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無損探測技術在巖體工程中的應用

時間:2021-01-19作者:王洪建 李瑾 趙菲 張
本文導讀:這是一篇關于無損探測技術在巖體工程中的應用的文章,巖體工程無損探測技術就是在對巖體結構不造成影響的前提下,利用某些適當的裝備和技術來探測巖體特征及其物性指標。無損探測技術不僅被用在礦山的地質勘察中,在道路、橋梁、隧道、邊坡、庫壩等工程中也有涉及。

  摘    要: 隨著科學技術的日益發展,許多工程都在不斷研究新的技術手段。為了使工程高效、安全地進行,對巖體工程探測方面提出了更高的要求,以往的接觸式探測技術已不再適應現在高效安全的施工作業,更先進、更高效的技術應運而生。主要研究了聲發射技術、紅外探測技術、粒子成像技術、地質雷達聲波技術等無損探測技術在巖體工程中的應用,分析總結了各類技術的原理與特點,以更好地應用在巖體工程探測。

  關鍵詞: 巖體工程; 聲發射; 紅外技術; PIV; 地質雷達探測;

  Abstract: With the increasing development of science and technology,many projects are constantly studying new technological means.In order to carry out the engineering efficiently and safely,the higher requirements for rock mass engineering exploration are put forward.The former contact detection technology is no longer suitable for the construction work of high efficiency and safety,and the more advanced and more efficient technology is applied.In this paper,the application of acoustic emission technology,infrared detection technology,particle imaging technology,geological radar acoustic wave technique in rock mass engineering was summarized,the principle and characteristics of all kinds of technologies were analyzed and summarized in order to be more applicable in geotechnical practice.

  Keyword: rock engineering; acoustic emission; infrared technique; PIV; geological radar detection;

  隨著我國經濟建設的快速發展,許多高科技軟件和技術應運而生,多學科的交叉發展也使得各領域都在不斷地開發和創新。在工程領域,許多學者在隧道、基坑開挖、邊坡支護等方向不斷探測,將無損探測技術運用在勘察、設計、施工和監測等方面具有十分重要的意義。巖體工程無損探測技術就是在對巖體結構不造成影響的前提下,利用某些適當的裝備和技術來探測巖體特征及其物性指標。無損探測技術不僅被用在礦山的地質勘察中,在道路、橋梁、隧道、邊坡、庫壩等工程中也有涉及。

  對巖體探測的方法有很許多,主要分為無損探測和有損探測。使用有損探測的方法操作簡便,探測結果直觀,但不能確保圍巖的整體穩定性,此方法效率低、成本高;相比之下,無損探測能較好地保護圍巖的穩定性,效率也能得到提高[1]。隨著科技的發展,工程領域的研究技術也在發展,無損探測技術能在工程勘探期間發揮較高的作用。因此,可以在不同的工程中運用適當的探測技術。
 

無損探測技術在巖體工程中的應用
 

  1 、聲發射技術

  聲發射(Acoustic Emission,AE)是以彈性波形式釋放的應變能現象,這種應變能一般來自于巖土材料在力的作用下變形或破裂的過程中產生的聲、光、電磁等物理現象[2]。早在1953年,有“聲發射之父”之稱的德國金屬物理學家J.Kaiser[3]就對常用工程材料進行了聲發射現象的研究,此后,更多的學者開始研究和使用聲發射技術,使其更快地發展并廣泛應用于工程領域和技術研究,現已成為實驗室及工程監測的主要手段[4]。例如,劉傳孝等[5]通過室內試驗比較不同風化程度下的片麻巖聲發射信號和振鈴計數率,研究片麻巖在此種情況下的聲發射規律,為建筑地基使用的泰山片麻巖尋求匹配的置換材料提供了依據;姜德義等[6]做了頁巖單軸壓縮試驗,計算其破壞過程中聲發射能量分布,以此了解脆性巖石破裂過程及能量變化規律,并且為礦井中常發生的動力災害建立臨界模型,有利于預測礦井沖擊地壓等災害;楊永杰等[7]通過室內試驗對煤(巖)進行了蠕變條件下分級加載聲發射試驗,分析試驗結果時,煤(巖)蠕變時的損傷演化能由聲發射特征表明。聲發射試驗系統如圖1所示[2]。

