超前地质预报技术体系.ppt
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1、石家庄铁道学院桥隧施工地质技术研究所,概论隧道隧洞超前地质预报技术体系,前言,广义的超前地质预报技术,即综合超前地质预报技术。它包括隧道隧洞所在地区地质分析与宏观预报、隧道隧洞的洞身不良地质体超前预报、超前钻探和施工地质灾害临近警报四大部分。而隧道隧洞的洞身不良地质体超前地质预报有分为长期超前地质预报、短期超前地质预报两种预报形式和预报步骤。由于涵盖内容太多,本文只能简介如下。,一、隧道隧洞所在地区地质分析与宏观预报,隧道隧洞所在地区不良地质宏观预报,是以各种区域地质资料分析和深入的地面地质调查为基础,通过隧道隧洞不良地质分析方法,宏观预报洞体施工可能遇到的不良地质类型、规模、大约位置和方向,
2、宏观预报施工地质灾害的类型和发生的可能性。只有在宏观预报的原则指导下,才能更准确、更有效地实施洞体不良体地质超前预报和施工地质灾害监测、判断及临近警报等后续预报工作。所以,宏观预报是施工地质灾害超前预报不可或缺的、第一道工序。,特别是对于TSP探测来说,只有通过隧道隧洞所在地区主要洞体不良地质宏观预报,才能更准确地布设炮眼的位置,才能在TSP解译阶段选择正确的搜索角和调谐角。所以,它是提高TSP预报精度的关键技术之一。,(一)区域地质资料分析,区域地质分析是宏观预报的基础之一。区域地质资料,主要包括(1)隧道隧洞所在地区大地构造环境、构造体系、构造复合与构造演化;(2)沉积建造环境、建造特征、
3、建造演化;(3)岩浆侵入、喷溢的地质环境、岩浆活动的特征。还包括它们与区域地壳运动的关系,等等。上述资料主要从隧洞隧洞所在地区的各种比例尺区域地质图、区域构造体系图及其说明书中获取。,区域地质分析,则是应用大地构造学、构造地质学、特别是地质力学的理论,应用沉积岩石学和沉积建造理论,应用岩浆岩石学和岩浆建造理论分析所收集的区域地质资料,初步了解隧道隧洞所在地区:(1)主要构造方位、力学性质和构造多期活动特征及其不同方位构造对隧道隧洞围岩稳定性的影响程度;(2)主要地层类型(如煤系地层、灰岩、白云岩等可溶岩地层等等)特征及其隧道隧洞围岩稳定性的影响程度;(3)主要岩浆岩的类型(如侵入岩、喷出岩)特
4、征、空间分布特征及其隧道隧洞围岩稳定性的影响程度。,(二)深入的隧道隧洞地面地质调查技术,它是隧道隧洞不良地质宏观预报的更重要的基础。主要包括:地层地质调查、地质构造调查、岩浆岩侵入体调查、岩溶地质调查、煤系地层调查和水文地质调查等等技术。,(三)隧道隧洞区域不良地质分析技术,它是隧道隧洞所在地区不良地质宏观预报的依据。因为:大多数隧道隧洞不良地质体本身就是区域地层、地质构造或岩溶地质体的一部分。主要包括:地层层序和特殊岩层分析,构造体系、构造型式和构造分布规律分析,地应力状态分析,岩浆岩侵入体成因、产状分析,溶洞、暗河、岩溶陷落柱和岩溶淤泥带成生条件和展布规律分析,煤系地层中的煤层、采空区和
5、瓦斯地质分析等等。,二、隧道隧洞的洞身不良地质体超前预报技术,隧道隧洞施工地质灾害的发生,与不良地质体的存在和施工辅助工法使用不当密切相关,这其中首先是不良地质体的存在。所以,作为超前预报技术体系,首先就是进行隧道隧洞洞身不良地质体的超前预报。隧道隧洞洞身不良地质体超前地质预报依据预报距离,分为长期(长距离下同)超前地质预报、短期(短距离下同)超前地质预报、两种预报形式和预报步骤。,(一)长期超前地质预报,长期超前地质预报的预报距离为掌子面前方100米以上。对于隧道隧洞不良地质体的长期超前地质预报来说,国内外主要采用TSP(隧道地震勘探下同)或浅层地震仪等仪器探测方法来进行。石家庄铁道学院桥隧
6、施工地质技术研究所综合国内外科研成果,经过20多年的深入研究,分别研制出三种长期超前地质预报技术,并研制出将三种预报技术紧密结合、可以相互验证的高精度、高质量的综合长期超前地质预报新技术。,1、TSP探测解译技术,(1)概况TSP(Tunnel Seismic Prediction,隧道地震勘探)设备是由瑞士安伯格公司开发、生产的,是当前国内外最先进的隧道隧洞长期超前地质预报设备,也是当前超前地质预报技术中的最重要手段。它与其它超前地质预报的设备相比,最大优点是:探测距离远(可达隧道隧洞掌子面前方300500米,有效预报距离100150米),分辨率高(最高分辨率为1米),抗干扰能力强(基本不受
