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波速測(cè)試技術(shù)是地震勘探方法之一,也是一種簡(jiǎn)便、快速、準(zhǔn)確的原位測(cè)試技術(shù)。通過波速測(cè)試可獲得巖土體的彈性波速,為工程設(shè)計(jì)提供所需的動(dòng)彈性力學(xué)參數(shù)、劃分建筑物場(chǎng)地類別、評(píng)價(jià)地震效應(yīng)、進(jìn)行場(chǎng)地地震反應(yīng)分析和地震破壞潛勢(shì)分析等。文中簡(jiǎn)述了面波法與單孔法等波速測(cè)試方法的工作原理、現(xiàn)場(chǎng)施測(cè)技術(shù)以及數(shù)據(jù)處理和資料分析過程。以工程實(shí)例說明了波速測(cè)試技術(shù)在巖土工程勘察設(shè)計(jì)中的應(yīng)用和及其效果。最后就勘探工作的總體安排及其原位測(cè)試方法的選擇進(jìn)行了探討。
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關(guān)鍵詞:波速測(cè)試技術(shù)瑞雷面波剪切波壓縮波巖土工程勘察地球物理勘探
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波速測(cè)試技術(shù)是地震勘探方法之一,也是地球物理勘探技術(shù)的一個(gè)重要分支,目前已廣泛應(yīng)用于水利水電工程、石油工程、鐵路工程、冶金工程、工業(yè)與民用建筑等眾多巖土工程地質(zhì)勘察領(lǐng)域,取得了良好的應(yīng)用效果。
一般來說,波速測(cè)試可原位測(cè)定壓縮波、剪切波和瑞雷面波在巖體中的傳播速度,從而避免了室內(nèi)測(cè)試所帶來的誤差,它能有效地解決許多地質(zhì)問題,諸如確定場(chǎng)地土類型、建筑場(chǎng)地類別;提供斷層破碎帶、地層厚度、固結(jié)特性和軟硬程度、評(píng)價(jià)巖體質(zhì)量等;并可計(jì)算工程動(dòng)力學(xué)參數(shù),如動(dòng)剪切模量、動(dòng)彈性模量等。本文介紹了波速測(cè)試技術(shù)的工作原理和野外測(cè)試方法,并結(jié)合工程實(shí)例,說明其應(yīng)用效果。不妥之處,敬請(qǐng)批評(píng)指正。
北大港水庫位于天津市東南部大港區(qū)境內(nèi),東臨渤海灣,地貌上屬于海積平原的濱海洼地,隸屬華北平原一部分。該庫地處海河流域的大清河、南運(yùn)河、子牙河水系,獨(dú)流減河下游右岸。水庫自1954年開始建設(shè),1974年對(duì)圍堤進(jìn)行培厚加高加固處理,1976年初步建成,并陸續(xù)修建蓄、引、輸、排水配套工程,至1980年建成。水庫蓄水面積150km2,占地面積164km2,設(shè)計(jì)堤頂高程9.5m,設(shè)計(jì)最高蓄水位7.0m,相應(yīng)總庫容5.0×108m3。是一座以蓄供水為主,兼有防洪、澆灌、養(yǎng)殖等綜合效益的大型平原水庫,工程等級(jí)為Ⅱ類,圍堤及主要穿堤建筑物級(jí)別為2級(jí),其余次要建筑物級(jí)別為3級(jí)。
水庫樞紐工程主要由圍堤、穿堤建筑物以及蓄水建筑物組成。其中水庫圍堤為均質(zhì)土堤,總長(zhǎng)54.511km,堤頂設(shè)計(jì)高程為9.5m,堤頂寬度10m,迎水坡1:3,背水坡上部1:3,馬道以下1:4。主堤前緊接防浪林臺(tái),其邊坡1:8,林臺(tái)臺(tái)頂寬度28~35m不等,臺(tái)頂高程7.5m。在庫內(nèi)距圍堤堤軸線200~1000m處,筑有防浪堤一道,總長(zhǎng)36.048km。
勘探深度20.0m范圍內(nèi)堤基地層為第四系全新統(tǒng)第一陸相沉積物和第一海相沉積物。其中第一陸相層巖性主要為壤土、粘土、局部夾砂壤土透鏡體,第一海相層巖性主要為粘土、壤土、砂壤土及少量淤泥質(zhì)壤土。該區(qū)地層結(jié)構(gòu)多呈層狀發(fā)育,局部呈透鏡體狀分布。地下水位埋深一般為2.1~3.5m,水質(zhì)多為半咸水~咸水。根據(jù)1/400萬《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》GB18306—2001,工程區(qū)地震動(dòng)峰值加速度為0.10g,地震動(dòng)反應(yīng)譜特征周期為0.40s,按照地震動(dòng)峰值加速度分區(qū)與地震基本烈度對(duì)照表,本區(qū)地震基本烈度為Ⅶ度。
