地質雷達探測報告

2022-05-25 07:54:03 字數 2190 閱讀 3353

目錄1 概述 1

1.1 工程概況 1

1.2 工作內容 1

1.3 探測工作量 1

1.4 檢測結果分類標準 2

2 現場探測 2

2.1 儀器裝置 2

2.2 主要採集引數 3

2.3 探測方法原理 3

3 探測結果與分析 4

3.1 資料分析與解釋 4

3.2 檢測結果 5

4附圖 5

北京市政建設集團****承建的瀋陽至鐵嶺城際鐵路(松山~道義)工程土建施工第四合同段工程學院站~遼寧大學站區間(以下簡稱工~遼區間)。區間南起工程學院站,沿京沈街向北至遼寧大學站止,起止里程為右k5+283.200~k6+584.

100,區間全長1300.9公尺。本次探測區域位於工程學院站至遼寧大學站區間,探測時間為2023年05月06日,探測階段為完工探測。

根據任務要求,瀋陽地鐵工程諮詢****於2023年05月06日14點對工~遼區間進行完工探測,探測的目的是查詢區間結構上方地層中空洞與水囊等不良地質災害,對探測結果進行分類,並提出相應的處理建議,以供施工單位參考。本次探測均採用80mhz天線進行探測。

根據本次探測任務,工~遼區間(京沈街)實際布置測線9條,探測累計長度為1677m,共21條剖面,詳見雷達測線圖及雷達資料圖。

本次探測測線的實際長度如表1所示:

工~遼區間完工探測測線長度一覽表表1

檢測結果分類如表2所示。

檢測結果分類表表2

注:地層的詳細描述見檢測結果。

本次檢測採用了義大利ids公司生產的ris-k2 最新型探地雷達裝置,天線選擇80mhz遮蔽天線。

圖1 ris-k2型探地雷達主機

ris-k2型探地雷達主要用於工程地質勘測,如地下管線、建築、路基、地基、節理帶斷裂帶分布、地下溶洞及地下水分布、河床形態研究,滑坡分析、淺層金屬,隧道檢測、井下超前預報,考古探測等方面。因此選定的該型雷達系統配置滿足本次探測要求。能夠快速準確的探測地下資訊情況,了解地下地層資訊,為各種病害的防治提供詳實的資料及技術支援。

掃瞄速率: 850掃/秒

脈衝重複頻率:400khz(高速的脈衝重複頻率使資料收集更快)

時窗: 256 nsec

取樣點數: 512

疊加數: 1~32 768

解析度: 5psec

工作溫度: -10~50℃

a/d轉換: 16bit

探地雷達作為工程物探檢測的一項新技術,具有連續、無損、高效和高精度等優點。探地雷達由一體化主機、天線及配套軟體等部分組成,根據電磁波在有耗介質中的傳播特性,探地雷達以寬頻帶短脈衝的形式向介質內發射高頻電磁波(幾mhz-幾ghz),當其遇到不均勻體(介面)時會反射部分電磁波,其反射係數由介質的相對介電常數決定,通過對雷達主機所接收的反射訊號進行處理和影象解譯,達到識別隱蔽目標物的目的。

電磁波在特定介質中的傳播速度v是不變的 ,因此根據探地雷達記錄上的地面反射波與反射波的時間差δt,即可據下式算出異常的埋藏深度h:

1)式中,h即為目標層厚度;

v是電磁波在地下介質中的傳播速度,其大小由下式表示:

2)式中,c是電磁波在大氣中的傳播速度,約為3×108m/s;ε為相對介電常數,取決於地下各層構成物質的介電常數。

圖2 探地雷達工作原理示意圖

雷達波反射訊號的振幅與反射係數成正比,在以位移電流為主的低損耗介質中,反射係數r可表示為:

3)式中,ε1、ε2為介面上、下介質的相對介電常數。

反射訊號的強度主要取決於上、下層介質的電性差異,電性差異越大,反射訊號越強。雷達波的穿透深度主要取決於地下介質的電性和中心頻率。導電率越高,穿透深度越小;中心頻率越高,穿透深度越小,反之亦然。

探地雷達資料處理包括預處理( 標記和樁號校正,新增標題、標識等)和處理分析,其處理流程如圖3所示,其目的在於壓制規則和隨機干擾,以盡可能高的解析度在探地雷達影象剖面上顯示反射波,突出有用的異常資訊(包括電磁波速度,振幅和波形等)來幫助解釋。

探地雷達所接收的是來自地下不同電性介面的反射波,其正確解釋取決於檢測引數選擇合理、資料處理得當、模擬實驗模擬和讀圖經驗等因素。下面為資料處理流程圖

圖3 探地雷達資料處理流程圖

在測線布置示意圖中,測線的箭頭方向代表了資料增加方向。資料進行檔案預處理,資料處理和分析比對。在此只對有效資料反映的資訊進行解譯。

通過對地質雷達剖面圖的解譯,本次探測區域均為類地層,密實程度高,未發現空洞、水囊等地質病害。4附圖

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