洞室开挖施工中地质超前预报的现状及其探测技术毕业论文.doc
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1、洞室开挖施工中地质超前预报的现状及其探测技术摘要:文章较为全面地论述了水电及其它工程隧洞施工中地质超前预报工作的重要性及超前预报的目的、内容等,并就当前国内外常用超前预报方法和技术的实用性及优缺点进行了综述和探讨,这将有助于隧洞施工超前预报技术在我国隧洞工程中的推广应用,总结经验,提高预测预报精度,满足工程建设之需。 关键词:洞室开挖,超前预报,物探技术, 前言在水利水电工程建设中几乎都要进行地下洞室群的开挖。尽管施工前进行了大量的地质勘察工作,但由于当前勘察技术手段和方法的限制,加上地质体的复杂多变,期望在施工前完全查明工程岩体的状态、特性,准确地预测隧洞施工中可能发生地质灾害的位置、性质和
2、规模是十分困难的。因此,世界各国隧洞工程界都十分重视超前预报工作。地下工程超前预报与监测预报不同,超前预报主要是加强施工期间的地质分析工作,即根据开挖揭露出来的地质情况,校正补充地勘时未能查到的资料,分析推断掌子面前方的地质情况,推测是否存在前期勘察时没有查到的不良地质体,以便预先采取措施;而监测预报是在开挖以后,预报因围岩变形而产生的各种破坏。1 地质超前预报目的隧洞开挖中引发灾难的自然因素是多种多样的(如地下水、有毒或易燃气体、高地温、岩爆等),而由于人们对地质特性认识不足、施工方法不当也可引起灾害(如塌方冒顶等)。人们对地层物理、化学性能的了解和岩体本身结构状态的认识,需通过多种勘探试验
3、手段,才能获得定性和定量分析的依据。隧洞开挖地质超前预报对于安全科学施工、提高施工效率、缩短施工周期、避免事故损失、节约投资等具有重大的社会效益和经济效益。通过地质超前预报,及时发现异常情况,预报掌子面前方不良地质体的位置、产状及洞室围岩结构的完整性与含水的可能性,为正确选择开挖断面、支护设计参数和优化施工方案提供依据,并为预防隧洞涌水、突泥、突气等可能形成的灾害性事故及时提供信息,使施工单位提前做好预防措施,保证施工安全。2 地质超前预报内容隧洞施工地质超前预报的内容一般包括: 不良地质预报及灾害地质预报:预报掌子面前方一定范围内有无突水、突泥、岩爆及有害气体等,并查明其范围、规模、性质,提
4、出施工措施或建议; 水文地质预报:预报洞内突涌水量的大小及其变化规律,并评价其对环境地质、水文地质的影响; 断层破碎带的预报:预报断层的位置、宽度、产状、性质、充填物的状态,是否为充水断层,并判断其稳定程度,提出施工对策;围岩类别及其稳定性预报:预报掌子面前方的围岩类别与采用的支护设计是否吻合,并判断其稳定性,随时提供修改设计、调整支护类型、确定二次衬砌时间的建议等;预测隧洞内有害气体含量、成分及动态变化; 3 地质超前预报方法3.1 直接预报法3.1.1 超前钻孔在隧洞内安放钻机向掌子面前方水平钻进,根据钻孔资料来推断隧洞前方的地质情况。钻孔数量、角度及钻孔深度可人为设计和控制。由钻进速度的
5、变化、钻孔取芯鉴定、钻孔冲洗液颜色、气味、岩粉及遇到的其它情况来预报。此法可以反映岩体的大概情况,比较直观,施工人员可根据实际地质情况进行下步施工组织。水平钻孔主要布置在开挖面及其附近,既可在超前导洞内布置钻孔,也可在主洞工作面上进行钻探,用以获得准确可靠的地质资料,确保施工组织。该法可获得工作面前方一定距离的岩芯,也可由钻孔出水情况判断前方有无地下水和前方何处有地下水,从而可以得到开挖面前方的地质情况。该法是施工预报最有效方法之一,但也存在不足之处:对垂直隧洞轴线的地质结构面预报效果较好,与隧洞轴线平行的结构面预报较差;需占用较长的施工作业时间,费用较高。3.1.2 超前导洞按导洞与正洞的相
