馮永梅
(臨夏州水務局,甘肅 臨夏 731 100)
對于探底雷達檢測方法而言,具有無需破壞被檢測物品的特點,甚至也能精準額勘測到施工建設場地的地質結構和目標物體,將此種檢測方法應用到水利工程安全檢測工作中,具有良好的應用效果。水利工程在施工建設期間,做好安全檢測與保證工作非常重要,通過正確使用探地雷達檢測方法,獲取具有精準性和科學性的結論,為后續做好其他環節的各項工作提供參考依據。水利工程施工建設效果,會受到實際 應用的材料、建筑結構、天氣狀況、溫度變化等多種因素的影響,這就要求探地雷達檢測技術人員,緊緊依據檢測結果分析,制定能夠達到預期標準的安全施工方案。本文從探地雷達技術相關內容入手,展開闡述,針對如何正確應用探地雷達方法,開展安全檢測工作進行全面探討。
探地雷達技術屬于無損檢測技術的范疇,具有較強的先進性,主要就是對地下和地面混凝土結構進行探測,同時也是地球物理探測方法的重要組成部分。在實際應用探地雷達技術期間,主要就是利用高頻電磁沖脈波的反射原理,落實各項檢測工作。如在應用電磁波來輻射檢測目標的過程中,一部分會形成“直達波”,主要就是對地下目標進行深度探測;而另一部分會則會直接進入到被檢測物的內部,在進行傳播期間,不可避免的會遇到不同的介質,進而就會產生反射波。在最后階段,技術人員通過對發射波自身存在的異常狀況,進行觀察和判斷,最大程度上保證檢測結果具有精準性。不可否認,不同介質的介電常數和電導率存在明顯的差別,這樣就會導致其對電磁波的具體發射情況存在差別。在此種狀況下,既要對發射波進行細致分析,進而就能夠精準判斷檢測目標內部的實際狀況。
一是優點。探地雷達技術是無損探測技術的一種關鍵技術,實際應用的設備方便攜帶;在實際工作中,探地雷達作為新型的無損檢測設備,具有攜帶方便、非破壞性、檢測快速、精度高等特點,受到廣大技術人員越來越多的關注,并且已經在路面厚度檢測和隧道襯砌厚度檢測中得到推廣和應用。如果將探地雷達技術與其他種類的物理技術進行對比,能夠發現該項技術的探測速度更快,并且還具備較高的分辨率,其通過圖像的形式將探測結果呈現出來,具有較強的清晰性和直觀性,便于水利工程施工人員參考施工。
二是缺點。在實際應用探地雷達技術期間,探測深度會受到一定的限制,通常狀況下要在50m 之內來使用此種技術,即便是這樣,對于水利工程而言不會造成影響;最終探測結果的準確性,會受到波速值測試精準度的影響,比方說如果水利工程施工場地的地質狀況比較復雜,就會對最終的探測結果造成影響[1]。在對探地雷達技術進行應用時,具有加高的要求,如探測目標體與周圍介質,都要具備較為顯著的電信差異,否則將不利于最終檢測結果有效性。在面對探地檢測技術這些缺點期間,水利工程在對最終探測到的結果進行分析和解讀時,就要指派具有專業性的工作人員參與其中,從而為后續制定更具有針對性的安全施工方案奠定基礎。
應用探地雷達技術來探測水利工程中的各項安全隱患,具有比較顯著的應用效果。但是考慮到水利工程環境自身的特殊性,通過長時間的使用各項設備,其電磁體性不可避免的會因為外界條件不斷變化而發生變化,這樣就會降低探測結果的精準性。基于此,在對探底雷達技術進行應用期間,會需要其他種類的技術發揮功能作用。一是軟件方面的需求,要注重提升軟件自身的數據處理能力、目標自動識別能力等,最終目的就是為了保障滿足水利工程安全檢測需求,如高效進行功能選擇和二次開發。二是技術水平方面的需求,著重提升高效收發機、低噪聲取樣技術水平,甚至還要進一步提升分辨率。
水利工程安全檢測工作人員,在應用探地雷達技術進行探測期間,需要緊緊就結合被探測的具體范圍、探測目標進行分析,制定具有科學性和合理性的探測方案,從而明確與之相對應的雷達探測方式,本文就是對其中幾種比較重要的探測方式進行詳細介紹。
在對探地雷達方式進行應用期間,測量時最重要的影響工作,就是要將發射天線T 與接收天線R 分開,真正做到保持相對距離,從而為后續有效移動探測目標提供保障[2]。通過對發射和接受的電磁波進行研究,發現其實際上會被不同測點的雷達,分別進行記錄;在完成網格線測量工作之后,會傳輸回波曲線,做好信號分析和多個通道摘除工作;正確處理實際測量到的各類信號和數據,之后就能夠獲取與之相比應的數據。考慮到電磁波數據,能夠精準有效的反映出具體發射面的調整,所以此種探測方式被水利工程安全檢測技術人員充分應用。
在對共中心點探測方式原理進行分析期間,發現發射天線和接收天線,主要就是將目標體作為中心的相反方向進行等距移動;在同時開展數據采集和移動工作期間,在一定狀況下如果想要全面提升采集數據有效性,就需要停止移動[3]。共中心點探測方式充分發揮功能作用,能夠保證同一測點在不同天線下的數據,進行疊加;最后通過平均,就能夠獲取真實有效的探測結果。因此,水利工程安全檢測技術人員,對共中心點探測方式進行正確應用,在減少測量誤差的基礎上,即便是面對不易被識別的目標體時,也能夠精準識別。