受水庫治理單位委托,中水北方勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司勘察院承擔(dān)了該工程除險(xiǎn)加固地質(zhì)勘察工作,物探總隊(duì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)波速測(cè)試,其主要目的是對(duì)水庫圍堤及穿堤建筑場(chǎng)地類別及砂性土液化勢(shì)做出判別。
使用儀器為:美國(guó)產(chǎn)R24數(shù)字化工程地震儀。面波法采用4Hz低頻檢波器接收,單孔法下孔探頭采用三分量檢波器接收。測(cè)試所用儀器設(shè)備均在計(jì)量認(rèn)證有效期內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施期間性能穩(wěn)定、工作正常。
面波勘探,也稱彈性波頻率測(cè)深,是國(guó)內(nèi)外近幾年發(fā)展起來的一種新的淺層地震勘探方法。面波分為瑞利波和拉夫波,而R波在振動(dòng)波組中能量最強(qiáng)、振幅最大、頻率最低,輕易識(shí)別也易于測(cè)量,所以面波勘探一般是指瑞利面波勘探。
人們根據(jù)激振震源的不同,又把面波勘探分為①穩(wěn)態(tài)法、②瞬態(tài)法、③無源法。它們的測(cè)試原理是相同的,只是產(chǎn)生面波的震源不同罷了。目前常使用瞬態(tài)面波法進(jìn)行勘探。
在各向均勻半無限空間彈性介質(zhì)表面上,當(dāng)一個(gè)圓形基礎(chǔ)上下運(yùn)動(dòng)時(shí),由它產(chǎn)生的彈性波入射能量的分配率已由Miller計(jì)算出來,即P波占7%、S波占26%、R波占67%,亦就是說,R波的能量占全部激振能量的2/3,因此利用R波作為勘探方法,其信噪比會(huì)大大提高。
綜合分析表明R波具有如下特點(diǎn):
⑴在地震波形記錄中振幅和波組周期最大,頻率最小,能量最強(qiáng);
⑵在不均勻介質(zhì)中R波相速度具有頻散特性,此點(diǎn)是面波勘探的理論基礎(chǔ);
⑶由P波初至到R波初至之間的1/3處為S波組初至,且VR與VS具有很好的相關(guān)性,其相關(guān)式為:
式中:μ為泊松比;
由于第四系地層的泊松比一般為0.37~0.49,故VR=VS,可以認(rèn)為對(duì)土體而言,VR與VS基本相等,其誤差只有5%左右。該關(guān)系奠定了R波在測(cè)定巖土體物理力學(xué)參數(shù)中的應(yīng)用;
⑷R波在多道接受中具有很好的直線性,即一致的波震同相軸;
⑸質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)軌跡為逆轉(zhuǎn)橢圓,且在垂直平面內(nèi)運(yùn)動(dòng);
⑹R波是沿地表傳播的,且其能量主要集中在距地表一個(gè)波長(zhǎng)尺度范圍內(nèi)。
依據(jù)上述特性,通過測(cè)定不同頻率的面波速度VR,即可了解地下地質(zhì)構(gòu)造的有關(guān)性質(zhì)并計(jì)算相應(yīng)地層的動(dòng)力學(xué)特征參數(shù),達(dá)到巖土工程勘察之目的。
應(yīng)用瞬態(tài)面波法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試時(shí)一般采用多道檢波器接收,以利于面波的對(duì)比和分析。當(dāng)錘子或落重在地表產(chǎn)生一瞬態(tài)激振力時(shí),就可以產(chǎn)生一個(gè)寬頻帶的R波,這些不同頻率的R波相互迭加,以脈沖信號(hào)的形式向外傳播。當(dāng)多道低頻檢波器接收到脈沖形振動(dòng)信號(hào)后,經(jīng)數(shù)據(jù)采集,頻譜分析后,把各個(gè)頻率的R波分離出來,并求得相應(yīng)的VR值,進(jìn)而繪制面波頻散曲線。
