摘要:隧道是一种穿越地层的结构,在施工期间对原有地层岩体进行扰动,周边围岩应力场发生应力重分布,隧道结构与周边围岩组成共同承受压力的共同体,而仰拱在其中发挥着十分重要的作用。
针对隧道仰拱施工质量的检测有多种方法,为避免传统有损检测方法效率低、破坏结构、偶然性大等缺点,目前工程实践中多采用具有检测速度快、不受噪音干扰等优点的地质雷达法进行隧道仰拱质量检测。
地质雷达图形中,仰拱的厚度由地质雷达传播至基岩界面所用的时间和电磁波在混凝土中的传播速度确定的。由于混凝土中介电常数变化范围较大,导致电磁波的传播速度波动范围较广,因此在进行检测前,应根据相关规范要求对衬砌混凝土的介电常数或电磁波速做现场标定。
除了受到仪器本身噪声的影响外,地质雷达精度还受到天线贴合度、大型机械的干扰等因素的影响,所以在检测时,应尽量保证检测天线平稳、匀速前进,保持适当的检测速度,并随时记录好可能对检测结果造成干扰的物体和位置,以防后期发生误判。
由于瑞雷面波方法对近地表探测方面具有较高的分辨率,随着对隧道衬砌仰拱检测精度的要求的提高,近年来瑞雷面波方法逐渐被更多地应用到国内隧道混凝土结构无损检测当中。瑞雷面波法在隧道仰拱厚度定量检测上具有较高的准确率,能够实现隧道混凝土仰拱中物性分界面的准确定位,并且该方法对仰拱结构中的钢筋不敏感,能够对仰拱及其混凝土填充层中的不密实填充位置进行高精度成像。
通过以往人们对瑞雷面波检测结果与钻孔验证结果对比分析,发现两者结果一致性较高,从而验证了此方法的可靠性。由于面波探测深度较浅,为了更好地保证结果的准确性,瑞雷面波法用于隧道仰拱厚度检测时,应使用可以激发和接收到高频信号成分的瑞雷面波震源-检波器接收系统。
在实际检测当中,不应只局限于某一种检测方法,而应根据具体检测需求选择一种或几种较为适宜的检测方法,以保证检测结果的准确性和检测效率,如:当需要检测仰拱厚度和强度时,可采用传统地质钻机进行钻芯检测;当需要检测仰拱钢筋和钢架情况时,则可选用地质雷达法进行检测。同时,由于仰拱本身是钢筋混凝土结构,钢筋的存在会对雷达波的成像质量造成一定的影响,在对地质雷达法等检测结果和数据进行分析时要充分考虑此方面因素对结果的影响。