声波探测技术和地质雷达检测课件.ppt
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1、声波探测技术和地质雷达检测声波探测技术和地质雷达检测2 2班班 10302020351030202035 2011 2011年年5 5月月2弹性波:振动在弹性介质中的传播,形成了弹性波声波是弹性波的一种声波的概念(2020000HZ)波动是物质运动的一种形式,声波是波动中机械波的一种,是介质中振动的质点,将振动的能量传递给给周围的质点,引起周围质点的振动,从而以波动的形式将声能向外传播。声波探测的应用依据:目前所用的声波测试方法,以测量声波在介质中传播的时间和在介质中传播一定距离后脉冲(或振幅)的衰减值为依据.1、概述声波探测技术和地震勘探一样,也是利用岩石弹性的物探方法,而且都以弹性理论作为
2、本方法的理论基础。区别:声波探测所利用的是频率大大高于地震波的声波或超声波,其频率一般为一千赫兹至几兆赫兹。与地震勘探相比,由于声波的频率高、波长短、受岩石的吸收和散射比较严重,因此声波探测对岩体的了解较为细致而探测范围较小,但具有简便、快速、经济、便于重复测试、对测试的岩体(岩石)无破坏作用等优点。所以声波探测已成为工程与环境检测中不可缺少的手段之一。1、概述测试方法声波探测可分为主动测试和被动测试两种工作方法。主主动测试:指所利用的声波由声波仪的发射系统或槌击、爆炸方式产生。主动测试包括波速测定,振幅衰减测定和频率测定,其中最常用的是波速测定。被动测试的声波则是岩体遭受自然界的或其它的作用
3、力时,在变形或破坏过程中由它本身发出的。被被动测试:1利用声波参数结合地质因素,对工程岩体进行分类、分级;2利用声波探测技术评价地下工程围岩的稳定性,包括围岩松弛带范围的测定和围岩稳定性的定期观测;3利用声波探测技术,进行工程地质勘探钻孔及孔间地质剖面分层,确定风化层厚度,为设计开挖及处理提供依据;4岩石和岩体的物理力学性质的测定。如动弹性模量、泊松比等;5岩体中存在缺陷,如构造断裂、岩溶洞穴的位置、规模,张开裂缝的延伸方向和长度的探测;6工程岩体施工及加固措施效果的检测,如爆破、喷锚支护、注浆的质量检查。应用二、声波的反射、透射和折射11222、声波的传播规律P0P1P2S1S2斯奈尔定律:
4、l波阻抗:介质密度与波速之积。l声波反射条件:界面上下介质的波阻抗之差;波阻抗差越大,反射越强;1122P0P1P2S1S2考虑垂直入射,=01则S1=S2=0反射系数:透射系数:波阻抗l问题:波阻抗差为零时,如何?2、声波的传播规律 3、声波探测技术影响岩体(石)波速的主要因素:(1)岩石越致密,岩体声速越高。波速公式中,波速与密度成反比,但密度增高,弹性模量将有大幅度的增高,因而波速也将越高。(2)结构面的存在,使得声速降低。并使声波在岩体中传播时存在各向异性。垂直结构面方向声速低,平行于结构面方向声速高。4、声波探测仪器设备和使用岩体声波探测是声波发射、传播及接受显示的过程。声波仪是声波
5、探测使用的仪器。声波仪有多种型号,主动测试的仪器一般都由发射系统和接收系统两大部分组成。其中发射系统包括发射机和发射换能器,接收系统包括接收机和接收换能器。根据发射和接收换能器之间的距离l,及声波在岩体中的旅行时间t,即可由下式计算被测岩体的波速V4、声波探测仪器设备和使用 中国中铁西南科学研究院有限公司是我国从事岩体声波探测技术研究的发起单位之一,从1973年引进第一代声波仪起,先后开发、研制了五代声波探测仪。4、声波探测仪器设备和使用电声声换能器的工作原理能器的工作原理 换能器种类繁多,性能各异。声波探测使用的是电声换能器,它是声波仪的重要组成部分。4、声波探测仪器设备和使用发射换能器:可
6、以将发射机送来的电能转换为弹性振动形式的机械能,从而产生声波和超声波。接收换能器:将接受到的岩体中的弹性波转换为电能,然后输送给接收机。4、声波探测仪器设备和使用换能器的布置方法:能器的布置方法:穿透法室内实验(非同一平面)现场测试岩体表面透射直达波孔间岩体透射直达波测试地点的选择指定区域、代表性地段,减少工作量对测孔的要求测量和记录孔的位置和相关信息表面的处理耦合剂换能器和被测表面良好接触探测频率的选择:20KHz测试方法的确定测试方法的确定:4、声波探测仪器设备和使用5、声波探测技术应用的应用地质、岩土、结构工程1 地质工程:1)围岩松弛带的测试5、声波探测技术应用的应用1 地质工程:2)
