隧道之超前地质预报技术体系.pptx
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1、一、隧道隧洞所在地区地质分析与宏观预报隧道隧洞所在地区不良地质宏观预报,是以深入的地面地质调查为基础,通过区域不良地质分析方法,宏观预报洞体施工可能遇到的不良地质类型、规模、大约位置和方向,宏观预报施工地质灾害的类型和发生的可能性。只有在宏观预报的原则指导下,才能更准确、更有效地实施洞体不良体地质超前预报和施工地质灾害监测、判断及临近警报等后续预报工作。所以,宏观预报是施工地质灾害超前预报不可或缺的、第一道工序。第1页/共53页特别是对于TSPTSP探测来说,只有通过隧道隧洞所在地区主要洞体不良地质宏观预报,才能更准确地布设炮眼的位置,才能在TSPTSP解译阶段选择正确的搜索角和调谐角。所以,
2、它是提高TSPTSP预报精度的关键技术之一。第2页/共53页(一)深入的隧道隧洞地面地质调查技术它是区域不良地质分析的基础,当然,也是宏观预报的基础。主要包括:地层地质调查、地质构造调查、岩浆岩侵入体调查、岩溶地质调查、煤系地层调查和水文地质调查等等技术。第3页/共53页(二)隧道隧洞区域不良地质分析技术它是隧道隧洞所在地区不良地质宏观预报的依据。因为:大多数隧道隧洞不良地质体本身就是区域地层、地质构造或岩溶地质体的一部分。主要包括:地层层序和特殊岩层分析,构造体系、构造型式和构造分布规律分析,地应力状态分析,岩浆岩侵入体成因、产状分析,溶洞、暗河、岩溶陷落柱和岩溶淤泥带成生条件和展布规律分析
3、,煤系地层中的煤层、采空区和瓦斯地质分析等等。第4页/共53页二、隧道隧洞的洞身不良地质体超前预报技术隧道隧洞施工地质灾害的发生,与不良地质体的存在和施工辅助工法不当密切相关,首先是不良地质体的存在。所以,超前预报施工地质灾害,首先要进行隧洞不良地质体的超前预报。隧道隧洞不良地质体超前地质预报依据预报距离,分为长期(长距离下同)超前地质预报、短期(短距离下同)超前地质预报两种预报形式和预报步骤。第5页/共53页(一)长期超前地质预报长期超前地质预报的预报距离为掌子面前方100100米150150米以上。对于隧道隧洞不良地质体的长期超前地质预报来说,国内外主要采用TSPTSP(隧道地震勘探下同)
4、或浅层地震仪等仪器探测方法来进行。石家庄铁道学院桥隧施工地质技术研究所综合国内外科研成果,经过2020多年的深入研究,分别研制出三种长期超前地质预报技术,并研制出将三种预报技术紧密结合、可以相互验证的高精度、高质量的综合长期超前地质预报新技术。第6页/共53页1 1、TSPTSP探测解译技术(1)概况TSP(Tunnel SeismicPrediction,隧道地震勘探)设备是由瑞士安伯格公司开发、生产的,是当前国内外最先进的隧道隧洞长期超前地质预报设备,也是当前超前地质预报技术中的最重要手段。它与其它超前地质预报的设备相比,最大优点是:探测距离远(可达隧道隧洞掌子面前方300500米,有效预
5、报距离100150米),分辨率高(最高分辨率为1米),抗干扰能力强(基本不受干扰),影响施工很少(钻孔和测试在侧壁进行,洞内探测时间仅用45分钟)。第7页/共53页目前,TSP共开发出TSP-201,TSP-202和TSP-203共三个系列,其中TSP-202和TSP-203在国内外最为普及。TSP-202和TSP-203的最主要区别在于成果的解译手段和精度:第8页/共53页TSP-202,为人工解译型,又称“专家型”。在基本解译原理的指导下,它必须在解译人员具有扎实的地质学知识和基本功的前提下,依据各种不良地质体的成因特征和标志,才能对成果图反映的不良地质体的性质、类型,位置和规模进行解译;
