地质雷达在隧道超前地质预报中对地下水的探测.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流地质雷达在隧道超前地质预报中对地下水的探测.精品文档.地质雷达在隧道超前地质预报中对地下水的探测 摘要 突(涌)水是隧道施工中的主要地质灾害之一,这也使得含水性的预报成为隧道地质超前预报的重中之重,随着隧道施工技术的提高,对隧道施工期地质超前预报提出了更高的要求。作为一种地球物理方法,地质雷达因具有扫描速度快、操作简便、重量轻、分辨率高、屏蔽效果好、图像直观等优点在我国得到了广泛应用,近年来也被用于隧道超前预报。本文在总结前人积累的宝贵经验的基础上就地质雷达在隧道超前地质预报中对地下水的探测进行一些探讨。关键词:地质雷达;地下水;超前预报 D
2、iscussion on the Application of GPR in GroundwaterDetection for Tunnel Geological Prediction Zhou WenqiuAbstract Water-inrush is one of the familiar geological disasters during tunnel construction. Groundwater prediction is the most important thing in the tunnel geological prediction. With the progr
3、ess of tunneling technology, it has put forward higher request to geological forecast. As a method of geophysics, GPR(Ground Penetrating Radar ) has the advantage of high scan speed, simple operations , light weight, high resolution and good electro-magnetic shield effect ,etc. Recently, the GPR has
4、 also been used in tunnel geological prediction . On the basis of summarizing the experience of both past and present generations of scientists and technicians, the author put forward some views on the application of GPR in groundwater detection . Key words GPR,groundwater,geological prediction0 引言在
5、西部大开发的大背景下,随着国民经济的发展,近年来我国加大了基础设施的建设,特别是水电建设更是如火如荼。无论是西北、西南地区大型水电站,还是华北、华东、华南和东北等地高水头抽水蓄能水电工程,都将修建大量的深埋长隧洞和高水头隧洞。南水北调工程的西线工程与中线工程,大部位于我国西部山区,也将修建大量穿越山岒的超长大隧洞。由于这些隧道、隧洞大都处于地下各种复杂的水文地质、工程地质岩体中,为了摸清和预知周围的水文地质和工程地质条件,隧道施工期地质超前预报显示出越来越重要的作用。在隧道开挖掘进过程中,提前发现隧道前方的地质变化,为施工提供较为准确的地质资料,及时调整施工工艺,减少和预防工程事故的发生非常重
6、要。隧道地质超前预报因为技术要求高、难度大、观测条件受限而成为疑难问题,而含水性的预报又是难中之难。危险的含水体问题,包括含水断裂、含水溶洞、含水松散体等的位置、规模、富水性、水压。1 突(涌)水对隧洞施工的危害突(涌)水是隧洞施工中的主要地质灾害之一,隧洞内的突(涌) 水一般均发生在岩溶地区,这些地区赋存有丰富的地下水,由岩溶裂隙、溶洞、地下暗河构成地下水的运移网络。在隧洞开挖过程中时常遭遇突水及突泥现象,并具有水压力大、突发性的特点,这一点在锦屏长探洞、武隆铁路隧道的开挖过程中已得到了证实。锦屏二级水电站长探洞内曾发生瞬时涌水量大于等于0.1m3/s的突水突泥点10处,最大突水点的最大瞬时
7、涌水量达4.91m3/s,造成施工设备被淹,严重影响施工工期。武隆铁路隧道施工过程中遭遇到三条地下暗河,最大平均涌水量达16.2m3/s,冲毁路基及洞口。这些涌水点除具有突发性的特点外, 其涌水初期均携带有大量砂粘土,造成洞内淤积。且大多隧洞施工过程中所出现的涌水现象,已引起一定的环境地质问题。另据文献记载,我国部分隧道及矿山开挖过程中产生了不同程度的水文地质灾害(表1),表中开滦范各庄矿突水量高达34.22m3/s,为世界采矿史上罕见的特大矿山水灾。我国部分隧道及矿山水文地质灾害一览表工程名称围岩岩性地下水类型最大突水量(m3/s)大瑶山铁路隧道灰岩岩溶水0.05南岭铁路隧道+207断裂+2
8、69断裂+745断裂灰岩岩溶水(断层导水、涌泥)岩溶水(断层导水)岩溶水(连续涌泥)0.030.120.06武隆铁路隧道灰岩岩溶水(地下暗河)16.2山东坊子煤矿片麻岩基岩裂隙水0.22山东淄博大井灰岩岩溶水7.38山东新博煤矿断层导水0.44开滦范各庄灰岩岩溶水34.22平顶山九矿灰岩岩溶水1.17国营711铀矿基岩裂隙水1.241.36锦屏二级水电站大理岩岩溶水4.91天生桥二级电站灰岩岩溶水3.002 地质雷达在地下水探测中的应用地质雷达方法具有操作简便,使用成本较低,对隧道施工干扰较小等特点,因而在国内隧道建设中广为采用。近年来经过广大物探工作者的积极探索,使得地质雷达在隧道超前预报中
9、发挥出了重要作用,成为隧道超前预报的一种重要方法,尤其在探测地下水方面更是积累了许多宝贵的经验。2.1地质雷达(GPR)检测方法简介地质雷达(亦称探地雷达)是目前分辨率最高的工程地球物理方法,在工程质量检测、场地勘察中被广泛应用,近年来在我国也被用于隧道超前预报工作,国外还少见此种用法。探地雷达是通过发射和接收到的反射波来实现探测的。其工作原理是基于不同岩土介质电磁波阻抗的不同,电磁波在地质体中传播时遇到波阻抗变化界面会发生反射,根据接收到的反射波的走时和波相可推断界面的位置和性质。水是自然界中常见的物质中介电常数最大、电磁波速最低的介质。与岩土介质和空气的差异很大。含水界面会产生强烈的电磁反
10、射,岩体中的含水溶洞、饱水破碎带很容易被地质雷达检测发现,因而将地质雷达作为掌子面前方含水的断裂带、破碎带、溶洞的预报工具。在深埋隧道和富水地层以及溶洞发育地区,地质雷达是一种很好的预报手段。但是地质雷达目前探测距离较短,大约在2025m以内。对于长隧道只能根据施工进度分段进行,相互影响较大,同时雷达记录易受洞内侧壁和机具的干扰,增加了预报难度和风险。2.2 地质雷达方法原理探地 雷 达 检测是利用高频电磁波以宽频带短脉冲的形式,其工作过程是由置于地面的发射天线发送入地下一高频电磁脉冲波(主频为数十兆赫至数百兆赫乃至千兆),地层系统的结构层可以根据其电磁特性如介电常数来区分,当相邻的结构层材料
11、的电磁特性不同时,就会在其界面间影响射频信号的传播,发生透射和反射。一部分电磁波能量被界面反射回来,另一部分能量会继续穿透界面进入下一层介质,电磁波在地层系统内传播的过程中,每遇到不同的结构层,就会在层间界面发生透射和反射,由于介质对电磁波信号有损耗作用,所以透射的雷达信号会越来越弱。探地雷达主要由天线、发射机、接收机、信号处理机和终端设备(计算机)等组成,典型的探地雷达系统如图2.1所示。图2.1 地质雷达测试系统图各界面反射电磁波由天线中的接收器接收并由主机记录,利用采样技术将其转化为数字信号进行处理。从测试结果剖面图得到从发射经地下界面反射回到接收天线的双程走时t。当地下介质的波速已知时
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