6、互位置分为平行导洞和正洞导洞。其中,平行导洞与正洞平行但相隔一段距离,断面小且其工作面超前正洞,通过对导洞开挖中遇到的构造、结构面或地下水等情况作地质记录与分析,进而对正洞地质条件进行预报。该法的优点是:预报成果比较直观、精度高、预报的距离长、便于施工人员安排施工计划和调整施工方案,还可以起到减压放水、改善通风条件的作用,同时,还可用作排除地下水、断层注浆处理、用作施工支洞甚至扩建成第二条隧洞。正洞导洞布置在正洞中,是正洞的一部分,其作用与平行导洞相比,效果更好。超前导洞的缺陷为:一是成本太高;二是施工工期较长。3.2 地质分析法3.2.1 断层特性预测法根据当地断层发育特点,利用断层影响带的
7、地质特征,例如特殊的劈理带、节理密集带、片状岩、压碎岩或碎裂岩带、或岩石蚀变带、风化带等的分布规律,甚至根据系统编录或调查统计得到的经验公式,来预报隧洞断层破碎带的位置和规模。由于大多数不良地质现象与断层破碎带有密切的关系,故依据断层破碎带可推断其它不良地质现象的特征和规模。3.2.2 地质体投影法在地表准确鉴别不良地质体的性质、位置、规模和岩体质量及精确测定不良地质体产状的基础上,应用地质界面和地质体几何投影公式进行预报。3.2.3 正洞地质编录与预报隧洞施工中,及时对其开挖面(掌子面、边墙面和拱顶面)上的各种地质现象进行测绘和记录,利用已挖洞段地质情况来预报前方可能出现的不良地质现象。它分
8、为岩层岩性和层位预测法:在开挖面揭露岩层与地表某段岩层为同层和确认标志层的前提下,用地表岩层的层序预测掌子面前方将要出现的岩层;地质体延伸预测法:在长期预报得出不良地质体厚度的基础上,依据开挖面不良地质体的产状和位置,经过几何投影或三角函数运算,求得条带状不良地质体在隧洞掌子面前方出现或消失的距离。该法是对开挖面地质情况如实而准确的反映。其主要内容包括对地层岩性、构造和节理裂隙发育情况、地下水状态、围岩稳定性的编录及初期支护采用方法的记载等。其优点是占用施工时间很短,设备简单,不干扰施工,成果快速,预报效果较好,而且为整个隧洞提供了完整的地质资料;缺点是与隧洞夹角较大而又向前倾的结构面容易产生
9、漏报。3.3 物探法3.3.1 弹性波法3.3.1.1 TSP超前预报技术TSP(Tunnel Seismic Prediction)超前预报系统是利用地震波在不均匀地质体中产生的反射波特性来预报隧洞掌子面前方及周围临近区域的地质情况。该法属多波多分量探测技术,可以检测出掌子面前方岩性的变化,如不规则体、不连续面、断层和破碎带等。它可以在钻爆法或TBM开挖的隧洞中使用,而不必接近掌子面。数据采集时在隧洞一边侧墙等间隔钻制20余个炮孔,而在两侧壁钻取2个检波器孔,把检波器置入套管中,依次激发各炮,从掌子面前方任一波阻抗差异界面反射的信号及直达波信号将被2个三分量检波器接收,整个探测过程所需时间约
