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正文內(nèi)容

無損檢測方案(隧道質(zhì)量)(編輯修改稿)

2025-06-06 08:37 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 次襯砌與第二次襯砌之間存在空隙時,界面上讀取的厚度值為隧道的二次襯砌厚度,若二者密貼良好,則為一、二次襯砌合值;對于非復(fù)合襯砌隧道,該界面上讀取的厚度值即為隧道的襯砌厚度值。 雷達探查的典型圖象 襯砌界線混凝土襯砌、噴射混凝土與圍巖(或其間空區(qū)中的空氣)有明顯的介電常數(shù)差,因此在時間剖面圖上,襯砌底面和巖石之間有明顯的界線。雷達發(fā)射的直達波延續(xù)4個周期以上,0~12ns左右的目標物的反射波均與它相疊。雷達的直達波呈現(xiàn)幾條平直的水平同相軸的圖像,而圍巖開挖總有或大或小的不平,故襯砌底界,即它與圍巖的分界面的反射波同相軸一般為有起伏的非直線圖像,這是很易辨認的。噴射混凝土與模筑襯砌介電常數(shù)有差別,但不是很大,它們之間若接觸很好或粘結(jié),則可能沒有明顯的反射波或僅有微弱的反射波。如果噴射混凝土中有鋼質(zhì)拱架和鋼筋網(wǎng),則由于它們可強烈地反射雷達波,故可看到連續(xù)的綿延的反射圖像。 拱架與鋼筋網(wǎng)在地質(zhì)雷達圖像中,電磁波遇到鋼筋時產(chǎn)生極強的反射,反射波的位置為鋼筋距測試面的距離(背水面保護層厚度);通過濾波處理,確定各里程段鋼筋拱架分布情況及背水面保護層厚度。圖3 混凝土中布置的鋼筋網(wǎng)圖3中由于鋼筋的界電常數(shù)為∞,圖中可見連續(xù)的小雙曲線反射,這是鋼筋網(wǎng)的代表性反射圖。圖4 典型的格柵鋼架反射圖4中兩標距之間為10米,每10米的鋼架為9榀達到了設(shè)計要求。 襯砌混凝土缺陷混凝土內(nèi)部缺陷包括欠密實、脫空等現(xiàn)象,欠密實其表現(xiàn)為波形雜亂且不連續(xù)的反射波形。圖5 復(fù)合襯砌與圍巖間的不密實帶圖6某隧道仰拱部位混凝土中出現(xiàn)的不密實區(qū) 提高檢測精度的措施 詳細了解檢測區(qū)間物理狀態(tài)襯砌層物理狀態(tài)的變化直接影響到雷達波的變化,影響因素主要是含水量的變化、檢測面平整度、襯砌層砼材料配比變化、襯砌層結(jié)構(gòu)變化。隧道檢測有許多條測線,分若干次檢測,每條檢測的襯砌層物理狀態(tài)變化情況并不完全一致,這就需要較為詳細地了解設(shè)計資料、隧道的施工記錄,同時在檢測過程中還要做好外業(yè)記錄(如滲水、平整度等)。只有這樣才能根據(jù)客觀情況,有針對性地對地質(zhì)雷達資料進行合理的分析。 合理布置取芯點位影響檢測精度的主要問題是標定的地質(zhì)雷達的電磁波速度,根本問題是不同區(qū)間介質(zhì)物理狀態(tài)的變化,實質(zhì)問題是介電常數(shù)的變化。當(dāng)使用地質(zhì)雷達進行隧道檢測時,合理布置用于標定雷達波速的取芯點位,對襯砌層在不同物理狀態(tài)下的雷達波速進行分別統(tǒng)計,并分析雷達波速的變化規(guī)律,有效控制因雷達波速的誤差帶來的探測偏差或較大誤差。 注意區(qū)分多次反射信號襯砌層厚度相對較薄,且內(nèi)部結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,襯砌層的面
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