古上申
(重慶交通大學 土木工程學院, 重慶 400074)
這些年來鉆爆法人機材成本的急速增加,未來我國會增加掘進機(TBM)施工方法。根據(jù)2016年的統(tǒng)計,不久我國掘進機開挖的隧道大約超過 5000 km,掘進機的需要購買超過 180臺。社會發(fā)展后,高難度隧道得建設(shè)對地質(zhì)勘察有了很高的要求。但是山高洞深、地質(zhì)條件龐雜紊亂和地表勘察技術(shù)方法困難,施工時難以對工程地質(zhì)狀況有所有精準的把握,另外不良地質(zhì)體有較很強的隱蔽性,難以對隧道沿線不良地質(zhì)狀況精準說明。通常災害賦存源在隧道施工影響下可能引發(fā)突水突泥,塌方等地質(zhì)災害,帶來沉重的人員和錢的損失。TBM 施工環(huán)境龐雜紊亂,看的環(huán)境被 TBM 的電子機械填滿,金屬系統(tǒng)產(chǎn)生龐雜紊亂的電磁場。
TBM本身是一個龐然大物,電磁環(huán)境極為龐雜紊亂,誘發(fā)電磁場畸變,引起得強烈影響可能“吞沒”掌子面前方得物理響應,致使在鉆爆法中可用的瞬變電磁技術(shù),地質(zhì)雷達技術(shù)均無法用于 TBM 施工。與此同時,TBM占了掌子面后方得很大空間,掌子面后方的墻不具備設(shè)置超前探測測線,和陣列激發(fā)裝置與傳感器。致使超前地質(zhì)預報的觀測空間極為狹小,難以對掌子面前方進行觀測,傳統(tǒng)可用的地質(zhì)雷達等技術(shù)難以運用到 TBM施工里面來。
總體的來說,目前 TBM 施工中得超前地質(zhì)預報技術(shù)注重與 TBM 機械結(jié)合,并且形成自動化系統(tǒng),這代表了 TBM 施工環(huán)境探測技術(shù)得需要和未來發(fā)展趨勢。
依據(jù):區(qū)域地質(zhì)資料(水文、工程、巖溶)調(diào)查為基礎(chǔ),補充野外地質(zhì)勘測、物探、綜合分析。
作用:預報施工會遇到的不良地質(zhì)類型、規(guī)模大小、大體位置,例如:溶洞,暗河,斷層,裂隙。宏觀預報其可能性,盡可能詳盡的繪制隧道洞身沿線的主要不良地質(zhì)分布圖。
內(nèi)容:①不良地質(zhì)分布圖。②風險等級劃分,辨別高風險段,為第二階段做準備。
TRT:測溶洞,暗河,斷層,裂隙,圍巖等級。
原理:地震波超前預報法,當?shù)卣鸩ㄓ龅铰晫W阻抗差異界面時,一部分信號反射回來被隧道邊墻及頂部的傳感器接收,一部分信號透射進入前方介質(zhì)繼續(xù)向前傳播。聲學阻抗的變化通常發(fā)生在地質(zhì)巖層界面和巖體內(nèi)不連續(xù)界面。
方法:靠近掌子面左右邊墻分別布置兩排震源點(每排3個,共12個),間距2M,距離第二排震源點10-20M開始布置檢波器,共布置4排。第一排檢波器2個,第二排檢波器3個,分別位于左右拱底及拱頂,第3、4布置同1、2。最后通過軟件處理數(shù)據(jù)得出結(jié)果。
多點陣列式瞬變電磁探測(該方法為傳統(tǒng)瞬變電磁探測的改進):測含水構(gòu)造。原理:基于巖土體與水體之間的電阻率差異,通過觀測低頻電磁波在水體中激發(fā)的二次感應電磁場來確定含水構(gòu)造。
方法:利用電磁脈沖激發(fā),不接地回線向地下發(fā)射一次場,在一次場斷電后,測量由地下介質(zhì)產(chǎn)生的感應二次場隨時間的變化,通過觀測、處理、分析這一隨時間衰減的變化來了解介質(zhì)的電性、規(guī)模、產(chǎn)狀等。
改進:
①發(fā)射(或接收)回線裝置材料用非金屬:降低了TBM施工中機械、電液系統(tǒng)的電磁干擾,使測量數(shù)據(jù)更精準。②發(fā)射(或接收)裝置回線結(jié)構(gòu)的改進:與傳統(tǒng)的線框結(jié)構(gòu)相比,改進的 3種方式具備輕便、快速拆組、方便運輸節(jié)約預報時間1/3-1/2,節(jié)省勞動力。③三維探測:傳統(tǒng)瞬變電磁只能得到二維切片圖像,采用多點陣列式探測方法能夠采集更多的數(shù)據(jù),并在三維空間刻畫掌子面前方的含水形態(tài)。
優(yōu)點:精確測量出掌子面前方的水的形態(tài),并匯出三維圖。缺點:只能測水。
多同性源陣列激發(fā)極化法(探水)
原理:不同地質(zhì)介質(zhì)之間(圍巖與不良地質(zhì)體)的激電參數(shù)差異為物質(zhì)基礎(chǔ),通過測量分析地質(zhì)體的激電效應實現(xiàn)探查。在電流激發(fā)作用下,因為電化學作用引起地質(zhì)介質(zhì)電荷分離,從而產(chǎn)生隨時間變化的二次電場現(xiàn)象。當供電電極 AB供入穩(wěn)定電流,測量電極MN之間電壓U隨時間而變化,一般隨著供電時間而增大并趨于穩(wěn)定的飽和值,當斷開供電電流,斷電瞬間電壓U急劇下降之后緩慢減小,一段時間之后衰減到零附近。
觀測方法:在掌子面后方移動探測。多同性源供電原理,可以減小TBM施工中電極附近異常體的干擾。向掌子面后方移動探測提高探測距離,不用在掌子面下面測量,提高人員安全,不隨掌子面開挖連續(xù)探測,實現(xiàn)對異常體的三維成像,提高定位精確度。
優(yōu)勢:①多同性源供電原理,可以減小TBM施工中電極附近異常體的干擾。②向掌子面后方移動探測提高探測距離,不用在掌子面下面測量,提高人員安全,③不隨掌子面開挖連續(xù)探測,實現(xiàn)對異常體的三維成像,提高定位精確度。
鉆爆法在近些年有很大的進步,但離定量化還有有一定差距。隧道掘進機施工(TBM 施工)要求超前預報技術(shù)和設(shè)備須要滿足更高的要求,這是以后需攻關(guān)的重點和熱點問題?;诖罅康恼{(diào)研和對理解,認為今后隧道超前地質(zhì)預報技術(shù)的 4 個主要趨勢和方向包括:隧道施工定量化超前預報理論與技術(shù)的發(fā)展深化;TBM 施工隧道超前地質(zhì)預報技術(shù)與裝備; 隨鉆或鉆孔精細超前探測理論與技術(shù);實時超前地質(zhì)預報與施工災害監(jiān)測技術(shù)。
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