可以蓄納汛期的洪水,另一方面可以引蓄上游水庫的冬春發(fā)電尾水。大壩為勻質(zhì)土壩,其高程約為50 m、長度4 618 m,最大壩高18.6 m;壩頂寬度3~5 m,最窄處為2.5 m;在大壩的迎水面,現(xiàn)有長度為1 816 m 的混凝土護坡,其上游迎水坡坡比、下游背水坡坡比均在1∶2.5~1∶3.0 區(qū)間。
4.2.2 土壩結(jié)構(gòu)探測試驗及結(jié)果分析
基于高密度電阻率法原理,可以通過介質(zhì)的電阻率機構(gòu),對土質(zhì)分布情況進行推斷。在對本水庫的土壩檢測中,對其土層結(jié)構(gòu)進行探測來驗證應(yīng)用效果[5]。
從圖1 可以看出,在垂直方向其各層的填土基本水平,其土質(zhì)結(jié)構(gòu)自上而下分為6 層,即有機層、腐殖質(zhì)層、淋溶層、淀積層、母質(zhì)層和母巖層。從FEM 分析結(jié)果可知,從淀積層以上測得的電阻率均小于50 Ω·m,從母質(zhì)層開始,其電阻率逐步增加,可以達到50~100 Ω·m,與堤體的土層結(jié)構(gòu)要求是完全符合的,如圖2 所示。
圖1 土壤剖面土層垂直方向結(jié)構(gòu)圖
圖2 電阻率分布圖(橫斷面方向)
在橫斷面方向,根據(jù)FEM 分析結(jié)果,所讀取的數(shù)據(jù)源自于砂質(zhì)土層,其位置夾于黏性土層之間。由于受到日照、風吹等影響,出現(xiàn)高電阻率值的位置,一是在大壩迎水坡面的混凝土護坡,二是在堤體坡面處。
4.3.1 工程概況
B 縣某水庫為丘陵湖泊型水庫,是當?shù)刂匾乃こ蹋袚篮?、灌溉、發(fā)電、航運等功能。該水庫興建于上世紀50 年代,由于使用時間較為久遠,近年來先后多次在壩角處發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,對大壩安全造成了嚴重的影響。在采用灌漿處理后,滲漏現(xiàn)象并未得到有效根除。
4.3.2 試驗設(shè)施
為了對滲漏的位置和原因進行勘察,采用高密度電阻率法,同時結(jié)合自然電場電位法。將主剖面布置在壩頂,分別采用5 m、3 m 點距的三級滾動連續(xù)測深裝置,與5 m 點距的聯(lián)合剖面裝置。將參考剖面布置在壩下游坡,在點距5 m 時,對應(yīng)為27 層電極隔離系數(shù)和58 根電極,探測深度可達55 m。
4.3.3 結(jié)果分析
從測量結(jié)果來看,弱微風化的黑云母花崗巖的電阻率最大,超過800 Ω·m;其次是全強風化的黑云母花崗巖,為500~800 Ω·m;再次是砂質(zhì)黏土,為200~400 Ω·m;共有8 處小于100 Ω·m 的電阻率,最小處甚至可達50 Ω·m。
在原有的防滲墻上,預(yù)先開鉆了質(zhì)量檢查孔,將其與高密度電阻率法的結(jié)果進行對比,見表1,可以看出:在視電阻率低的孔段位置,相應(yīng)的滲透系數(shù)越大;反之,視電阻率高,滲透系數(shù)小。最終可以確定,當庫內(nèi)的正常水位低于174 m 時,會在下游坡的右側(cè)山坡處,出現(xiàn)地表水流出的現(xiàn)象。在自然電場電位法的曲線觀測中,對應(yīng)地出現(xiàn)低電位反映,位于壩中間靠右位置,兩項結(jié)果一致。
表1 相對視電阻率低的孔段與滲透系數(shù)對比表
早在上個世紀80 年代,探地雷達技術(shù)就已引入我國,隨后逐步運用到路面檢測、隧道預(yù)報等領(lǐng)域,而后又拓展到水利工程領(lǐng)域?,F(xiàn)代地質(zhì)雷達儀器,大都采用電子源激發(fā)的方式,再將球面波轉(zhuǎn)化為平面波,分析其在層狀介質(zhì)中的傳播狀態(tài);本文主要從以下幾個方面對探地雷達技術(shù)展開研究。
