隧道超前预报GPR正演模拟与应用研究.pdf
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1、穿越长距离、大埋深、地质条件复杂的隧道工程在开挖过程中易发生涌水、突泥和塌方等地质灾害问题,为确保隧道施工安全有序进行,采用一种分辨率高、抗干扰能力强、高效直观的探地雷达 GPR 及其正演模拟技术对掌子面前方不良地质体进行超前预报。为提高对探地雷达探测不良地质体图像特征的解译,采用时域有限差分法FDTD 模拟充水、充泥和充气溶洞模型,充水和充泥的软弱夹层模型,裂隙破碎带及断层模型下的 GPR 电磁波响应特征,并建立超前地质预报 GPR 正演模拟特征图库,为实际雷达探测图像解译提供理论基础。以常德市炉慈高速公路维新镇 2 号隧道和郴州市良回镇花岭公路隧道探测为例,结合后期开挖结果,验证了该技术可
2、准确预测掌子面前方溶洞、富水、软弱夹层发育、裂隙和断层等不良地质体。关键词:隧道超前预报;探地雷达;正演模拟;溶洞;软弱夹层;裂隙和断层文章编号:1009-6477(2023)03-0122-08 中图分类号:U456.3 文献标识码:AForward Modeling and Application of GPR for Tunnel Advanced PredictionLI Jun(Hunan Lianzhi Technology Co.,Ltd.,Changsha 410200)Abstract:When tunnels pass through mountains with long
3、 distances,large burial depths,and complex geological conditions,geological disasters such as water inrush,mud outburst,and collapse are prone to occur during the excavation process.To ensure the safe and orderly excavation of the tunnel,accurate advance prediction of unfavorable geological bodies i
4、n front of the tunnel is carried out using a method with high resolution and strong anti-interference ability Efficient and intuitive ground penetrating radar GPR and its forward simulation technology for advanced prediction of unfavorable geological bodies in front of the palm.In order to improve t
5、he understanding of the image characteristics of poor geological bodies detected by ground penetrating radar,the finite difference time domain(FDTD)method was used to simulate water filled,mud filled and gas filled karst cave models,water filled and mud filled soft interlayer models,GPR electromagne
6、tic wave response characteristics under fracture fracture zones and fault modes,and a GPR forward simulation feature library for advanced geological prediction was established.It provides a theoretical basis for the interpretation of actual radar detection images.Taking the detection results of Chan
7、gde Luhongshan-Cili Expressway No.2 Tunnel of Weixin County and Chenzhou Hualing Highway Tunnel of Liangtian County as examples,it is verified that the technology can successfully predict the unfavorable geological bodies in front of the tunnel,such as karst caves,water rich,weak interlayer developm
