龍波
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我國擁有廣闊的國土面積,地形地勢非常復雜,基本上各種常見的地形都有。在對工程進行建設時,如果遇到大山就繞路,這樣不僅會極大地增加整個施工的成本,還對國內山區建設不利,因此開挖隧道是一項很好的選擇。然而隧道建設又比較復雜,涉及很多高難度的技術,為工程建設帶來了很大的困難,為此需要加強技術研究,提升對隧道質量管理的控制水平,進而提升工程整體質量。
在隧道工程施工當中,往往因為混凝土材料的調控配比等相關問題,往往也會在很大程度上引起隧道襯砌開裂的狀況產生。特別是倘若不同品質集料當中含泥量相對較高的時候,其整體的品質存在著問題,也會無疑會影響到混凝土的收縮性能,更是會非常容易引發裂縫的產生。隧道襯砌開裂問題的出現,也與人為操作不得到有很大的關聯。
在隧道工程施工開展進程中,防水的問題也是其施工品質中最常見的問題之一。而導致防水問題產生的因素也相對較多,倘若施工原材料本身存在品質方面的問題,不能達到工程施工的規范,會引發品質問題,與此同時在澆筑進程中,倘若防水材質遭到損壞,則不能起到優異的防水效果,如此會引起整個工程的防水施工的品質問題,也無疑會給予工程帶來巨大的安全隱患,并且也會存在著因操控進程中出現的異常狀況,這會直接影響到防水性能的有效運用[1]。
隧道工程施工進程中,開進行挖掘運作的進程當中,倘若產生超挖的問題,會有諸多開挖當中,會導致墻角產生欠挖問題,這些問題都會直接引發初支背后空洞的產生以及混凝土厚度相對較弱的狀況。支護的品質問題往往是影響施工品質的關鍵所在,所以必須引起高度的重視。
地質雷達檢測是一種快速、連續、非接觸電磁波探測技術,它具有采集速度快、分辨率高的特點。電磁波在介質中傳播時,其路徑、電磁場強度與波形將隨所通過介質的電性質及幾何形態而變化。因此,根據接收到波的旅行時間(亦稱雙程走時)、幅度與波形資料,可推斷地下介質的分布情況。
地質雷達由發射部分和接收部分組成。發射部分由產生高頻脈沖波的發射機和向外輻射電磁波的天線(T)組成。通過發射天線電磁波以60°~90°的波束角向地下發射電磁波,電磁波在傳播途中遇到電性分界面產生反射。反射波被設置在某一固定位置的接收天線(R)接收,與此同時接收天線還接收到沿巖層表層傳播的直達波,反射波和直達波同時被接收機記錄并經圖像處理,達到探測前方目標體的目的[2]。
超聲波檢測技術是一種先進的檢測技術,將其應用在隧道工程的缺陷檢測方面具有重要作用。其主要是使用超聲波檢驗儀器和聲波轉換器檢測隧道工程實施狀況。技術人員可以根據超聲波在隧道工程被檢測結構中的傳播速度、波幅、主頻率等數據,對隧道工程的實際施工質量情況進行分析,方便技術人員及時發現工程的缺陷問題。
將電磁波發射器作為電磁波信號源,利用波導桿將電磁波信號傳遞到隧道裂縫測量區域,以無線傳感器作為信號接收裝置,采集到隧道裂縫電磁波信號。根據隧道施工環境以及被測電磁波發射源頻率范圍選擇一款合適的無線傳感器,由于隧道裂縫擴展產生的電磁波信號主要能力集中在168~223k Hz頻段范圍內,電磁波信號的峰值頻率基本在210k Hz左右,因此以型號為DIBOFO上引線傳感器作為電磁波信號接收裝置[3]。在電磁波信號采集過程中,如果周圍存在電纜、高壓電線等其它金屬介質,會干擾信號采集,使采集的電磁波信號為連續性發生信號,此時,采集到的發射參數對裂紋檢驗沒有任何意義,因此,需要對采集到的電磁波信號進行處理,將無用信號進行刪除。采用轉換法對無線傳感器采集到的電磁波信號進行處理,首先,將采集到的電磁波信號進行分解,分解成各個頻段的信號,得到各個頻段的電磁波能量,然后,選取一定頻段信號進行信號重組,重組后的信號噪聲值較小。
通過應用聲發射法檢測技術對工程進行檢測,技術人員可以在被檢測的位置上設置聲波發射器,然后利用不同位置收到的聲波時間差,判斷隧道工程的缺陷問題的產生位置[4]。
聲發射法檢測技術具有檢測速度較快、檢測結果更加具體等特點,可以幫助技術人員在最短的時間內了解隧道工程內部結構存在的具體問題,例如,裂縫的類型、大小以及裂縫發展速度等。
紅外檢測技術指的是通過紅外輻射檢測建筑工程的一種新型技術,該項技術的主要原因為處于絕對零度環境下的物質會發生分子運動,對運動過程進行分析則會輻射出紅外線,如果物質內部具有缺陷,那么其表征則會導致熱傳導發生變化,進而導致物質表面溫度具有一定的差異,使用紅外線檢測設備能夠明確物質的缺陷位置,目前建筑工程中多選擇紅外熱像檢測儀[5]。該工程同樣適用該設備進行檢測,通過檢測結果可知墻體存在滲漏情況。除此之外,該項技術還可以用于墻體剝落、房屋保溫氣密性以及火災混凝土損傷情況等的檢測。
為了提高隧道工程的施工質量,加強施工技術的管理同時做好隧道工程的檢測工作,提高施工管理的針對性,確保施工管理達標,對于整個隧道施工而言具有重要意義。