首先是測試地質(zhì)分層的情況。為了保證地質(zhì)剖面圖的直觀、連續(xù),需要連續(xù)測量的雷達圖。不僅適用于地質(zhì)分層、軟弱夾層等情況,也適用于砂體埋深、以及壩基與壩體的結(jié)合面處。相比于傳統(tǒng)的鉆探方法,更為便捷、經(jīng)濟、可靠,大幅縮短了野外作業(yè)的周期。其次是測試地下空腔形的目標體。為了保證獲取的雷達圖是多個方向的,測線時需要進行網(wǎng)格形的布置。不僅能夠?qū)崿F(xiàn)三維立體形狀的繪制,還可以探測內(nèi)部的塌陷、掏空等,有著十分理想的應(yīng)用效果。再次是測試地下水位線、壩體浸潤線,且該方法是非破損的方式。不僅將地下水位的原狀真實反映出來,相比于傳統(tǒng)的測壓管測量方式,還克服了多種因素對數(shù)據(jù)產(chǎn)生的誤差影響。另外是測試截滲體的形狀和完整性,適用于隱蔽工程的檢測,能夠準確地反映其內(nèi)部狀態(tài)。在為老工程提供截滲體現(xiàn)狀的同時,還可以為新建工程提供可靠的截滲體的施工質(zhì)量反饋[6]。
5.2.1 地質(zhì)分層測試
基于探地雷達技術(shù)進行測試地質(zhì)分層,當不確定地質(zhì)條件時,應(yīng)當先合理設(shè)定電磁波在土層中的傳播速度,通過獲取雷達圖的反射時間,進而對土層的埋深與厚度進行推算,最后再通過鉆探來予以驗證。以某地新建水庫基建工地為例,通過調(diào)整波速獲得表2 的數(shù)據(jù),可以看出,兩種方法的測試結(jié)果大體一致,但雷達的探測深度相對較小,可以通過調(diào)整頻率來增加。
表2 雷達測試與鉆探的數(shù)據(jù)對比
5.2.2 空腔形目標體測試
水利工程中,常見的空腔形目標體有涵管、涵洞、蟻穴、掏空等,存在著較大的安全隱患,必須進行有效的探測。以某電灌站老涵洞為例,采用雷達探測的方法,其結(jié)果與構(gòu)造圖存在略微的差別。這是因為洞身高度存在水、土質(zhì)、混凝土三種不同介質(zhì),計算時采用相同的波速會導(dǎo)致誤差。同時,探測雷達還可用于分析、預(yù)判跌窩發(fā)展趨勢,便于提前采取相應(yīng)的處理措施。
5.2.3 水位測試
當汛期處于高水位時,能否確定地下水位線、堤壩浸潤線的準確位置,對于堤壩的除險加固十分重要。采用探地雷達的方法,借助于水與其他介質(zhì)差異化的介電常數(shù),可得到比較明顯的雷達圖。試驗數(shù)據(jù)表明,較之于測壓管的結(jié)果,雷達結(jié)果的水位差趨勢與量值均是一致的,如何選擇波速是確保精確度的關(guān)鍵。
5.2.4 截滲體形態(tài)測試
由于截滲體屬于隱蔽工程,材料一般為黏土、混凝土、水泥土,需要借助于非破損的方法來檢測其形狀和完整性。以某運河的截滲墻為例,其設(shè)計厚度為100 mm、深度為8 m,選用SIR-10A 型地質(zhì)雷達儀,標距設(shè)置為2 m、時窗200 ns、頻率100 MHz。對比試驗選擇截滲墻和原壩體,如圖3 所示,電磁波的反射波為低輻、高頻、連續(xù),能夠看出土介質(zhì)呈現(xiàn)出均勻、密實、完整的狀態(tài)。
圖3 截滲墻雷達圖
探地雷達技術(shù)對于地下不同介質(zhì)間的界面,能夠得到比較清楚的探測結(jié)果。配合采用加密測線時,可以獲取準確的地下目的體的空間形狀。通過追蹤發(fā)射波的同相軸,可以準確地確定界面,結(jié)合具體的場地情況,分析出其合理的位置。同時,需要結(jié)合相應(yīng)的鉆孔資料,以彌補波形特征判斷的不足。
水利工程關(guān)系到國計民生,尤其是保障了國家的水安全,因而有著不可替代的功能和作用,其質(zhì)量也就顯得尤為重要。在工程建設(shè)完成后,需要對其工程結(jié)構(gòu)及時進行檢測,確保潛在的質(zhì)量安全隱患能夠及時得到消除。無損檢測技術(shù)的應(yīng)用,實現(xiàn)了在不損壞原構(gòu)件的前提下,極大地提高了水利工程質(zhì)量檢測的準確性和效率,為保障水利行業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。