6、一般地说,解译效果较好,预报的精度也较高。由于它的解译技术要求高,较适合解译水平较高的技术人员使用;所以,又称为“专家型”。第9页/共53页TSP-203,为智能解译型,又称“普及型”。它首先通过设备软件求得各种不良地质体的不同的物理参数,然后通过解译人员对各种不良地质体相对可能具有的物理参数之理解,对成果图反映的不良地质体的性质、类型,位置和规模进行解译;由于物理参数不可能完全、准确地反映不良地质体的性质、类型;所以,一般地说,解译效果一般,预报的精度偏低。但它具有解译技术要求低的优点(类似智能型相机),所以较适合解译水平一般的技术人员使用;因此,又称“普及型”。第10页/共53页TSP-2
7、02与TSP-203预报精度的比较,已被山西“雁们关隧道”中外学者分别采用TSP-202和TSP-203的超前地质预报的实践所证实。在瑞士、英国、法国和日本等发达国家的隧道隧洞施工中,已普遍采用TSP进行超前地质预报工作,特别是TBM机械化施工,TSP已成为TBM的“孪生弟兄”,据国外资料统计,它可为隧道隧洞施工增收节支总经费的20%。第11页/共53页(2)TSP的基本原理:首先,在隧道隧洞内,人工制造一系列有规则排列的轻微震源;震源发出的地震波遇到地层界面、节理面、特别是断层破碎带、溶洞、暗河、岩溶陷落柱、岩溶淤泥带等不良地质界面时,将产生反射波,它的传播速度、延迟时间、波形、强度和方向等
8、均与相关界面的性质以及产状密切相关,并通过不同数据表现出来;通过设备设置的震源反射波的数据采集系统(传感器和记录仪),将这递增数据经微机处理后储存起来。(图1)。第12页/共53页然后,将数据输入带有特制软件的电脑,经过电脑进行复杂数学计算后,最后形成反射波(纵波)波形图(图2)、反映相关界面或地质体反射能量的影像图(图3)和隧道平面、剖面图(图4),供工程技术人员解译。第13页/共53页(3)TSP能解决的主要技术问题预报掌子面前方的断层破碎带、软岩、岩溶陷落柱等不良地质体的性质、位置和规模;预报涌水量大于5米3/h以上的富水地质体和老窑、老崆等采空区的存在、位置和规模;预报煤系地层的边界和
9、其中的煤层、富水砂岩;粗略地预报围岩级别(类别);定性地预报发生塌方、突泥突水等施工地质灾害的危险性。第14页/共53页(4)TSP的主要技术指标探测距离一般为掌子面前方300500米,最大可达1500米;有效预报距离为掌子面前方100150米。最高分辨率为1米地质体;预报不良地质体位置的精度可达90%以上;预报不良地质体规模的精度可达85%以上。第15页/共53页波形图第16页/共53页第17页/共53页隧道平(剖)面图第18页/共53页2、断层参数预测法预报隧道隧洞断层技术这是作者独家研制的、一种利用断层影响带内的特殊节理(11节理)和其集中带有规律分布的特点,经过大量断层影响带系统编录得
10、出的经验公式(LiuZhigang公式)超前预报隧洞断层破碎带的位置、规模的新技术。该技术的熟练应用,可以“肉眼看出100米”。关键技术是11节理及其集中带之始见点的鉴别和确认的能力。第19页/共53页长梁山隧道断层节理分布图第20页/共53页LiuZhigang公式:断层上盘公式之一B37.7379N4.8501B17.5536N2.8272B20.1843N2.0229断层下盘公式之一B34.4974N0.8071B15.8532N1.6853B18.6442N0.8782断层上盘公式之二B34.9943NB16.2157NB18.7786N断层下盘公式之二B34.3692NB14.867
11、7NB19.5051N断层上盘公式之三B碎:B:B:B0.026:0.4634:0.5366:1断层下盘公式之三B碎:B:B:B0.026:0.4326:0.5674:1第21页/共53页3、地面地质体投射法及其超前预报技术这是在地表准确鉴别不良地质体的性质、位置、规模和岩体质量,和精确测量不良地质体产状的基础上,应用地面地质界面和地质体投射公式进行超前地质预报的技术。关键技术是在地表准确鉴别不良地质体的性质、位置、规模和岩体质量的野外工作基本功。第22页/共53页地表地质界面和地质体投射公式:在水平比例尺与垂直比例尺相同条件下,投射角与真倾角转化公式:tan=tansin在水平比例尺为1:5
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