管片背后注浆质量无损探测汇报材料.pptx
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1、1 引言v 盾构法(shield tunnel method)施工技术经历了近两百年的发展,已经是一项相当成熟的施工技术,目前已经成为在软土(饱和软粘土、淤泥质软土、粉质粘土,甚至饱和沙质粉土、粉质沙土等)中施工隧道的一种主要手段。但是在软土和砂卵石地层中施工引起的后期沉降控制常常导致周围地层发生过大变形,甚至地层塌陷,亦影响到了线路周边建构筑物安全。尤其是在大城市进行这样大规模的地铁以及地下隧道的建设,势必要求其在施工以及运营过程中保证其结构的安全性,同时最大限度的减小因施工而产生的对周围环境的影响。v 盾构隧道的掘进开挖引起的对周围环境的影响主要根源于盾构隧道的开挖所引起的水土流失和对原状
2、地层的扰动,导致隧道附近土体沉降、变形的发展,进而导致周邻建(构)筑物(道路、地下管线、高架、立交和已建地铁)沉降、倾斜、开裂等等不良影响问题,甚至安全问题。盾构隧道引起的地表沉降分为五部分:盾构到达前的地表沉降S1,盾构到达时的地表沉降S2,盾构通过时的地表沉降S3,圆形管片结构变形引起地表沉降S4,地表后期固结沉降S5。而其中S3引起的沉降占总沉降量的20-100%,是影响地表沉降最主要因素。引起原因是由于盾构机的外径大于管片外径,盾尾过后,留下来的空隙就需及时充填。但是往往因盾尾壁后注浆没能及时填充盾尾空隙,或是注浆不当,盾尾空隙中的浆液厚度环向分布不均(拱部薄),充填不实有空隙,未能形
3、成环箍。进而软土在不能形成有效承载拱情况下就自行填入盾尾空隙,土层应力释放,盾顶地层下沉。v 管片背后注浆由于浆液的流动性、泌水性、渗透性、稳定性等,以及隧道所处地层的特性,浆液在管片背后的分布形态不均匀,且极易沿着某些溢浆通道流失,导致注浆量大,注浆压力不够。因此管片背后注浆效果进行检测是必要的。但从目前国内外公开发表的文献来看,对壁后注浆效果还缺乏切实可靠的检测手段,仅见同济大学提出采用探地雷达对管片背后注浆效果进行测试研究,尚不能对其可靠性、适用性进行验证。v 我公司从2006年依托成都地铁1号线项目开展对管片背后注浆效果测试进行阶段性研究,主要研究内容:探地雷达检测管片背后注浆效果研究
4、;管片背后注浆效果无损检测方法选取与效果评价。鉴于我们对探地雷达在检测管片背后注浆效果研究工作较多、探测效果较好,作主要介绍。2 管片背后注浆质量无损检测要求v 进行管片背注浆质量无损检测目的主要有两个:(1)探测目标段同步注浆厚度及缺陷情况,评价同步注浆效果,为二次注浆提供依据;(2)对不同注浆材料、注浆压力及注浆方式所对应的注浆效果评价提供检测结果依据(此项为后续研究)。要求所采用的无损检测方法应满足以下几方面的要求:(1)良好的穿透性,应该能够探测到注浆体厚度以及缺陷异常(空隙、囊包等)。(2)不受各种设备的影响(隧道内部的架空线路,各种通讯线路等等)。(3)抗环境干扰能力强,不受隧道内
5、气候条件的影响。(4)设备及探测方法本身对人员无危险。(5)实时处理,迅速得到结果。v 探地雷达以其分辨率高、速度快、无损作业等优点,且相对探测深度范围大(几厘米到几百米),因而在管片背后注浆质量检测方面被优先选取。3 探地雷达探测原理v 在检测范围无大量铁磁性物体干扰的情况下,主要采用探地雷达电磁波的反射原理进行测试:高频电磁波以宽频脉冲的形式,通过发射天线定向送入地下,经过存在电性差异的地下地层或目标体的反射后返回地面,由接收天线接收。高频电磁波在向下传播时,其路径、电磁场强度以及波形等将随所通过介质的电性性质及几何形态的变化而变化。因此,通过对时域波形的采集、处理和分析,可以确定地下界面
6、、地质体的空间位置及结构。其测试原理和基本组成如图1所示。图1 地质雷达探测原理图v 探地雷达(Ground Penetrating Radar,简称GPR)方法是一种用于确定地下介质分布的广谱电磁波技术。其利用天线向地下发射电磁脉冲,并接收由地下不同介质界面的反射波。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过介质的电性质(如介电常数r)及几何形态的变化而变化。v 根据接收到的回波时间、幅度和波形等信息,可判定地下介质的结构与埋藏体的位置与形态。v 脉冲波的走时为:3 管片背后注浆质量可探性v 探地雷达使用电磁波理论,根据不同介质其介电常数具有差异性,对应的电磁波反射在传播路径、
7、电磁场强度、反射波走时、幅度等有不同特性,据此来推断介质的结构和界面的位置。v 探测目标体(水泥砂浆凝固体)与管片(C50钢筋砼)、围岩层(砂卵石层)介电常数差异较大,故雷达信号在界面存在较强反射,以此来探测注浆体厚度分布和注浆缺陷部位是可行的。但由于为圈闭空间,且存在金属管线、电线,盾顶城市地下管线,干扰信号较多,需要滤除和压制杂波。4 探测方法v 采用瑞典RAMAC雷达及500MHz屏蔽天线,剖面法进行探测。测试结果用地质雷达时间剖面图像表示,其横坐标记录了天线在地表(或衬砌面)的位置,纵坐标为反射波双程走时,表示雷达脉冲从发射天线出发经过地下界面反射回到接收天线所需要的时间,再利用选定的
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