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隧道檢測項目建議書(編輯修改稿)

2024-12-06 08:08 本頁面
 

【文章內容簡介】 化如延遲時間等,即可計算出裂縫深度。 根據被測結構的實際情況,可以采用單面平測法和對穿斜測法。當裂縫部位具有兩個互相平行的測試表面時,采用斜測法。此法直觀、可靠,條件具備時優(yōu)先選用。 滲漏水 檢測 內容 滲漏水位置 、水量、渾濁、凍結及原有防排水系統(tǒng)的狀態(tài); 漏水的水溫、 PH 值檢測,有必要可以進行水質化學分析。 設備 秒表、計量容器、 PH 試紙。 范圍 滲漏水檢測主要針對滲漏水較嚴重的區(qū)段進行檢測 。 地質雷達探測 測內容 1) 襯砌厚度、襯砌背后的回填密實度,以及 空洞或欠密實區(qū)的 8 位置和大小等情況; 2) 鋼支撐的位置、深度及布置情況; 3) 圍巖含水及導水情況。 測要求 1) 探測深度 襯砌外表面向圍巖深處 內。 2) 鋼支撐、鋼筋網 檢查是否按設計要求布置。 3) 拱背空洞 提供 空洞 的 起止樁號、深度和充填情況。 4) 圍巖含水、導水情況 提供其分布范圍,并對嚴重情況進行分析。 設備 檢測采用美國地球物理探測設備公司 (GSSI)生產的 SIR3000型地質雷達。 圖 41 SIR3000 型地質雷達 9 檢測原理:探地雷達是通過天線將脈沖雷達波發(fā)射入被測物體,由接收天線接收不同物理性質物體的界面反射的雷達波,據此進行探查。 實測時將探地雷達的發(fā)射和接收天線密貼于襯砌表面,雷達波通過天線進入混凝土襯砌中,遇到鋼筋、鋼質拱架、材質有差別的混凝土、混凝土中間的不連續(xù)面、混 凝土與空氣分界面、混凝土與巖石分界面、巖石中的裂面等產生反射,接收天線接收到反射波,測出反射波的入射、反射雙向走時,就可計算出反射波走過的路程長度,從而求出天線距反射面的距離 D。 D=V△ t/2 式中: D 為天線到反射面的距離; V 為雷達波的行走速度;Δ t為雷達波從發(fā)射至接收到反射波的走時,用 ns(納秒, 1 ns=109秒 )計;可以用幾何光學的概念來看待直線傳播的雷達波的透射和反射。 V=C0/ε 1/2 其中: C0 為雷達波在空氣中的傳播速度 30cm/ns;ε為介電常數(shù),由波所通過的物質決定。即物體中的雷達波速由其介電常數(shù)決定。 如空氣的ε空氣 =1,水的ε水 =81,混凝土的ε在 4~ 6 之間。實際上,雷達波之所以會在物體界面產生反射,是因為界面兩側物質介電常數(shù)不同。 10 圖 43 雷達探測原理示意圖 雷達天線可沿測線連續(xù)滑動,所測的每個測點的時間曲線可以匯成時間剖面圖像。從一個測點的反射波時間曲線上去判別 其 反映出的情況 是困難的,但多個測點資料匯成的時間剖面,各測點接收到的同一反射面的反射波匯成一定圖像,就能直觀地反映出各種不同的反射面。例如,一個與測量平面近于平行的反射面,如襯砌的外緣面,在時間剖面上就是與時間 0 基線近于平行的線;襯砌與巖體交界面的起伏 (反映了襯砌厚薄變化 )表現(xiàn)為有起伏的圖像;鋼質拱架的反射圖像可能是一雙曲線,在彩色或黑白灰度的圖上也可能呈現(xiàn)一個個圓點;突入襯砌中的小塊巖石、襯砌背后的空洞、兩層襯砌間的空隙則多呈雙曲線圖像。根據這些圖像即可辯別不同的物體。時間剖面圖像是探地雷達成果的基本圖件,其橫座標為測點位置,縱座標為雷達波反射時??梢杂煤诎撞ㄐ蛨D像 (波形圖變面積黑白顯示 )、黑白灰度顯示、彩色色塊顯示等形式。 1) 測線布置 檢測時在各檢測隧道段的拱頂、拱腰以及邊墻 3 個部位分別布 11 置檢測剖面, 拱頂、左右拱腰、 左右 邊墻各布置一條 線, 共 5 條測線 。 拱頂為各隧道的正頂部附近、拱腰為隧道的起拱線以上 1m 左右,邊墻為隧道的排水溝蓋板以上 2m 左右 ,如圖 42 所示。 圖 42 地質雷達測線布置圖 2) 儀器設備的參數(shù)選擇 雷達是通過天線發(fā)射和接受雷達波的。頻率高的天線發(fā)射雷達波主頻高、分辨率高,但穿透深度?。活l率低的天線發(fā)射雷達波主頻低、分辨率低,但是穿透深度大。若選用 600MHz 天線作為工作天線 ,它的波長約為 20cm 左右,檢測 30~ 50cm 厚的襯砌背后的空洞和深 1~ 2m 的坍方有足夠的分辨率;采樣最大時 窗 若為 40ns,可探測 ~ 2m 深。但為探查深 度 達 5m 以上的情況,就要選擇低頻的天線,例如 200MHz 的天線。其發(fā)射和接收的波長約 4~ 5m,分辨率較低,但采樣時窗可設定在 200ns 以上,可探深 7~ 8 米。具體使用時可根據初期支護的情況和二次襯砌的厚度選用 600
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