寬角探測方式與其他形式的探地雷達技術不同,如在應用期間需要保證發射天線具有固定性,不能輕易進行移動;而對于接受天線而言,則是要處于均速移動的狀態,這樣就能夠在精準記錄面數據之后,通過分析獲取最終的探測結果。
此種類型的探測方式,要求發射天線和接收天線,具體分布在物體兩側的位置;之后再通過傳輸發射波和接受分析,精準獲取與實際被測物體相關的各項數據[4]。透射法取得的資料必須經過處理才能顯示成解釋所需的資料。SSI 公司于1997年開發出可用于將GPR 透射資料變換成可用于解釋圖像的軟件。實施步驟包括:原始資料編輯和歸類、采集波至、利用美國礦業局的地震層析軟件對資料進行層析成像處理,繪制速度、衰減及波散圖件以及圖像處理等。
水利工程工程在應用探地雷達進行探測期間,要認識到探地雷達極易受到各種噪音影響這一問題,如果沒有及時處理,這些噪音就對最終的探測結果產生不同程度的干擾,甚至還會降低圖像的真實性。在傳播電磁波期間,不課避免的會產生衰減、反射、折射等問題,如果這些不同種類的波處于相互疊加的狀態,無形中就會增加圖像還原難度,所有探地雷達的資料處理,會對最終探測結果的真實性與有效性產生嚴重影響[5]。在開展探地雷達資料處理工作期間,主要就是對處理實際記錄的波形信號,在此期間會應用到去除噪音、過濾波、偏移歸位等多種方式,進而達到優化各項數據資料,反應被檢測物真實狀態的目的。
例如A 水庫工程,主要就是由大壩、導流泄洪洞、引水管、工作橋等多種不同功能作用的建筑物組合而成。應用探地雷達技術進行檢測期間,主要就是導流泄洪洞自身的鋼筋混凝土結構進行檢測,如檢測其基礎和洞外璧砂層的實際密實程度,進而對其是否存在裂縫和空洞現象進行確認。
(1)做好測線布置工作。在明確導流泄洪洞的實際形狀之后,可以在側墻水平方向的位置上,一共布置4 條測線,并且要保證側墻中的測線與底板之間的距離為1.2m、側墻底部測線與底板之間的距離為0.4m 等。最重要的就是要保證徑向測線,都布置在左右兩端的墻上;從鋼梁底部一直到底板的表面,都要保障雷達天線始終能夠從上向下的方向進行移動;同時還要每隔相應的距離就布置一條測線,保證最終布置的測線數量滿足標準要求。
(2)科學合理選擇探測方法和參數。比方說以應用RIS K2 型探地雷達方式為主,主要就是對其較高的分辨率進行充分應用,甚至在完成探測工作之后所產生的探測結果,都會以是數據庫的形式進行自動存儲,能夠為水利工程安全檢測工作提供諸多便利。在此過程中,為了能夠達到探測精準標準,可以通過應用連續探測的方式,開展數據采集工作,但要保證天線頻率處于600MHz 的狀態,實際的測點距離為0.1m,甚至也要明確有效的探測深度為3m。如果雷達天線處于沿著實際定測線,并且還是緊貼混凝土表面向前移動的狀態,那么就要滾動測距輪,使其觸發高頻電磁波[6]。一旦電磁波與電性不同的分界面相遇,就會產生相應的反射,在此期間產生的信號會被天線接收,之后就能夠在雷達轉換卡的作用下,直接將脈沖信號轉換為數字信號,將其傳輸給雷達主機,最后通過落實噪音處理和濾波等多項工作,就能夠獲取水利工程隱蔽部位的連續雷達剖面圖。水利工程安全檢測人員通過采用此種類型的檢測方法,會獲得大量的剖面圖,其中水平方向取底板右部測線剖面圖具有一定的代表性,探地雷達檢測技術人員可以對其進行正確分析。
(3)選擇具有針對性的探地雷達天線。考慮到探地雷達探測結果的精準度和結構,都會受到天線的實際規格、時窗、采樣率、測點距離等多項因素的影響,這就要做好在明確各項因素影響程度的基礎上,做好探地雷達天線選擇工作,保證其與水利工程安全檢測要求具有一致性[7]。對于探地雷達而言,能否精準確定天線的中心頻率至關重要,這就要綜合考量水利工程探測目標的深度、尺寸,之后再對探地雷達的天線頻率進行正確計算。
實際上,雷達探測的具體深度,會受到中心頻率和傳播介質相對介電常數的影響,考慮到傳播介質相對介電常數自身特征具有較強的穩定性,甚至不會發生改變,足以說明固定探測目標探測深度,只會受到天線中心頻率的影響。如高頻率電磁波的波長比較短,極易產生衰減的現象,進而導致探測深度小、分辨率高的現象;低頻率電磁自身的波長比較常長,所以其衰減速度會比較慢、探測深度會比較大,但是其分辨率就比較低。基于此,就要結合實際狀況,選擇具有針對性的天線頻率,嚴格按照測量目標體的實際需求,做好該項工作。
綜上所述,探地雷達是一種具有無損性的檢測設備,水利工程在對其進行應用期間,就是考慮到其具有方便高效的特點,不僅能夠直接將水利工程建筑結構反應出來,也能保證水利工程安全施工,對于提升施工建設質量具有重要幫助。其主要就是將電磁波原理最為基礎條件,但是不能否認,一旦兩種介質之間的性質存在較大差異,雷達所成的圖像剖面圖的波動幅度就會產生越大的變化,不利于連續性的提升。探測雷達檢測方式,水利工程安全檢測工作應用效率較高的一種方式,變化水利工程指定完善的安全施工與管控方案。