  圖1 聲發射試驗系統
圖1 聲發射試驗系統

  Fig.1 Acoustic emission test system

  聲發射技術在許多領域都有應用,有航空航天、地質勘探和金屬加工等。在巖土工程領域,聲發射技術主要應用于采場穩定性監測[8]、邊坡工程[9]、地應力測量等方面。李利峰等[10]整理分析了近20年來巖石聲發射在測量地應力方面的研究及現狀,總結了目前測量地應力的多種方法、原理和機制等,并簡單分析了用聲發射方法測量地應力中存在的問題和研究趨勢。

  為了更清楚直觀地了解聲發射能量的演化規律,參考趙菲等[11]對某處煤(巖)體做的真三軸卸載巖爆試驗,分析聲發射能量及能率在巖爆過程中的變化過程,如圖2所示。從圖2可以看出,累積聲發射能量在初始加載時期較大,在荷載保持階段釋放較少,在卸載最小主應力后快速增大,在巖爆時刻達到峰值;聲發射能率在卸載最小主應力后密集出現,在煤爆時刻釋放值達到最大。

  圖2 聲發射能率及累計釋放能量隨時間變化曲線
圖2 聲發射能率及累計釋放能量隨時間變化曲線

  Fig.2 Curve of acoustic emission energy rate andcumulative release energy over time

  2 、紅外技術

  利用自然界中高于絕對零度(-273 ℃)的物體會產生紅外輻射這一特點,通過紅外熱成像技術,將這些紅外輻射用可見光圖像的形式,在一個平面上顯示出物體各部分所產生的紅外輻射的強弱[12],運用這樣的處理方法進行探測,就是紅外無損探測技術。

  利用紅外技術進行勘測具有測量速度快的特點,由于溫度的測量與成像轉換快,在使用紅外儀器進行勘探時,能立即勘測出結果并快速進行資料分析。不同于有損探測技術,紅外探測不會破壞巖體的完整性與穩定性,使得此技術在大量施工工程中得以應用[13]。但是在施工工程中,紅外線勘測在北方地區的應用比南方地區多,主要是因為北方的氣候干燥,南方空氣中含有水分比較濕潤,紅外技術在水中測量會忽略水量、水壓等要素,使得測量的數據不精準,影響施工的進度與質量[14]。在其他工程領域,紅外技術也有應用,如在隧道工程中,為了防止突涌水及塌方等災害發生,可以利用紅外探測技術進行超前探水,以提前預知發生此類災害的可能性。巖溶和斷層地帶是隧道工程中常見的突涌水高危高發地帶,在使用紅外探測儀判斷突涌水時,要結合當地的工程地質條件和水文地質情況進行全面的綜合性分析。由于紅外探測會受到高能熱源場、施工用水和溫差等因素的影響。所以,此方法不適用于構造異常場的探測和軟弱夾層發育帶的探測,并且探測時距離應大于50 m[15]。

  隨著我國煤礦深部開采時代的來臨,深部軟巖層狀巷道的穩定性成為人們越來越關注的問題。國內許多煤礦企業由于沒有對深部巷道所處的復雜環境進行針對性支護設計,產生很多的安全問題。為了研究深部軟巖巷道的變形破壞規律,結合徐州礦區旗山礦工程實際,制作巷道物理模型,設計了不同地應力條件下的加載實驗,成功模擬了深部煤(巖)體的變形破壞過程。并通過紅外圖像記錄應力集中區域以及能量釋放區域,形象地重現了工程現場變形、底鼓、冒落等破壞現象,這樣可以為深部層狀軟巖巷道工程的穩定條件和支護方式提供參考(圖3)[16]。

  圖3 巷道物理模型及紅外熱像
圖3 巷道物理模型及紅外熱像

  Fig.3 Roadway physical model and infrared thermal image

  3 、粒子成像測速技術

  20世紀70年代末,粒子成像測速(Particle Image Velocimetry,PIV)技術就發展起來了,它是一種非接觸式流場測速的方法[17],主要應用于液體和氣體的流場測量,是在原有流動顯示技術使用的基礎上,利用圖像處理等技術把圖像轉為定量化數據,繼而形成的一種新的流動測量技術。和傳統流動顯示技術相比,PIV技術的優點在于,精度和分辨率都能達到要求的同時,還能滿足整體結構和瞬態圖像的顯示,擁有單點測量和流動顯示2種技術的優點,能更準確地對復雜流場進行測試[18]。其基本原理是將微小示蹤粒子撒布于流場中與流場同步運動,通過CCD相機,連續2次或多次曝光,使曝光與激光器片光源發射的脈沖激光吻合,這樣粒子的圖像就可以被CCD相機所記錄,然后分析系統記錄下的2次曝光圖像。由于選擇的示蹤粒子具有良好的流動性、跟隨性和光散射性,從本質上講,粒子的速度就是所對應的流場的流速。分析時,根據記錄的曝光時間間隔及此時間內示蹤粒子移動的距離,經過計算就能得到流體的流動速度[19,20]。PIV檢測系統如圖4所示[20],PIV測速系統如圖5所示[21]。

