2021-4-10 | 巖土工程論文
一、工程概況
1.場地水文地質條件
1.1地表水場區位于烏江支流三岔河下游-鴨池河與貓跳河夾持的河間地塊部位,屬長江流域烏江水系。
1.2地下水地下水類型主要為第四系松散巖類孔隙水及碳酸鹽巖類基巖巖溶、裂隙水。擬建場區地下水為上層滯水與基巖裂隙、巖溶管道水,并整體向西側百花湖排泄。
2.地球物理特征
2.1地層波速巖土介質的巖性、物性、成分和結構,以及所處環境的構造和地表條件的不同,都會使得地震波的運動學和動力學特征發生變化。一般情況下巖石越致密,其波速越高,而不良地質現象如巖溶發育、溶洞,斷層破碎帶等,均會導致波速、頻率、振幅的明顯變化。針對本場區的地質勘探,在鉆孔中進行聲波測試,巖樣聲波測試,以及地表進行的折射波,面波等測試,綜合推算本場區的地震有關參數。
2.2巖土電性本次勘探目的主要是初步查明場區布設測線范圍內隱伏的不明巖溶構造,如隱伏斷裂、巖溶空洞或溶蝕破碎、地下暗河、充水溶洞及老舊窯形成的采空區等異常。本次高密度電法測試采用的物性參數為電阻率值。通過對場區巖石和部分異常體的電性測試,結合貴陽地區同類型場地電性參數綜合歸納本場區巖土電性特性。
二、工程物探的基本原理
1.地震映像法
地震映像屬淺層地震勘查方法范疇,其原理是利用不同地層結構和不同類別巖土存在的波阻抗差異。當存在地層界面和不良地質現象(如溶洞、斷層等)時,將形成波阻抗界面,利用人工震源在地表產生的地震波,其向下傳播遇到巖土物理界面(波阻抗界面)將產生波的反射等,利用高靈敏度檢波器和計算機控制的接收儀器組成的數據采集系統,將接收到向上反射的地震波,根據地震波所攜帶的信息,就可以了解地下地層結構、基巖起伏形態、隱伏煤巷、溶洞斷層破碎帶等地下地質現象。本次勘探使用的儀器為重慶地質儀器廠生產的DZQ24地震儀。采用的偏移距經現場背景干擾波調查確定為10m。道間距采用1m,使用人工錘擊震源,單道通頻帶接收。
2.高密度電法
電法勘探是研究地層電學性質及電場、電磁場變化規律,根據研究地質對象的電性差異,通過儀器測量電場情況,進而研究電場的分布規律,以了解地下構筑物或地質體的狀況,從而達到勘探目的。本次勘察,使用重慶地質儀器廠生產的DUK-2電法儀。采用60根電極接收,極距2~3m,在預定位置布置測線剖面。本次勘察,電極的排列裝置采用溫納四極裝置。
三、物探資料的數據處理
1.地震映像
地震映像的數據處理:地震反射波的數據處理采用核工業部北京地質研究院物化探研究中心的CSP6淺層地震數據處理系統和加拿大驕佳公司的Geogiga軟件進行。主要處理內容為:預處理、編輯、頻譜分析、速度分析、參數篩選、速度濾波、頻率濾波、均衡、動靜校正、偏移歸位等,經過處理的成果即為供推斷解釋的時間剖面圖。
2.高密度電法
對采集得到的數據,使用二維電阻率反演成像軟件中的數據處理功能進行預處理,同時輸入測線地面高程數據,作地形校正,再據經驗在軟件中合理設置解釋所必須的參數。這些準備工作完成后,運行軟件進行反演解釋。在解釋過程中,隨時調整參數,以便使結果真實合理,計算結果用ρs等值線圖和電阻率色度圖表現,兩者結合,綜合解釋。
四、物探勘察的結果分析
根據各剖面上的異常分布,結合走向趨勢,進行分析,圈繪出巖溶發育在平面上的分布。現以第9測線相同平面位置地震映像剖面與高密度電法剖面的比對分析為例說明。在地震時深剖面(圖1)的3處明顯異常,分別在平面上位于10~14m、26~28m、42~45m,埋深范圍大致在12~14m、7~10m、20~22m,表現為波繞射,多次反射,同相軸錯斷,振幅降低、相位畸變等。而對應高密度電法視電阻率剖面上相對應的平面位置和埋深范圍,則表現為一處低阻異常和兩處高阻異常。二者在平面位置和深度范圍基本一致,據此推斷為溶洞(高阻:3000~4000Ω•m)和巖溶發育破碎帶(低阻:400~500Ω•m)。事實上在高密度視電阻率剖面上,平面22m為中心,埋深4~6m的位置,還有一高阻異常,其值約為3000Ω•m,在對應的地震剖面上表現為波形雜亂、振幅陡降,推斷為巖溶崩塌堆積。
五、開挖驗證
據鉆探資料結合物探勘察成果,B-6號樁位進行開挖,發現寬度0.5m,深度1.3m,長度2.7m的泥槽;C-7樁位也發現泥質半充填的溶洞。經開挖,物探推斷的不良地質現象得了證實,施工單位進行了揭穿,回填、夯實等工程處理。從而保證了建筑物的安全。
六、結論和建議
本次勘察采用鉆探與物探的結合,快速、全面、準確可靠地查明擬建物場地上的巖溶分布情況,為工程施工提供了可靠的依據。因此,在巖溶發育地區,有必要先采用物探初勘,若發現異常,再施以鉆探驗證。這樣發現巖溶的幾率應該更高,可以有效地減少工程隱患。
作者:劉惠果 劉釗 單位:貴州職業技術學院 貴州四維應用地球物理研究所有限公司