7、干扰),影响施工很少(钻孔和测试在侧壁进行,洞内探测时间仅用45分钟)。,该设备主要用于超前预报隧道掌子面前方不良地质的性质、位置和规模,最大探测距离为掌子面前方300500m,设备限定的有效预报距离为掌子面前方100m,最高分辨率为1m地质体。TSP探测解译的关键技术是成果图的解译技术,不同解译水平的人员,预报的精度可以相差很大。,对于TSP来说,在解译数据处理阶段的搜索角和解译事例输出阶段的走向调谐角和倾向调谐角的正确选择,和在成果解译阶段如何依据不良地质体的成因特征确定不良地质体的图像标志,如何将设备限定的掌子面前方100m的有效预报距离提高到150m甚至更远、以及既能预报不良地质的性质
8、、位置和规模还能利用地质力学的某些理论预报断层破碎带的围岩级别(类别)等等技术是关键的解译技术。,目前,TSP共开发出TSP-201,TSP-202和TSP-203共三个系列,其中TSP-202和TSP-203在国内外最为普及。TSP-202和TSP-203的最主要区别在于成果的解译手段和精度:,TSP-202,为人工解译型,又称“专家型”。在基本解译原理的指导下,它必须在解译人员具有扎实的地质学知识和基本功的前提下,依据各种不良地质体的成因特征和标志,才能对成果图反映的不良地质体的性质、类型,位置和规模进行解译;一般地说,解译效果较好,预报的精度也较高。由于它的解译技术要求高,较适合解译水平
9、较高的技术人员使用;所以,又称为“专家型”。,TSP-203,为智能解译型,又称“专家型”。它首先通过设备软件求得各种不良地质体的不同的物理参数,然后通过解译人员对各种不良地质体相对可能具有的物理参数之理解,对成果图反映的不良地质体的性质、类型,位置和规模进行解译;由于物理参数不可能完全、准确地反映不良地质体的性质、类型;所以,一般地说,解译效果一般,预报的精度稍低。但它具有解译技术要求低的优点(类似智能型相机),所以较适合解译水平一般的技术人员使用;因此,又称“普及型”。,TSP-202与TSP-203预报精度的比较,已被山西“雁们关隧道”中外学者分别采用TSP-202和TSP-203的超前
10、地质预报的实践所证实。在瑞士、英国、法国和日本等发达国家的隧道隧洞施工中,已普遍采用TSP进行超前地质预报工作,特别是TBM机械化施工,TSP已成为TBM的“孪生弟兄”,据国外资料统计,它可为隧道隧洞施工增收节支总经费的20%。,(2)TSP的基本原理:首先,在隧道隧洞内,人工制造一系列有规则排列的轻微震源;震源发出的地震波遇到地层界面、节理面、特别是断层破碎带、溶洞、暗河、岩溶陷落柱、岩溶淤泥带等不良地质界面时,将产生反射波,它的传播速度、延迟时间、波形、强度和方向等均与相关界面的性质以及产状密切相关,并通过不同数据表现出来;通过设备设置的震源反射波的数据采集系统(传感器和记录仪),将这递增
11、数据经微机处理后储存起来。(图1)。,然后,将数据输入带有特制软件的电脑,经过电脑进行复杂数学计算后,最后形成反射波(纵波)波形图(图3)、反映相关界面或地质体反射能量的影像图(图4)和隧道平面、剖面图(图5),供工程技术人员解译。,图1 TSP主要设备,图2 TSP的基本原理,TSP探测过程,见动画片,图3 TSP202曲线波形图,TSP-203曲线波形图,图4 TSP-202影像点能量图,TSP-203影像点能量图,TSP-203 2D与3D成果图,图5 TSP隧道断层平面图,(3)TSP能解决的主要技术问题预报掌子面前方的断层破碎带、软岩、岩溶陷落柱等不良地质体的性质、位置和规模;预报涌
12、水量大于5米3/h以上的富水地质体和老窑、老崆等采空区的存在、位置和规模;预报煤系地层的边界和其中的煤层、富水砂岩;粗略地预报围岩级别(类别);定性地预报发生塌方、突泥突水等施工地质灾害的危险性。,(4)TSP的主要技术指标探测距离一般为掌子面前方300500米,最大可达1500米;有效预报距离为掌子面前方100150米。最高分辨率为1米地质体;预报不良地质体位置的精度可达90%以上;预报不良地质体规模的精度可达85%以上。,2、断层参数预测法预报隧道隧洞断层技术,这是作者独家研制的、一种利用断层影响带内的特殊节理(11节理)和其集中带有规律分布的特点,经过大量断层影响带系统编录得出的经验公式
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