8、ent,fractures and faults,in combined with the later excavation results.Keywords:tunnel prediction;GPR;forward modeling;karst cave;weak intercalation;fractures and faults 隧道工程作为一种特大的隐蔽工程,具有距离长、埋深深、地质条件复杂等特点,使得隧道工程施工过程中存在许多工程地质问题,常见的地质灾害有破碎带、岩溶、岩爆、突泥、涌水和塌方等,对隧道工程质量、进度和安全控制带来不利影响1-3。因此,在隧道施工过程中开展超前地质预报
9、工作,可补充地质勘察阶段工作的不足,进一步探明不良地质体的位置和规模,提前防范和及时调整施工方案,确保隧道安全、高效施工。常用的隧道超前预报方法主要有地质调查法、超前钻探法和物探方法,而主要的物探方法包括短距离预报探地雷达法,中距离预报瞬变电磁法,长距离地震勘探法等4-10,这些方法在一定程度上均能有效排查不良地质体,探地雷达法是目前最直观、便捷、高效准确的一种物探方法,在隧道超前预报应用最为广泛。本文以常德市炉慈高速公路一座隧道和郴州市花玲公路一座隧道工程为例,采用探地雷达物探方法对隧址区岩体内部可能存在的岩溶、富水、软弱夹层、裂隙和断层等不良地质体进行探测预报。1 基本原理探地雷达 GPR
10、(Ground Penetrating Radar)是利用介质间的电导率、介电常数等电性差异为前提,发射天线在地面以宽频带短脉冲的形式向地下发射高频电磁波,入射波在存在介电性差异的 2 种介质的分界面产生反射波,接收天线可接收记录反射波的波形、振幅及到达时间,通过分析相位、频率、振幅等相关参数来推断地下目标体的分布范围、规模、结构等特征,从而完成对掌子面前方存在不良地质体的探测。GPR 探测掌子面前方目标体示意如图 1 所示,电磁波行程方程如式(1)和式(2)所示。t=x2+4h2/V(1)V=C/r(2)式中:V 为介质中的电磁波速,m/ns,其值可根据已知埋设深度的物体标定得到,也可根据式
11、(2)近似算出;h 为目标体埋深,m;x 为发射、接收天线之间的距离,m,其值在剖面探测中是固定的;t 为电磁波的双程走时,ns;C 为光速,C=0.3 m/ns;r 为介质的相对介电常数值。2 时域有限差分正演模拟时域有限差分法 FDTD11(Finite Difference Time 图 1 GPR 探测不良地质体示意Fig.1 Diagram of poor geological bodies detected by GPRDomain)是由 K.S.Yee 在 1996 年首次提出,以麦克斯韦方程为原型设计的波动方程方法。其原理是将 Maxwell 方程组离散化后,利用二阶精度的中心
12、差分近似把旋度中的微分算符直接转换为差分形式,以 Yee 网格最小单元为离散单元,如图 2 所示,在进行时间离散化后,加上初始条件和吸收边界条件,在微小体积和时间内对连续电磁场进行模拟计算。图 2 FDTD 算法 Yee 三维网格Fig.2 Yee 3D grid diagram of FDTD algorithm根据探地雷达电磁波在介质中传播满足麦克斯韦方程组,在二维介质情况下麦克斯韦方程组的 TM模式旋度方程可表示为:Ezx=Hyt(3)Ezy=-Hxt(4)Hyx-Hxy=Ezt+Ez(5)式中:E 为电场强度,V/m;H 为磁场强度,A/m;为介质磁导率,H/m;为介电系数;为介质电导
13、率,S/m;t 为时间,s。GprMax 软件是以 FDTD 为基础的探地雷达正321 第 3 期 李 君:隧道超前预报 GPR 正演模拟与应用研究演模拟工具,并以 PML 作为边界吸收条件进行探地雷达正演模拟研究12-15。2.1 正演模型的构建1)建模流程采用 FDTD 法实现探地雷达正演模拟,流程如下:(1)建立相应的背景模型;(2)植入信号源;(3)对各个目标体电磁场进行赋值;(4)进行时间和空间上的数值模拟计算。2)参数设置本文根据实际隧道掌子面情况,建立大小为 5 m4 m 的正演模拟背景模型,如图 3 所示。掌子面前方围岩相对介电常数 r=8,电导率 =0.01 S/m;空气相对