當(dāng)選取兩道檢波數(shù)據(jù)進(jìn)行反演處理時(shí),應(yīng)使兩檢波器接收到的信號(hào)具有足夠的相位差,其間距△x應(yīng)滿足~λR,即在一個(gè)波長(zhǎng)內(nèi)采樣點(diǎn)數(shù)要小于在間距△x內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)的3倍,而大于在間距△x內(nèi)的采樣點(diǎn)數(shù)的1倍,該采集濾波原則對(duì)于不同的勘探深度及儀器分辨率和場(chǎng)地地層特性可作適當(dāng)調(diào)整。
當(dāng)采用多道檢波數(shù)據(jù)進(jìn)行反演處理時(shí),雖然不受道間距公式的約束,但野外數(shù)據(jù)采集時(shí)也應(yīng)考慮勘探深度和場(chǎng)地條件的影響。一般來說,當(dāng)探測(cè)較淺部的地層介質(zhì)特性時(shí),易采用小的△x值并用小錘作震源以產(chǎn)生較強(qiáng)的高頻信號(hào),即可獲得較好的結(jié)果;當(dāng)探測(cè)較深部的地層介質(zhì)特性時(shí),易采用較大的△x值,并用重錘沖擊地面,以產(chǎn)生較低頻率的信號(hào),使其能反映地下更深處的介質(zhì)信息,達(dá)到巖土工程勘察之目的。
震源點(diǎn)的偏移距從理論上講越大越好,且易采用兩端對(duì)稱激發(fā),有利于R波的對(duì)比、分辨和識(shí)別,但偏移距增大就要求震源能量加大和儀器性能的改善。一般來說,偏移距應(yīng)根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果選取。就目前的儀器設(shè)備條件和反演技術(shù)水平,選用偏移距20~40m即可獲得較好的測(cè)試結(jié)果。
由多道檢波數(shù)據(jù)反演處理后可得一條頻散曲線,一般把它作為接收段中點(diǎn)的解釋結(jié)果。實(shí)際上該曲線所反映的地層特性為接收段內(nèi)地層性質(zhì)的平均結(jié)果,故當(dāng)探測(cè)場(chǎng)地地下介質(zhì)水平方向變化較大時(shí),只要能滿足勘探深度的要求,盡量使反演所用的接收段減小,以使解釋結(jié)果更具客觀實(shí)際。
本次工作共布置5條測(cè)試斷面,分別位于水庫圍堤樁號(hào)2+500、14+000、21+250、28+200及45+970處,同時(shí)在相應(yīng)部位布置了單孔剪切波測(cè)試。因進(jìn)入第一海相層后縮孔嚴(yán)重,除G03、G04孔做了部分鉆孔剪切波測(cè)試外,在全部測(cè)試斷面均布置了瑞雷面波測(cè)試剖面以代替鉆孔剪切波測(cè)試。瑞雷面波測(cè)試剖面單一排列長(zhǎng)度62m。
面波法采用瞬態(tài)瑞雷波探測(cè)技術(shù),兩端激發(fā)多道接收的完整對(duì)比觀測(cè)系統(tǒng),12道接收、道間距2m,經(jīng)展開排列試驗(yàn)選擇偏移距20m。錘擊震源。
單孔檢層法,也稱彈性波速度測(cè)井,是在一個(gè)垂直鉆孔中進(jìn)行波速測(cè)試的一種方法。按照震源和檢波器在鉆孔中所處的位置,可分為①地表激發(fā)孔中接收法、②孔中激發(fā)地表接收法、③孔中激發(fā)孔中接收法、④孔底法等四種測(cè)試方法,常用地表激發(fā)孔中接收法。
以巖體的彈性特征為基礎(chǔ),通過測(cè)定不同巖層的S波、P波的傳播速度,計(jì)算巖體的動(dòng)彈性參數(shù),據(jù)此判定巖體的工程性質(zhì),為工程設(shè)計(jì)提供可靠的科學(xué)依據(jù)。
實(shí)測(cè)一般采用單孔檢層的地表激發(fā)孔中接收法,即地面激發(fā)以產(chǎn)生彈性波,孔內(nèi)由檢波器接收彈性波。當(dāng)?shù)孛嬲鹪床捎眠蛋鍟r(shí)可正反向激發(fā),并產(chǎn)生S波,利用剪切波震相差1800的特性來識(shí)別S波的初至?xí)r間。
