楊 旭
(重慶國(guó)際投資咨詢集團(tuán)有限公司,重慶 400020)
依據(jù)彈塑性理論,取消力的作用能恢復(fù)的變形為彈性變形,不能恢復(fù)的變形為塑形變形。隧道超前預(yù)報(bào)中,小劑量藥包所激發(fā)的震源波,由于所接受外力較小且短,異常的物體通常近似看作彈性體。在巖溶隧道超前預(yù)報(bào)中,大部分工作區(qū)域可視作為穩(wěn)定的沉積地區(qū),所以在觀測(cè)中把目標(biāo)體看成理想的各向同性,把常用的彈性理論結(jié)合到地震波的觀測(cè)中。
通常理想的地震波模型為:設(shè)定震源脈沖bδ(t),假定無透射、吸收、多次反射等因素干擾,無隨機(jī)干擾的理想輸出為
X(t)=bδ(t)Rt=bR(t)
(1)
式中:R(t)為反射系數(shù)函數(shù)。
對(duì)地震勘探而言,除了一次的反射波外其他均為干擾波,地震波在巖溶體內(nèi)傳播導(dǎo)致其發(fā)生震動(dòng),因?yàn)椴煌牡刭|(zhì)巖體有不同的物理性質(zhì)參數(shù)。這些模量主要有泊松比σ、拉梅系數(shù)λ、楊式模量E、體積壓縮模量K、切變模量G、縱波速度Vp、橫波速度Vs。彈性介質(zhì)的地震波和這些參數(shù)緊密相連。各參數(shù)關(guān)系如下
式中:ρ、Vp、Vs分別表示巖石的密度、橫波速度、縱坡速度。從以上公式知,由這三個(gè)參數(shù)可求出其他參數(shù)[3]。在進(jìn)行超前預(yù)報(bào)時(shí),通過研究超前地震波的速度,可以建立波速與反射系數(shù)、孔隙流體、上體密度、孔隙度、泊松比等的關(guān)系,從而確定隧道超前預(yù)判的理論原則。
地震波分面波和體波兩大類[4],面波在介質(zhì)自由界面?zhèn)鞑?,體波則主要在介質(zhì)體積內(nèi)部傳播。以下主要從體波的橫波和縱波兩方面展開研究。
橫波:巖體中彈性性質(zhì)介質(zhì)發(fā)生剪切時(shí)產(chǎn)生的波[5],波的傳播方向和質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)方向垂直。S波則是垂直面和水平面兩個(gè)方向所組成。
縱波:介質(zhì)發(fā)生壓縮、拉伸所產(chǎn)生的波為縱波[6],當(dāng)縱波在介質(zhì)內(nèi)部傳播時(shí),會(huì)有間隔和稀疏帶型出現(xiàn),因此縱波又往往稱為拉伸波或壓縮波,波的振動(dòng)方向與傳播方向相一致??v波在傳播的過程中根據(jù)特點(diǎn)分為透射波、直達(dá)波、反射波。
在地震勘探的過程里,分界面兩邊的介質(zhì)對(duì)波的阻抗和入射波振幅之間的關(guān)系式如下
(2)
式中:ρ1、v1表示反射面上介質(zhì)的密度和速度;ρ2、v2表示反射界面下介質(zhì)的密度與速度。震源所發(fā)出的地震波在傳播的過程中,當(dāng)遇到落水洞、溶洞、暗河時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的反射,尤其是充泥充水溶洞時(shí),反射系數(shù)最高可達(dá)0.5。
振動(dòng)是產(chǎn)生波動(dòng)的源頭,而波動(dòng)是振動(dòng)的傳播過程,巖體內(nèi)各點(diǎn)都是以彈性力相聯(lián)系,在其傳播過程中會(huì)有多次的透射、折射以及反射等進(jìn)行信息的交換,所以地震波在傳播過程中隨著距離的增加,能量越來越弱,直至完全被損失掉。因此,選擇合適的震源布置對(duì)提高前期觀測(cè)巖體情況的精度尤為重要。
對(duì)于地震波傳播路徑的追蹤可以采取數(shù)值模擬方式,對(duì)于地震元素歸位到反射層或者繞射點(diǎn)的相位位置則對(duì)應(yīng)于偏移歸位法。雖然對(duì)于水平面內(nèi)的反射面不發(fā)生偏移,但由于山體一般都與隧道斜交。以圖1為例,顯然由于所觀測(cè)的地質(zhì)面不平,觀測(cè)到的反射點(diǎn)往往不在其正下方,其位置發(fā)生了偏移變化。真實(shí)的反射層在CD,而視覺反射層在C′D′,視反射層傾角為ζa=BOD′,顯然ζ>ζa,視反射層傾角與真實(shí)的反射產(chǎn)生不一樣,從而可以對(duì)疊加面進(jìn)行處理,回到正確的位置。
圖1 偏移原理示意圖
利用能量激發(fā)出地震波,其在地下傳播的過程中遇到障礙物,記載反射波的時(shí)間和接收到的時(shí)間,可以計(jì)算地震波的波速。地震反射成像往往分為兩步驟:①按時(shí)記載反射波的時(shí)間;②實(shí)時(shí)處理接收的反射波。