7、评价完整性程度,估算岩体强度。Cm0.750.75Cm0.45Cm0.45完整性好完整性较好完整性差据完整性系数进行岩体质量分级n工程岩体分级标准 GB50218-94n公路隧道围岩分类规范(JTJ026090)5、声波探测技术应用的应用1 地质工程:3)岩体力学参数测定5、声波探测技术应用的应用2 岩土工程:1)岩土体力学参数确定5、声波探测技术应用的应用2 岩土工程:2)桩基完整性检测反射法vR=(VPR=(VP2 2-VP-VP1 1)/VP)/VP1 1*100%*100%v根据根据R R 值及岩芯检验,来评价其灌浆值及岩芯检验,来评价其灌浆效果。效果。2 岩土工程:3)注/灌浆效果评
8、价:声波CT5、声波探测技术应用的应用经验公式3 结构工程:1)混凝土厚度检测5、声波探测技术应用的应用3 结构工程:1)表面低速层厚度的检测n折射波5、声波探测技术应用的应用3 结构工程:2)混凝土空洞检测经验公式5、声波探测技术应用的应用直接检测沿面检测 3 结构工程:3)混凝土裂缝检测5、声波探测技术应用的应用 3 结构工程:3)混凝土裂缝检测5、声波探测技术应用的应用 3 结构工程:3)混凝土裂缝检测5、声波探测技术应用的应用 3 结构工程:3)混凝土裂缝检测贯穿裂隙的探测5、声波探测技术应用的应用37 3 结构工程:4)深孔法混凝土裂缝检测5、声波探测技术应用的应用地质雷达检测地质雷
9、达检测1.1.什么是雷达什么是雷达RAdio Detection And Ranging(无线电探向和测距)利用电磁波探测目标的电子设备。发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。雷达最初是用于军事目的,探测空中目标体防空雷达大型预警机雷达地质雷达(Ground Penetrating Radar简称GPR)又称探地雷达,透地雷达,是用频率介于106-109Hz的无线电波来确定地下介质分布的一种电磁波法探测技术方法。地质雷达是一种高科技的地球物理探测仪器,目前已地质雷达是一种高科技的地球物理探测仪器,目前已经广泛的应用于高
10、速公路,机场的路面质量检测;隧道,经广泛的应用于高速公路,机场的路面质量检测;隧道,桥梁,水库大坝检测;地下管线,地下建筑的检测等诸多桥梁,水库大坝检测;地下管线,地下建筑的检测等诸多的工程领域。的工程领域。2 2.什么是地质雷达什么是地质雷达3 3.地质雷达的应用领域地质雷达的应用领域 地质雷达自上世纪地质雷达自上世纪70年代开始应用至今将近年代开始应用至今将近30年了,其应用领域逐渐扩大,在年了,其应用领域逐渐扩大,在考古、建筑、铁考古、建筑、铁路、公路、水利、电力、采矿、航空路、公路、水利、电力、采矿、航空各领域都有各领域都有重要的应用,解决场地勘查、线路选择、工程质重要的应用,解决场地
11、勘查、线路选择、工程质量检测、病害诊断、超前预报、地质构造研究等量检测、病害诊断、超前预报、地质构造研究等问题。问题。在工程地球物理领域有多种探测方法,包括反在工程地球物理领域有多种探测方法,包括反射地震、地震射地震、地震CT、高密度电法、地震面波和地质、高密度电法、地震面波和地质雷达等,其中地质雷达的分辨率最高,而且图象雷达等,其中地质雷达的分辨率最高,而且图象直观,使用方便,所以很受工程界信赖和欢迎。直观,使用方便,所以很受工程界信赖和欢迎。地地质雷达雷达具有以下技术特性,使其在上述许多领域尤其是工程地质领域的得到广泛应用。1.它是一种非破坏性探它是一种非破坏性探测技技术,可以安全地用于城
12、市和,可以安全地用于城市和正在建正在建设中的工程中的工程现场,工作,工作场地条件地条件宽松,适松,适应性性强;2.抗抗电磁干磁干扰能力能力强,可在城市内各种噪声,可在城市内各种噪声环境下工作,境下工作,环境干境干扰影响小;影响小;3.具有工程上具有工程上较满意的探意的探测深度和分辨率,深度和分辨率,现场直接提直接提供供实时剖面剖面记录图,图像清晰直像清晰直观;4.便携微机控制数据采集、便携微机控制数据采集、记录、存、存储和和处理;理;5.由于使用了高由于使用了高频率,率,电磁波能量在地下的衰减磁波能量在地下的衰减较强烈,烈,若在高若在高导厚覆盖条件下,探厚覆盖条件下,探测范范围将受到限制。将受
13、到限制。3 3.地质雷达的应用领域地质雷达的应用领域 地质雷达虽然与探空雷达一样利用高频电磁波束的反射来探侧目标体,但是探地雷达探测的是在地下有耗介质中的目的体,因此形成了其独特的发射波形与天线设计特点。据已发表的资料探地雷达使用的据已发表的资料探地雷达使用的发射波发射波形有调幅脉冲波、形有调幅脉冲波、调频脉冲波、连续波等;使用的调频脉冲波、连续波等;使用的天线天线有对称振子天线、非对称有对称振子天线、非对称振子天线、螺旋天线、喇叭天线等。振子天线、螺旋天线、喇叭天线等。3 3.地质雷达的应用领域地质雷达的应用领域地质雷达的实际应用范围地质雷达的实际应用范围很广,如:石灰岩地区采石场的探测;冰