14、介电常数 r=1,电导率=0 S/m;水的相对介电常数 r=81,电导率=2 S/m;泥的相对介电常数 r=20,电导率=0.5 S/m。植入主频信号为 100 MHz 的天线中心频率信号源,设置天线的收发距离为 0.04 m,计算步长为 0.05 m,时窗为80 ns。图 3 正演模拟背景模型Fig.3 Background model of forward simulation3)不同地质体模拟已建大量隧道开挖表明:岩溶区修筑隧道,溶洞的充填物主要有充水、充泥和充气,软弱夹层常见的有充水和充泥,还会遇到断层破碎带及裂隙带等不良地质体。为此,本文根据常见的隧道不良地质体,采用 FDTD 算法
15、开展隧道掌子面前方可能存在的常见多种不良地质体 GPR 正演模拟分析。建模中各不良地质体模拟尺寸如下:(1)充气溶洞设置的直径为 0.8 m 的球面,顶面埋深为 0.6 m,充水软弱夹层设置的直径为 0.5 m,顶面埋深为 1.8 m;(2)充泥溶洞设置的直径为 0.8 m 的球面,顶面埋深为1.6 m;(3)充泥软弱夹层设置的大小为 2 m0.2 m,顶面埋深为 1.2 m;充水软弱夹层设置的大小为2.8 m0.2 m,顶面埋深为 1.6 m;软弱层的厚度均为 0.2 m;(4)裂隙带设置的大小为 1.5 m0.6 m,顶面埋深为 1.3 m,整个裂隙带厚度为 0.6 m,包括顶底面线性裂隙
16、带厚度均设置为 0.1 m,中间破碎带为 0.4 m;(5)断裂处地层接触差异带设置的厚度为 0.2 m,断层错开高度为 0.2 m。2.2 模拟结果分析2.2.1 不同填充物溶洞正演模拟溶洞中充水、充泥和充气不同填充物模型的正演模拟结果如图 4 所示。从图 4 可以看出,探地雷达电磁波遇到溶洞后形成明显双曲线反射波组,双曲线的顶点为溶洞的顶面埋深位置。但当溶洞中充填物不同时,双曲线反射波组特征不同,其中,充水溶洞反射波振幅能量最强,幅值约为 1 100 v/m;充气型次之,幅值约为 700 v/m;充泥型最弱,幅值约为400 v/m,这与溶洞内填充物和周围围岩的介电常数大小有关,差异越大,发
17、射波的能量越强;3 种溶洞类型顶底反射波内部均发育不同程度的多次波,以充气型溶洞最为显著,充水次之,充泥最少。充水溶洞底部多次波较少,且衰减较快,表明水对电磁波具有较强的吸收和屏蔽作用;充泥溶洞未见明显的多次波,主要是充泥溶洞填充物和周围围岩的介电常数差异较小,反射波不明显。(a)模型(b)FDTD 模拟二维连续剖面421公 路 交 通 技 术 第 39 卷(c)FDTD 模拟波列图图 4 溶洞不同填充物模拟结果Fig.4 Simulation results of different fillers in karst cave2.2.2 不同填充物软弱夹层正演模拟填充水和填充泥的软弱夹层模型
18、正演模拟结果如图 5 所示。从图 5 可以看出,探地雷达电磁波遇到软弱夹层后,形成明显的层状线性反射波组,反射波同相轴连续,反射波的顶部为软弱夹层的顶面埋深位置。但当软弱夹层内充填物不同时,线性反射波组特征有所不同,其中,充水软弱夹层反射波振幅能量强,幅值约为 1 000 v/m,多次波较发育;充泥型能量较充水弱,幅值约为 400 v/m,多次波不明显。综上,充泥带和富水带软弱层在 GPR 剖面图像上均(a)模型(b)FDTD 模拟二维连续剖面(c)FDTD 模拟波列图图 5 不同填充物的软弱夹层模拟结果Fig.5 Simulation results of soft interlayer w
19、ith different fillers会表现为明显的反射界面,且富水能量更强,辨识度高,充泥带随着与围岩的电性差异变化而改变,需根据情况具体分析。2.2.3 裂隙带正演模拟裂隙带模型正演模拟结果如图 6 所示。从图 6可以看出,探地雷达电磁波遇到裂隙带会形成明显的反射波组,裂隙带的顶界面反射波清晰,整体呈线性反射波组,同相轴连续,可根据双程走时推断其顶部埋深;在裂隙带内部反射波能量较弱,幅值约为300 v/m,局部同相轴杂乱。综上,整个裂隙带顶部为同相轴连续的线性反射波组,能量较强,幅值约为(a)模型(b)FDTD 模拟二维连续剖面521 第 3 期 李 君:隧道超前预报 GPR 正演模拟
20、与应用研究(c)FDTD 模拟波列图图 6 裂隙破碎带模拟结果Fig.6 Simulation results of fracture zone700 v/m,多次波较发育,下部裂隙带为同相轴不连续反射波组,能量较弱,幅值约为 200 v/m,同时,在裂隙带端部有明显的绕射波出现。2.2.4 断层正演模拟地质断层模型正演模拟结果如图 7 所示。从图7 可以看出,探地雷达电磁波遇到不同岩性界面后形成明显层界面反射波组,反射波同相轴连续,反射波的顶部为上下层岩性的界面埋深位置。但在断层位置处反射波组出现明显的上下错动,表现为断点(a)模型(b)FDTD 模拟二维连续剖面(c)FDTD 模拟波列图图
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