10、1小时。然后利用TSPwin软件处理可得P波和S波波场分布规律,其分析过程为:数据调整带通滤波首波拾取拾取处理炮能量平衡直达波损耗系数Q估算反射波提取P波、S波分离速度分析纵向深度位置搜索反射界面提取等,最终显示掌子面前方与隧道轴线相交的反射同相轴及其地质解译的二维或三维成果图。由相应密度值,可算出预报区内岩体物理力学参数,进而可划分该区围岩工程类别。实践表明该法有效预报距离100200m。通过分析反射波速度,即可进行时深转换,由隧洞轴的交角及洞面的距离来确定反射层所对应界面的空间位置和规模,再结合P波和S波的动力学特征,遵循以下原则来推断地质体的性质:正反射振幅表明进入硬岩层,负反射振幅表明
11、进入软岩层;若S波反射较P波强,则表明岩层饱水;Vp/Vs增大或泊松比突然增大,常常由于流体的存在而引起;若Vp下降,则表明裂隙或孔隙度增加。TSP超前预报技术作为一种比较先进的探测手段已在我国水利、水电、铁路、公路、煤炭等系统的各类隧洞或地下洞室工程中得到应用。它具有预报距离相对较长、精度较高、提交资料及时、经济等优点,尤其在用于与隧洞轴线或呈大角度相交的面状软弱带,如断层、破碎带、软弱夹层、地下洞穴(含溶洞)以及地层的分界面等效果较好。然而在对不规则形态的地质缺陷或与隧洞轴线平行的不良地质体,如几何形状为圆柱体或圆锥体的溶洞、暗河及含水情况的探测方面有一定的局限性。3.3.1.2 地震负视
12、速度法它是将地震勘探中VSP法应用于近水平的隧洞中,也是利用地震反射波特征来预报隧洞开挖面附近围岩的地质情况。在侧壁的一定范围内布置激震点进行激发,其振动信号在隧洞围岩内传播,当岩层波阻抗发生变化时,地震波信号将部分返回。反射界面与测线直立正交时,所接收的反射波与直达波在记录图像呈负视速度,其延长线与直达波延长线的交点即为反射界面的位置,纵、横波共同分析还可了解反射界面两侧岩性及软硬程度的变化。该法具有明显的方向特征,可有效区分掌子面前方反射信号与周围干扰信息,提高了识别物性界面的精确度,能对其进行较为准确的定位,预报距离可达100以上。测试时,在已开挖洞段的侧壁或底部,距掌子面一定距离布设一
13、激震点和一系列接收点,采用多炮共道或多道共炮方法测试。当偏重于运动学特征参数的应用时共炮与共道两种记录方式可任意选用;当要求测试设备简化与强调接收条件一致性时,宜采用多炮共道式;当强调动力学参数的对比利用时,则宜选用多道共炮方式。为获取“负视速度”,震源应在预报目的体的远端,接收点间距采用小道间距,多道接收。根据需要与设备条件,可采用单分量、三分量或组合检波器。负视速度法的原理与TSP法基本相同,只是数据处理软件的开发尚难赶上TSP法。此法在实施预报时不占用开挖工作面,对施工干扰相对较小,在铁路隧洞工程中是常用的预报方法之一,如在渝怀铁路圆梁山隧道正洞、平导和迂回导洞以及朔黄铁路长梁山隧洞施工
14、中,均采用了负视速度法,取得了较好的预报效果。3.3.1.3 TST超前预报技术TST(Tunnel Seismic Tomography)超前预报系统是通过可视化地震反射成像层析技术预报隧洞掌子面前方150m范围内的地质情况,可准确预报断裂带、破碎带、岩溶发育带以及岩体工程类别变化等地质对象的位置、规模和性质。该法数据采集用多道数字地震仪,处理软件为三维地震分析成像系统。它充分运用地震反射波的运动学和动力学特征,具有岩体波速扫描、地质构造方向扫描、速度偏移成像、吸收系数成像、走时反演成像等多种功能,从岩体的力学性质、岩体完整性等多方面对地质情况进行综合预报。测试时可在隧洞内掌子面、两侧、上顶
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