實(shí)測(cè)通常由震源和記錄儀器組成,叩板震源設(shè)置一般距孔口2~7m,平放一塊壓重物的木板,測(cè)試孔應(yīng)位于木板長(zhǎng)軸的中垂線上,使木板與地面緊密接觸。木板長(zhǎng)2.5~3.0m,寬0.3~0.4m,厚0.06~0.10m,上壓約500~1000kg的重物。當(dāng)分別水平敲擊木板兩端時(shí),產(chǎn)生彈性波。記錄儀器由井中三分量檢波器和工程地震儀構(gòu)成,三分量檢波器放置井中某一深度,接收由震源產(chǎn)生的彈性波信號(hào),并通過連接電纜輸送給地震儀,再由地震儀記錄并存儲(chǔ)以備后期數(shù)據(jù)處理之用,圖1為單孔檢層法測(cè)試示意圖。
單孔檢層法測(cè)試彈性波時(shí),由于震源板離孔口尚有一定距離,所以計(jì)算測(cè)段內(nèi)地層波速時(shí)需將彈性波的非縱測(cè)線旅行時(shí)校正為縱測(cè)線旅行時(shí),計(jì)算公式如下:
式中:
t’—縱測(cè)線旅行時(shí);t—非縱測(cè)線旅行時(shí);
h—測(cè)點(diǎn)孔深;x—震源板距孔口的距離。
由校正后的縱測(cè)線旅行時(shí)即可求得各測(cè)試地層的彈性波速度。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試過程中應(yīng)注重以下特征:
P波傳播速度較S波速度快,P波為初至波;
震源板兩端分別作水平激發(fā)時(shí),S波相位反向,而P波相位不變;
檢波器下孔一定深度后,P波波幅變小,頻率變高,而S波幅度相對(duì)較大,頻率相對(duì)較低。
最小測(cè)試深度應(yīng)大于震源板至孔口之間的距離,以避免淺部高速地層界面可能造成的折射波影響。
本次鉆孔剪切波測(cè)試采用單孔檢層地表激發(fā)孔中接收法,使用叩板震源,震源距孔口分別為2.8m、6.5m,孔內(nèi)測(cè)點(diǎn)間距為1.0m,自下而上逐點(diǎn)施測(cè)。各點(diǎn)采用正、反向兩次激發(fā)。由于第一海相層縮孔嚴(yán)重,僅在G03、G04兩孔實(shí)施了部分孔段的剪切波測(cè)試。
R波在非均勻介質(zhì)中傳播具有頻散特性,所以不同頻率的R波具有不同的傳播速度。模型試驗(yàn)和實(shí)測(cè)結(jié)果表明,當(dāng)探測(cè)的巖土層介質(zhì)較為均一時(shí),R波的相速度隨深度的加大而按線性增加,只有出現(xiàn)不同介質(zhì)的分界面時(shí),頻散曲線會(huì)出現(xiàn)一個(gè)所謂“Z”字型變化,該變化特征是由于地表接收到的波從上一層漏能型波轉(zhuǎn)入下一層漏能型面波,且此轉(zhuǎn)折點(diǎn)與兩介質(zhì)間的界面埋深有密切的關(guān)系,由此可依據(jù)實(shí)測(cè)頻散曲線的“Z”字型變化點(diǎn)來劃分地下巖性變化的分界面。
由野外獲得的面波時(shí)程曲線原始記錄,使用SFKSWS軟件進(jìn)行分析解釋,劃分地層層位求解厚度并計(jì)算各層R波速度,然后由求得R波速度后,按公式計(jì)算相應(yīng)地層的S波速度。具體流程為:輸入面波記錄文件→顯示和檢查實(shí)測(cè)曲線數(shù)據(jù)→圈定面波數(shù)據(jù)窗口→在F—K域搜索確定基階面波頻譜峰脊并拾取頻散數(shù)據(jù)→按搜索確定的基階面波頻譜峰脊圈定出基階面波頻譜范圍→生成面波頻散曲線→地質(zhì)分層→繪制反演擬合曲線→打印輸出面波解釋結(jié)果→利用式計(jì)算對(duì)應(yīng)地層S波速度→繪制S波測(cè)試成果圖。
分別在G03、G04鉆孔孔深0~12m、0~11m做了單孔剪切波與地面面波測(cè)試的對(duì)比試驗(yàn),測(cè)試結(jié)果表明:使用兩種不同方法所測(cè)剪切波速度值及其變化規(guī)律基本一致。在以下的計(jì)算、分析中,所使用的剪切波速度值均由瑞雷面波測(cè)試結(jié)果換算而得。
根據(jù)實(shí)測(cè)獲得的彈性波速即可計(jì)算巖體的動(dòng)彈性力學(xué)參數(shù)。計(jì)算公式如下:
式中:ρ—介質(zhì)密度;Vp—壓縮波速度;
Vs—剪切波速度;μ—泊松比
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統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括各測(cè)試斷面剪切波速度范圍值和等效剪切波速度,其中等效剪切波速度按式61~64.