声波探测课件.pptx
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1、1声波探测的分类:声波探测可分为主动测试和被动测试两种工作方法。主动测试所利用的声波由声波仪的发射系统或槌击方式产生;被动测试的声波则是岩体遭受自然界的或其它的作用力时,在变形或破坏过程中由它本身发出的(如滑坡)。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。声波探测的应用:目前在工程地质勘探中,已较为广泛地采用声波探测解决下列地质问题:1根据波速等声学参数的变化规律进行工程岩体的地质分类;2根据波速随岩体裂隙发育而降低及随应力状态的变化而改变等规律,圈定开挖造成的围岩松驰带,为确定合理的衬砌厚度和锚杆长度提供依据;3测定岩体或岩石试件的力学参数如杨氏模量、剪切模量和泊
2、松比等;4利用声速及声幅在岩体内的变化规律进行工程岩体边坡或地下硐室围岩稳定性的评价;5探测断层、溶洞的位置及规模,张开裂隙的延伸方向及长度等;6利用声速、声幅及超声电视测井的资料划分钻井剖面岩性,进行地层对比,查明裂隙、溶洞及套管的裂隙等;7划分浅层地质剖面及确定地下水面深度;8天然地震及大面积地质灾害的预报。第1页/共25页2一、声波探测原理 声波仪是声波探测使用的仪器。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。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。发射机是一种声源讯号的发射器,由它向压电材料制成的换能器(图中的1)输送电脉冲,激励换
3、能器的晶片,使之振动而产生声波,向岩体发射。于是声波在岩体中以弹性波形式传播,然后由接收换能器(图中的2)加以接收,该换能器将声能转换成电子讯号送到接收机,经放大后在接收机的示波管屏幕上显示波形。喇叭式换能器结构示意图第一节 声波探测原理及工作方法第2页/共25页3 根据发射点和接收点之间的距离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V 通过调整游标电位器,可在数码显示器上显示波至时间。若将接收机与微机连接,则可对声波讯号进行数字处理,如频谱分析、滤波、初至切除、计算功率谱等。并可通过打印机输出原始记录和成果图件。第3页/共25页4二、声波探测的工作方法 1测网的布置 测网
4、的布置一般应选择有代表性的地段,力求以最少的工作量解决较多的地质问题。测点或观测孔的布置一般应选择在岩性均匀、表面光洁、无局部节理裂隙的地方,以避免介质不均匀对声波的干扰。如果是为了探测某一地质因素,测量地段应选在其他地质因素基本均匀的地方,以减少多种地质因素变化引起的综合异常给资料解释带来困难。装置的距离要根据介质的情况、仪器的性能以及接收的波型特点等条件而定。2工作方式 声波探测中,声波信息的利用至今还很不完善。因纵波较易识读,当前主要是利用纵波进行波速的测定。实验证明,利用声辐探测不连续面(如节理、裂隙、破碎带)时,灵敏度较高。横波的应用往往因识读困难受到一定的限制。在纵波测试中,最常用
5、的是直达波法(直透法)和单孔初至折射波法(一发二收或二发四收),如下图所示第4页/共25页5第5页/共25页6第二节 声波探测在工程和环境检测中的应用一、岩体力学参数的测定 岩体的弹性模量,泊松比,抗压强度等力学参数的测定是声波探测的一项重要内容,无论在室内或现场均可进行。对于同一岩体(岩石),弹模数值除了与岩性有关外,还随加载的方式不同而异。用静测试的方法叫做静力法,测得的弹模称静弹模量,以E s表示。在快速瞬间加载情况下的测试方法,叫做动力法,测得的弹模称为动弹模量,以Em表示,E s与E m是在不同物理条件下测出的,一般EmEs。动力法和静力法测试各有优缺点。静力法测得的值 E s与基础
6、荷载条件相近,但耗费人力、物力和财力,并且试验设备笨重,测试时间长,因此只能选择有代表性的少数典型地段进行测试。且由于静力法在一个测点上应力影响的范围有限,少数地段的测试,只能反映岩体局部的变形特点,因而往往不能满足工程设计的数量要求。第6页/共25页7 动力法测试具有设备轻巧,测试简便,经济迅速,可大量施测等优点,而且近代许多工程建筑还要考虑动力的特点,因此声波(或地震勘探)测出的动弹模量具有实用价值。但是目前工程设计人员一般还是要求给出与基础荷载条件相近的静弹模量值,因此往往要把声波或地震勘探测得的动弹模量换算成静弹模量。目前对动、静弹模之间的关系,一般是采用动和静两种测试的结果,通过对大
7、量资料的对比统计,寻求二者之间的数字相关函数Es=f(Ed),如右图所示:动弹性参数用速度、密度参数表示的计算式,如下所示,第7页/共25页8二、岩体的工程地质分类 为了评价岩体质量,了解硐室及巷道围岩的稳定性,合理选择地下硐室或巷道的开挖方案、设计合理的支衬方案,都必须对岩体进行工程地质的分类。岩体的成因、类型、结构面特征、风化程度等地质因素,直接影响着岩体的力学性质,而岩体的力学性质又与声波在岩体中的传播规律有着密切的联系,这就是声波探测之所以能作为岩体分类主要手段的物理前提。目前对岩体进行工程地质分类的声学参数主要是纵波速度vp,此外还有弹性模量E,裂隙系数Ls、完整性系数Kw、风化系数
8、以及衰减系数等第8页/共25页91纵波速度 岩体新鲜、完整、坚硬、致密,波速就高;反之,岩体破碎、结构面多、风化严重,波速就低。由于波速是反映岩体强度的各种地质因素综合影响的参数,因此它是进行岩体工程地质声学分类时的最基本的必要参数。岩体的纵波速度与其抗压强度成近于正比的关系。第9页/共25页102完整性系数,裂隙系数 完整性系数K w是描述岩体完整情况的系数。裂隙系数Ls是表征岩体裂隙发育程度的系数。它们的表示式如下式中v p石为无裂隙完整岩体的纵波速度;v p体为有裂隙岩体的纵波速度。使用上述两式时,岩石试样和岩体测点应在同一地段选取。根据上述纵波速度与岩体结构面和完整性的关系可知,K w
9、大或 L s小表明被测岩体结构面少、完整性好;反之,则结构面多、完整性差。第10页/共25页113风化系数 风化系数是一个表示岩体风化程度的系数。值愈大,风化程度愈深;值愈小,风化程度愈小。根据岩体波速随岩体风化而减小的特点,风化系数可用下式表示。式中v p新为新鲜岩体的纵波速度;v p风为同类风化岩体的纵波速度第11页/共25页12将上述参数进行综合分析后,可对岩体进行总体分类评价第12页/共25页134衰减系数 声波在岩体中传播的特征,除反映在波速随岩体性质不同而变化外,还表现在振幅的变化上。试验证明,声波在不连续面上的能量衰减比较明显,因此衰减系数可以反映岩体节理裂隙发育的程度。其表示式
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