李建松
(華剛礦業(yè)股份有限公司,剛果民主共和國 科盧韋齊)
管波探測(cè)法是利用鉆孔中“管波”這種特殊的彈性波,來探測(cè)鉆孔附近一定范圍內(nèi)的溶蝕裂隙、溶洞、軟弱夾層等不良地質(zhì)體的一種孔中物探方法。采用集成收發(fā)器探頭在孔液中激發(fā)產(chǎn)生管波,接收并記錄孔邊巖土及孔內(nèi)液體衰減反射后的振動(dòng)波,來探測(cè)孔周一定范圍內(nèi)的巖溶、軟弱夾層及裂隙帶的發(fā)育分布情況,查明鉆孔周邊一定范圍內(nèi)的地質(zhì)情況、評(píng)價(jià)地層特征,用以指導(dǎo)基樁設(shè)計(jì)及其它土建施工[1]。其有效探測(cè)半徑可達(dá)2米左右。管波探測(cè)法具有可靠性高、精度高、異常明顯、分辨率高、施工周期短、解釋容易、儀器設(shè)備投資少、探測(cè)成本低等優(yōu)點(diǎn)。
根據(jù)彈性波理論和波動(dòng)傳播空間的不同,將彈性波分為體波和界面波兩類。體波包括橫波(剪切波)和縱波(壓縮波)等,它們?cè)跓o限空間或半空間中傳播。界面波包括瑞利波、斯通利波和勒夫波等,它們只在波阻抗界面附近傳播。當(dāng)兩種相互接觸的介質(zhì)分別為流體和固體時(shí),流體的振動(dòng)會(huì)產(chǎn)生沿界面?zhèn)鞑サ慕缑娌ǎQ為廣義的瑞利波。在充滿液體的孔內(nèi)及孔壁上,廣義瑞利波沿孔的軸向方向傳播,這被稱為管波。管波有兩種常見的類型:斯通利波和準(zhǔn)瑞利波(或稱偽瑞利波)。管波探測(cè)方法中使用的波動(dòng)是斯通利波。管波具有波散現(xiàn)象,在橫波波速高于流體縱波波速的介質(zhì)(高速介質(zhì))中,斯通利波有輕微的波散現(xiàn)象。在低頻端,斯通利波的相速度和群速度都接近孔內(nèi)流體的縱波波速的0.9倍。在高頻端,斯通利波的波速趨于圍巖中的橫波速度。準(zhǔn)瑞利波具有明顯的波散特性,當(dāng)它的頻率低于某一特定值時(shí),準(zhǔn)瑞利波幾乎不存在,在這個(gè)頻率下,它的速度等于圍巖的橫波速度。在充滿液體的硬巖鉆孔中,最低頻率約為10kHz。因此,準(zhǔn)瑞利波具有低截特性。在高頻端,準(zhǔn)瑞利波的波速趨于圍巖中的剪切波速。圖1為斯通利波和準(zhǔn)瑞利波的頻散特性曲線圖。從圖中可見,當(dāng)頻率低于10kHz,準(zhǔn)瑞利波就不存在了。根據(jù)實(shí)測(cè)的管波數(shù)據(jù),管波頻率在100Hz~5000Hz范圍內(nèi),僅有斯通利波存在。
圖1 廣義瑞利波頻散特性
在斯通利波沿鉆孔軸線傳播過程中,能量衰減緩慢、頻率變化較小。經(jīng)過一定距離的傳播后,管波的能量仍然很強(qiáng),管波的頻譜與波源的頻譜基本相同。圖2為實(shí)測(cè)的管波記錄,圖中可見,管波的孔底反射和巖面反射經(jīng)過近17ms的雙程旅行其能量和頻率基本沒有明顯變化,孔底及巖體層間反射明顯。
圖2 實(shí)測(cè)管波記錄
管波的傳播過程在波阻抗差異界面處產(chǎn)生反射,其反射界面通常為:孔徑發(fā)生變化處、液固分界面、孔底、孔壁巖土層波阻抗差異界面等。
管波探測(cè)法正是利用波阻抗差異界面的反射,來探測(cè)孔旁巖溶及軟弱夾層。存在管波反射的位置,必定存在波阻抗差異,波阻抗差異界面即為孔中、孔旁圍巖異常界面,通過分析反射管波的波幅特征,探測(cè)波阻抗差異界面,通過對(duì)界面的解釋,推斷孔旁溶洞或軟弱夾層的發(fā)育情況。
下面是管波探測(cè)法在某礦山的地質(zhì)勘察應(yīng)用實(shí)例,如下圖3所示,管波探測(cè)數(shù)據(jù)能夠與鉆孔資料較好的吻合。
圖3 鉆孔資料與管波探測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比圖
根據(jù)管波探測(cè)數(shù)據(jù)70m~88m:白云質(zhì)泥巖,夾白云質(zhì)砂巖層,該段巖石堅(jiān)硬程度、巖體完整程度大體上分布均勻,在79m附近,巖體完整程度發(fā)生變化,從測(cè)試波形圖上看,出現(xiàn)輕微界面反射;88m~90m:巖性以白云質(zhì)泥巖為主,混白云質(zhì)砂巖薄層。該段裂隙發(fā)育,巖體完整程度低,其上下界面均出現(xiàn)了清晰的反射波。隨著地下水淘蝕作用,該段落有進(jìn)一步發(fā)展為空洞的可能;90m~96m:白云質(zhì)泥巖,局部砂質(zhì)成分沉淀為薄層狀。該段巖體完整程度較好,但因泥質(zhì)膠結(jié)強(qiáng)度不高,巖石堅(jiān)硬程度不高。從測(cè)試結(jié)果上看,反射波形規(guī)律性好,但清晰度稍低;96m~98m:該段為空洞,充填砂質(zhì)及泥質(zhì)碎屑,充填程度低。在洞體的上下部位,均出現(xiàn)了界面反射,其中下部界面處白云質(zhì)成分增多,巖石堅(jiān)硬程度降低,反射波較上部界面清晰度稍低;96m~101m:由白云質(zhì)砂巖變化為石英砂巖,由化學(xué)膠結(jié)變?yōu)楣栀|(zhì)膠結(jié),巖石堅(jiān)硬程度及巖體完整程度提高,管波的反射波形清晰;101m~105m:空洞。在空洞下部充填有泥質(zhì)成分。該段反射波基本消失,僅下部有輕微反射跡象??斩瓷舷陆缑娣瓷淝逦?05m以下:石英砂巖。砂巖粒由硅質(zhì)成分膠結(jié),巖石堅(jiān)硬程度及巖體完整程度較高,反射波波形清晰,規(guī)律性好。鉆孔DW-7-3僅在102m~103m揭露空洞,揭露范圍不及管波測(cè)試結(jié)果全面。
由于探測(cè)原理、解釋方法及勘探過程易受干擾等原因,管波探測(cè)數(shù)據(jù)的解釋結(jié)論與鉆孔資料可能存在一定差異。而鉆探法存在一定的局限性,探測(cè)范圍僅在鉆孔范圍內(nèi)的有限區(qū)域,探測(cè)結(jié)果與實(shí)際情況易產(chǎn)生偏差。針對(duì)此種情況,管波探測(cè)法有其獨(dú)到的優(yōu)勢(shì),與鉆孔資料相互驗(yàn)證,可以取得更好的勘察效果。