关于tsp203的几个疑问

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1、关于TSP203的几个疑问昨天,一位先生询问了几个关于TSP203的几个问题,我们做了个回答,我也把它登出来,给那些关心和关注TSP203的人:1・反射面很多,软件根据什么判断是断层或破碎带,它最小的探测厚度是多少?探查精度如何?施工地质预报从根本上讲,是探测地质情况,只是其探测位置是在隧道掌子面附近,而不是地表,所采用的方法与地表没有本质的区别,物探方法和钻探方法.TSP的优点是考虑隧道施工的特殊情况,为指导隧道专门设计,探测距离较长.TSP属于地震预报法,物探方法的-种,故也存在所有物探方法的多解性特点.这也是为什么物探方法必要时需要配合钻探同时

2、展开的原因.准确探测地质情况,首先要探测对象的物理特性,包括断层,破碎带,溶洞,涌水等地质灾害,这些地质灾害的发生是有条件的,不是在所有的情况下必然发生,也不是在所有的地质条件下都会发生.有关这方面的定性判断需要丰富的工程地质和水文地质知识和经验•在瑞士,业主总是专门直接聘请地质专家,跟踪隧道施工,对可能出现的地质灾害定性分析和预警•从地质学的角度讲,断层和破碎带既有区别又有联系,断层通常分为止断层,逆断层,张性断层,压性断层等.需要根据区域地质构造进行分析•断层是地应力大于岩石强度导致断裂的表现和结果•断层带及其影响带范围内的岩石都或多或少呈破碎状

3、态(破碎带).断层或破碎带都是潜在的施工风险,存在塌方等危害,影响施工安全,施工进度和增加工程量,故应尽可能避免其发生•最好的办法是提前探知,提前加固,提前防范.严格讲,TSP软件不能完全区分断层或破碎带,这是由于TSP是物探方法的一种,只能得到有关岩石的物理特性,如地震波波速,泊松比等.断层或破碎带范围内的岩石与周围的岩石特性有很大的差别,表现在地震波反射特性上将非常强烈.这是判断的基础.此外,需要结合现有的地质资料综合分析(尽可能排除测量结果的多解性)•2.TSP最小的探测厚度和探测精度?TSP最小的探测厚度与岩石的整体特性和软硬程度有关,其中最

4、关键的是高频信号的吸收情况,高频信号在岩石中衰减较快,与传播距离有关.信号在岩石中衰减是「个非常复杂的过程,不同岩石其表现特征不一样.通常情况下,可认为TSP最小的探测厚度大约为1-2米.反射面距掌子面较远,最小探测厚度增大,探测精度下降.探测精度可理解为探测到的反射面的位置误差和探测厚度误差.探测精度随探测距离而增大,这是由于物探技术所决定的,所有方法都是如此,包括地质雷达等.探测精度还与反射面的倾角(斜率)有关,这是因为探测到的反射面不一定刚好在隧道轴线部位.通常,可认为,探测精度大约为探测距离乘3-5%,即探测距离为100米,误差范围3・5米.

5、3•根据什么判释有无涌水?能否判定大致水量?判释有无涌水,必须分析S波信号,含水地层和不含水地层,在S波的反射特性上是不-样的,成果解译需要实践经验的积累.TSP不能判断水量和水压,水量和水压必需借助水文地质知识分析,包括降雨量,汇水面积,裂隙发育程度,和隧道埋深等.如果认为风险特大,应有争对地钻探.TSP成果解释的基本准则:①正反射振幅表明硬岩层,负反射振幅表明软岩层。②若S波反射较P波强,则表明岩层饱含水。③Vp/Vs增加或泊松比突然增大,常常由于流体的存在而引起。④若Vp下降,则表明裂隙或孔隙度增加。4•能否探测前方的溶洞?溶洞探测是非常有挑战

6、性的工作,远非一句话能说清楚,从物理角度讲,TSP能探测溶洞,因为溶洞周围的岩石质量通常很好,但是,溶洞几何形态复杂多变,可能构成探测盲区•因此,有些溶洞可能通过TSP能探测到,有些可能探测不到.用于溶洞探测,对TSP布置最好作一定的调整,如减小炮孔间距,增加炮孔数量,增加接收器数量等.5•能否探测隧道下方的地质情况?此问题不能简单回答,具体说明如下冃前,TSP软件是对前方地质预报,因此,软件在功能上是考虑如何消除直达波,提取反射波,为此,采用”拉登”变换等技术,隧道下方的反射面(地质情况),与直达波传播方向有可能一致,不易区分,解译较困难•目前TS

7、P只能有限度地探测隧道下方的地质情况,比如反射面倾角较大.如果需要专门探测隧道下方的地质情况,比较好的方法是采用层析成像技术,但需要很多通道数(检波器)和很长的测量布线,比如300-400米•此外探测深度也有现,比如10来米.6•—般工作人员需作什么培训(要多长时间?)TSP系统操作培训(数据采集和基本处理和解译)较简单,5天左右即可.但TSP测量的根本和重点是成果解译,最终还要达到指导施工的目的•因此,好的成果解译(预报准确率)需要多方面的知识和实践经验,绝非一日之功.具体需要的知识包括物探知识,地质学知识,隧道施工知识如掘进工艺,支护工艺,钻孔工

8、艺,爆破工艺等.计算机软件操作的基本知识等.7•在用TBM掘进时,TBM占据了隧道整个空间,且掘进机长近百米

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