隧道地震波法TSP(Tunnel Seismic Prediction)探測(cè)是一種多分量多波高分辨率的地震反射方法,通常包括三個(gè)部分:配件、儀器主機(jī)和處理軟件。通常在隧道邊墻的一側(cè)鉆24炮孔,在隧道的邊墻兩側(cè)各鉆兩個(gè)孔來設(shè)置地震波接收器,TSP地震波法鉆孔的布置如表1。通過在24個(gè)炮孔里的小量炸藥產(chǎn)生地震波,地震波在傳播過程中如果遇到斷層、暗河、溶洞時(shí)就會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的反射信號(hào)通過兩側(cè)的接收裝置記錄下來。反射的信號(hào)經(jīng)過匯總經(jīng)相關(guān)軟件的處理便可在顯示器上成相,可以較準(zhǔn)確地觀測(cè)前方不良巖體的性質(zhì)、大小和一些具體情況。如圖5。
表1 地震波法TSP預(yù)報(bào)孔的布置要求
TSP在巖溶隧道工程運(yùn)用中通常應(yīng)用距離較長(zhǎng)(150~200 m),可以在精確測(cè)量之前宏觀了解地質(zhì)巖土情況。同時(shí)TSP地震波法預(yù)測(cè)屬于三維空間,波的全面預(yù)報(bào)可以更好地預(yù)測(cè)前方情況。由于其技術(shù)相對(duì)比較成熟,所以其抗干擾性、惡劣環(huán)境的適應(yīng)性、采集信息完整準(zhǔn)確性以及對(duì)測(cè)量人員的人身安全的保護(hù)性都已取得不錯(cuò)的效果。結(jié)合現(xiàn)有大量巖溶隧道工程的實(shí)際運(yùn)用情況,TSP的超前地質(zhì)預(yù)報(bào)結(jié)果往往和工程實(shí)際開挖的情況相吻合,從而可以驗(yàn)證TSP超前地質(zhì)預(yù)報(bào)法在巖溶隧道中運(yùn)用的可行性。
某隧道開挖面為灰?guī)r,呈淺灰色、灰白色,礦物成分以方解石為主,隱晶質(zhì)結(jié)構(gòu),層狀構(gòu)造,巖質(zhì)堅(jiān)硬。Ⅳ級(jí)圍巖。
地震波速度測(cè)試段圍巖:
縱波速度Vp=2 894 m/s
橫波速度Vs=1 447 m/s
根據(jù)三維成像地質(zhì)探測(cè)數(shù)據(jù)圖像分析,結(jié)合掌子面圍巖地質(zhì)揭示情況,對(duì)前方110 m范圍內(nèi)地質(zhì)條件及異常預(yù)測(cè),相應(yīng)探測(cè)解譯成果見下表2。
表2 探測(cè)解譯結(jié)果
(1)開挖時(shí)應(yīng)采用短進(jìn)尺、弱爆破,加強(qiáng)對(duì)周邊孔的控制,爆破后應(yīng)及時(shí)做好排險(xiǎn)工作,及時(shí)做好支護(hù),按照設(shè)計(jì)圖紙施工,(建議下次報(bào)檢里程DK104+574);
(2)DK104+531~DK104+537段施工中應(yīng)做好超前支護(hù),預(yù)防局部掉塊或坍塌;
(3)此次預(yù)報(bào)距離110 m,前方較遠(yuǎn)處因波形衰減,可能預(yù)報(bào)不確切,因此需及時(shí)進(jìn)行前方二次預(yù)報(bào)。
隧道超前預(yù)報(bào)系統(tǒng)利用地震波作為探測(cè)手段,而地震波在水、空氣以及不同巖體中的傳播會(huì)有差異,對(duì)金屬等致密材料敏感,本次預(yù)報(bào)若出現(xiàn)0.5~1 m的誤差,應(yīng)是在允許的范圍之內(nèi)。
研究地震波的理論、地震波的類型以及以偏移理論為重點(diǎn)的波速規(guī)律,結(jié)合TSP在工程實(shí)際中的布置設(shè)置方法,驗(yàn)證其工程運(yùn)用的可行性。TSP地震波法在巖溶隧道施工過程中的應(yīng)用可以準(zhǔn)確預(yù)測(cè)前方介質(zhì)情況,提前采取措施,可以減少巖溶對(duì)隧道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的災(zāi)害,起到良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
TSP法超前地質(zhì)預(yù)報(bào)由于其準(zhǔn)備時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)隧道的掘進(jìn)進(jìn)度有較高的要求,必須進(jìn)洞不少于70 m才能鉆孔布測(cè)點(diǎn)。其整體預(yù)測(cè)效果較好,局部精度不高,必須結(jié)合其他地質(zhì)方法才能提高局部地區(qū)的精度。