岩溶建设场地勘察技术综合应用

岩溶建设场地勘察技术综合应用【摘要】岩溶对建设工程的不良作用主要为:①基岩(碳酸盐岩)面起伏大,加之溶沟(槽)发育,覆盖(土)层厚度变幅大,土质地基压缩变形不均;②溶洞、土洞隐蔽性强,形态多样,展布不规律,其变形、顶板塌陷致使地基失稳;③岩溶水埋藏情况复杂,含水层和裂隙通道分布无序,地下水位常不统一,动水压力随降水补给而变化,无压水和承压水可交替出现,水量可骤变,涌水事故危害基坑施工及地下建筑安全。本文阐述在岩溶建设场地如何根据各类介质的物理性质差异,使用钻探、地质雷达、高密度电法相综合的勘察方法对土岩界面、洞穴、地下水的位置或空间范围进行探测、解释、验证,为基础设计排除隐患,为地基处理提供依据。【关键词】岩溶勘察;地质雷达;高密度电法【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.19.093为避免岩溶不良作用,工程勘察应根据建筑物布局、基础型式、荷载传递扩散情况、基坑施工安全等因素,明确地下隐患的排查范围以及重点排查的地质构造部位,并为此选择有效的识别手段,查明岩溶发育特征及其对工程的影响。钻探法可在具体点位竖直取芯鉴别、量测水位,并观测钻头遇溶洞溶隙跌落时的深度、幅度,在揭露岩溶现象时能准确反映孔位处地下水埋深、洞穴在垂直方向的位置、高差、充填情况;但仅用钻探成果绘制工程地质剖面存在以点带面的缺陷,也不能反映洞穴发育的空间形状以及与周边岩溶体的连通情况。若过分密集布置钻孔,易损伤地基,且工作量大、成本高。当前,在地震法、电磁法、电法三大类地球物理勘探方法中,广泛将电磁法中的地质雷达、电法中的高密度电法结合应用,再通过钻探验证,排除多解性,实现对岩溶的有效探查。1、地质雷达1.1地质雷达工作原理及特点覆盖(土)层、完整基岩、溶洞、地下水之间存在明顯物性差异,由于介电常数的不同而形成电性界面,探测出这些界面,便可得知岩溶的分布位置、延展范围。地质雷达的工作原理(见图1)是由发射天线连续发射高频率脉冲电磁波,电磁波在地下传播遇到不同的电性界面时,产生反射波,接收天线收录这些反射波,放大后由示波器显示出来,同时,电磁波在反射界面还将进一步向下透射,在下一反射界面继续形成反射波并被接收,以此形成多层反射波时间域。根据示波器有无反射信号,可判断有无目标体被探测;根据反射波到达的时间和求得的电磁波在介质中的传播速度,可计算目标体的深度;根据反射波的形态、强弱及其变化等特征可推断目标体的性质。探测岩溶时,发射电磁波频段一般采用107Hz以上数量级,具有比其它地球物理探测更高的分辨率,具有无破坏、经济、快速等优点。1.2地质雷达应用方法首先,确定探测参数:探测前不清楚地下异常体的埋深、走向、大小,应先根据计划探测深度、分辨率要求以及前期地勘揭示的地层结构的介电特性,通过理论计算初选天线中心频率、时窗、采样率、天线移动速度、脉冲频率、增益、测点点距、测线间距、天线极化方式,进行粗略快速探测,再根据初探资料对异常体的响应情况,细致选择上述参数的最佳值展开详细探测;对溶洞与围岩介电常数差异的评估尤为关键,围岩的电性不均一性必须小于溶洞尺寸,否则电磁波对溶洞的响应可能淹没在围岩的响应变化里。其后,测定介质电磁波速度:地质雷达记录的是目标体的双程反射时间,通常采用参数计算法、已知深度反求速度法、管状体反射求速度法、宽角法、共深度点法求取电磁波在介质中的传播速度,其准确性直接影响对目标体埋深的计算精度。然后,正演模拟:为准确了解地下洞穴对电磁波的响应特征,需根据地层结构、含水层位、洞穴充填物等信息,按一定比例尺建立地下介质模型,运用二维有限差分法软件设定网格、地下介质分层、各层介电常数、相对磁导率、电导率等参数,进行数值模拟;理想状态下正演雷达剖面中,洞穴的图像特点是被侧壁的强反射所包围的弱反射空间,当洞穴为空洞或充水时,洞体内部雷达波几乎没有反射,当洞穴内充填覆盖物质时,可见洞内土体产生较短周期的致密弱反射,在较均匀地层中反射波同相轴连续性较好,而在洞穴顶板反射波同相轴不连续,波形出现绕射、错断、双曲线等复杂特征。最后,采集数据...

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