  圖4 PIV檢測系統
圖4 PIV檢測系統

  Fig.4 PIV detection system

  圖5 PIV測速系統
圖5 PIV測速系統

  Fig.5 PIV velocimetry system

  該技術被廣泛地應用于流體力學、巖土力學和空氣動力學的研究。例如,田瑞祥等[21]將PIV技術運用到了流體力學中,對無風墻軸流風機附近的流場進行了研究;李博等[22]將PIV技術運用到巖土力學中,通過自行設計模型進行室內試驗研究,主要研究了樁周圍的粉土位移場的變化規律,該試驗有助于對沉樁過程中擠土效應的研究進行進一步的了解;龔健等[23]通過試驗探究了含石量對土石混合體邊坡的影響,運用PIV和FLAC3D兩種方法對比分析,最后發現2種方法能夠體現礫石對邊坡的影響特征,而且PIV分析能達到和FLAC3D相似的結果。由此看來,PIV技術屬于非接觸式無損探測技術,已經在巖土工程中得到了應用和發展,并能夠適用于更多的研究領域。

  4、 地質雷達探測技術

  地質雷達探測技術可以用于隧道質量檢測、地下埋藏物的深度確定、礦產勘探、考古等方面,是一種物理探測方法,其中,此技術在隧道工程中應用最為廣泛。在隧道檢測過程中,可能會出現欠厚、空洞、或是由于隧道建成長時間后出現的裂紋和滲漏等問題。為了全面提高隧道支護結構的質量,在檢測中應用地質雷達無損探測技術具有極其重要的意義,并且地質雷達探測技術也可以節約隧道質量檢測的時間。

  地質雷達無損探測技術的工作原理是麥克斯韋電磁場理論。雷達工作時主要是電磁波的發射、反射和接收的過程,主要用到主機和天線,具體過程為雷達主機通過天線將特高頻段電磁波發到地下,當電磁波遇到地下的物體或是不同界面就會反射回去并由天線接收,根據天線接收到的反射信號以及接收時間來判斷反射目標的性質[24]。其中,主機負責控制信號,天線負責電磁波的發射與接收。地質雷達探測技術的工作原理如圖6所示。在隧道工程中,地質雷達探測過程一般是天線將高頻電磁波發到隧道內壁,電磁波在傳播過程中碰到裂縫、空洞或是襯砌邊界時反射回去,反射信號依然由天線接收并傳至主機,主機會記錄這些反射回來的數據,以此作為查找隧道需要修補的地方[25]。

  圖6 探測原理示意
圖6 探測原理示意

  Fig.6 Detection schematic illustration

  地質雷達無損探測技術在隧道工程中應用最為廣泛,例如,楊桂權[26]在對水利工程隧洞的質量檢測中運用了地質雷達檢測方法,選擇新疆某一水庫進行地質雷達探測,該技術能探測到工程隧洞內部結構,從而可以分析出隧道內部缺陷的類型和位置,對隧道的修補提供了幫助;吳尚杰[27]研究了高速公路隧道支護結構中的雷達探測技術,該研究可以有效地檢測出隧道初期支護拱背空洞、混凝土厚度不足和型鋼間距不達標等常見問題。

  5 、結語

  現有的巖體工程探測技術有很多,隨著科技和多學科的交叉發展,無損探測技術也越來越先進,但仍然存在許多不足,需要完善與改進。為了確保無損探測技術在巖體工程中的應用發展,要更好地了解各方法技術的原理和特點?紤]到道路、橋梁、隧道、邊坡、庫壩等工程實際,應采用適當的探測技術,從而保證工程的安全高效和施工質量,使得無損探測技術有效地服務于社會。研究無損探測技術,不僅對施工工程有極大的幫助,也對我國的經濟建設起到了一定的推動作用。

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