14、川和冰山的厚度等探测;工程地质探测;煤矿井探测,泥炭调查;放身性废弃物处理调查;水文地质调查;地基和道路下空洞及裂缝等建筑质量探测;地下埋设物,古墓遗迹等探查;隧道、堤岸、水坝等探测。4 4.方法原理方法原理地质雷达由地质雷达由发射部分发射部分和和接收部分接收部分组成。发射部分由产生高频脉组成。发射部分由产生高频脉冲波的发射机和向外辐射电磁波的天线冲波的发射机和向外辐射电磁波的天线(Tx)组成。通过发射天线电组成。通过发射天线电磁波以磁波以6090的波束角向地下发射电磁波,电磁波在传播途中遇的波束角向地下发射电磁波,电磁波在传播途中遇到电性分界面产生反射。反射波被设置在某一固定位置的接收天线到
15、电性分界面产生反射。反射波被设置在某一固定位置的接收天线(Rx)接收,与此同时接收天线还接收到沿岩层表层传播的直达波,)接收,与此同时接收天线还接收到沿岩层表层传播的直达波,反射波和直达波同时被接收机记录或在终端将两种显示出来。反射波和直达波同时被接收机记录或在终端将两种显示出来。4 4.方法原理方法原理超高频电磁波(超高频电磁波(10MHz10MHz5000MHz5000MHz)由于地下介质往往具有不同的物理特性,如介质的介电由于地下介质往往具有不同的物理特性,如介质的介电性、导电性及导磁性差异,因而对电磁波具有不同的波性、导电性及导磁性差异,因而对电磁波具有不同的波阻抗,进入地下的电磁波在
16、穿过地下各地层或管线等目阻抗,进入地下的电磁波在穿过地下各地层或管线等目标体时,由于界面两侧的波阻抗不同,电磁波在介质的标体时,由于界面两侧的波阻抗不同,电磁波在介质的界面上会发生反射和折射,反射回地面的电磁波脉冲其界面上会发生反射和折射,反射回地面的电磁波脉冲其传播路径、电磁波场强度与波形将随所通过介质的电性传播路径、电磁波场强度与波形将随所通过介质的电性质及几何形态而变化,因此,从接收到的雷达反射回波质及几何形态而变化,因此,从接收到的雷达反射回波走时、幅度及波形资料,可以推断地下介质或管线的埋走时、幅度及波形资料,可以推断地下介质或管线的埋深与类型。深与类型。图图1 1地质雷达探测原理示
17、意图地质雷达探测原理示意图 4 4.方法原理方法原理 地质地质雷达利用高频电磁波以宽频带短脉冲形式,由地面通过雷达利用高频电磁波以宽频带短脉冲形式,由地面通过天线天线T送入地下,经地下地层或目的体反射后返回地面,为另一送入地下,经地下地层或目的体反射后返回地面,为另一天线天线R所接收所接收(图图1)。脉冲波行程脉冲波行程需时:为相位系数,为导电率(1/),为介电系数,为磁导率4 4.方法原理方法原理4 4.方法原理方法原理4 4.方法原理方法原理3.电磁波的反射系数电磁波的反射系数 电磁波在传播过程中,遇到不同的阻抗界面时将产生反射波和透射波,其反射与透射遵循反射与透射定律。反射波能量大小取决
18、于反射系数R,反射系数的数学表达式:4 4.方法原理方法原理地下介质相对介电常数 r导电率(mS/m)雷达波速(m/ns)衰减系数(dB/m)空气100.30淡水800.50.0330.1海水80300000.011000干砂3-50.010.150.01饱和砂20-300.1-100.060.03-0.3石灰岩4-80.5-20.120.4-1泥岩5-151-1000.091-100粉砂5-301-1000.071-100粘土5-402-10000.061-300花岗岩4-60.01-10.130.01-1岩盐5-60.01-10.130.01-1冰3-40.010.160.01金属3001
19、0100.017108PVC材料3.31.340.160.14常见介质的相对介电常数、导电率、传播速度与吸收系数常见介质的相对介电常数、导电率、传播速度与吸收系数野外工作方法测量方式野外工作方法测量方式 探地雷达的野外工作,必须根据探测对象探地雷达的野外工作,必须根据探测对象的状况及所处的地质环境并选择合适的测量参的状况及所处的地质环境并选择合适的测量参数,才能保证雷达记录的质量。数,才能保证雷达记录的质量。1)、剖面法)、剖面法2)、多次覆盖)、多次覆盖3)、宽角法)、宽角法1)、剖面法)、剖面法 剖面法是发射天线剖面法是发射天线(T)和接收天线和接收天线(R)以固定间距沿测线以固定间距沿测
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