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时间:2019-02-04
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1、刘康和等-平原水库塑性混凝土防渗墙探地雷达检测·43·般认为<∞,因而反射系数r可简写成:雷达资料的数据处理与地震反射波法勘探数据处理基本相同,主要有:(1)滤波及时频变换处一三二三(4)£+£2理:(2)自动时变增益或控制增益处理;(3)多次重上式表明反射系数,主要取决于上下层介电常复测量平均处理;(4)速度分析及雷达合成处理等,数差异。旨在优化数据资料,突出目的体、最大限度地减应用雷达记录的双程反射时间可以求得目的少外界干扰。为进一步解释提供清晰可辨的图像。层的深度日:处理后的雷达剖面图和地震反射波的时间剖面图H:=——_==(L5),相似,可依据该图进行综合分析与解释。2√占4
2、成果分析式中,t为目的层雷达波的反射时间;c为雷达波在真空中的传播速度(O.3m/ns);为目的层以上介探地雷达资料的分析和解释是探地雷达探测质相对介电常数均值。的目的。由数据处理后的雷达图像,全面客观地分析各种雷达波组的特征(如波形、频率、强度等),2工程概况尤其是反射波的波形及强度特征,通过同相轴的某水库为新建平原调蓄水库,总占地面积追踪,确定波组的物理意义,构制地下介质——533.33hm(8000余亩),围坝轴线长度约8km,地球物理解释模型。依据剖面解释获得整个测区最高蓄水位28.00ITI,相应库容5300万m,设计的最终成果图。死水位18.00m,死库容650万in。该
3、水库主要采探地雷达资料反映的是地下地层的电磁特性用泵站提水充库,涵闸控制出库的运行方式,总(介电常数及电导率)的分布情况,要把地下介质体布置包括:围坝、分水闸、穿河倒虹、入库泵的电磁特性分布转化为地下介质的物性分布.必站、入(出)库涵洞、人(出)库闸、放水洞、排渗须把设计、施工、试验、探地雷达这几方面的资泵站等工程。料有机结合起来.建立测区的地下介质——地球全坝段范围内采用塑性混凝土防渗墙做坝基物理模型。才能获得正确的地下介质结构模式。截渗处理,其轴线位于库内距上游坝脚约1.8m4.1反射层拾取处,具体设计指标为:(1)成墙深度约16m,墙底根据试验段雷达图像的对比分析,建立各种部插
4、入第6层壤土或第8层黏土1m;(2)成墙厚度质量缺陷的反射波组特征,而识别反射波组的标不小于0.3m;(3)孔位偏差±1Omm,且每隔7m志为同相性、相似性与波形特征等。划分1个槽段进行成墙施工:(4)塑性混凝土强度4.2时间剖面的解释28d不小于5MPa,弹性模量不大于2000MPa,在充分掌握设计、施工、试验成果,了解测渗透系数不大于i~10cm/s。区所处介质结构背景的基础上,研究重要波组的特征及其相互关系,掌握重要波组的介质结构特3测试技术及资料处理征.其中要重点研究特征波的同相轴变化趋势。为判断坝基塑性混凝土防渗墙成墙质量的优特征波是指强振幅、能长距离连续追踪、波形稳劣.沿
5、防渗墙顶的轴线布置1条雷达探测剖面,定的反射波。同时还应分析时间剖面上的常见特殊并按其走向连续测试。波(如绕射波和断面波等),解释同相轴不连续带的外业施测使用瑞典MALA地质仪器有限公司原因并推断其质量缺陷的具体特征等。生产的RAMAC/GPR探地雷达系统,天线的中心根据上述解释原则,对雷达图像(见图1)进行频率为50MHz,收发天线的间距为2m。实测采分析与解释如下。用剖面法,且收发天线方向与测线方向平行。记图1(a)为塑性混凝土防渗墙桩号3+268—3+303录点距为O.2m,采样频率为1306MHz,单一记段雷达测试图像,图中框内反射波同相轴呈现上录迹线的采样点数为512个,叠
6、加次数为32次,凸弧形.且一直下延到10多m,推测方框处为夹记录时窗为392ns。根据以往工程经验和实际测泥裂缝。其它部位反射波同相轴连续可追踪,说试时试验段的开挖结果确定塑性混凝土的雷达波明其防渗墙体较连续完整。速为0.10-0.12m/ns。图1(b)为塑性混凝土防渗墙桩号5+200—5+150刘康和等·平原水库塑性混凝土防渗墙探地雷达检测·45·该检测成果经开挖验证,符合客观实际,受患的部位.适当采用更直接、更量化的检测手段到了业主和监理的赞誉,为该塑性混凝土防渗墙对防渗墙进行检测,如开挖检验、钻孔抽芯和注工程的处理加固提供了科学依据。水试验等。5结语参考文献[1]王清友,孙万
7、功,熊欢.塑性混凝土防渗墙【M】.北京:中国(1)针对该平原水库塑性混凝土防渗墙埋深水利水电出版社,2008.大、墙体薄而长、施工难度较大等特点,采用探[2]刘康和.塑性混凝土防渗墙质量评价研究【J】.水利水电工程设计,2008(2):4o-42.地雷达技术对防渗墙体质量进行无损检测.其技[3]刘康和.探地雷达及其应用[J】.水利水电工程设计,1998术方法科学可行,效果明显。无损检测的分析解(4):38—39.释成果,能较好地反映平原水库围坝基础塑性混[
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