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锥形量热仪的测试前提与测试分析
TRT-V8000隧路超前地质预报系统的最大特点在于新搭配了一套扫频震源系统,能够在现场就能观测数据叠加的质量,对数据质量进行实时把控。理论上统一震源点能够陆续叠加99次,但就现场测试而言,通常在叠加3次以来信号质量就会有所提升,在叠加5次以来信号噪声显著降低。尤其在围岩较差的五类围岩的前提下,这种叠加的成效越发显著。
TRT-V8000在预报成效提升的同时,在产品设计上越发切近隧路内的施工环境。蕴含固定块的耦合设计、无线?榈姆浪杓埔约案富骺亟ㄉ枇宋尴吣?。
二、现场测试了局
本次测试供测试了四个掌子面,其中6上和8上使用了大锤锤击作为震源。7上与7下同时使用了锤击震源和扫频震源
2.1六上掌子面
六上掌子面含水,掌子面部门幼股水流涌出,围岩等级为5类围岩。震源使用的锤击震源,采样率8000,纪录时长512ms,纪录延时-6ms。现场7,8号传感器左近初支脱空,导致信号杂波。其余信号,直达波显著;夭ㄐ藕畔灾。

现场采集波形图

波速图
初步预报了局:桩号隧15+689~15+747:该段显著反射,低阻区域较集中,初步揣度该区域岩体较破碎,节理裂隙发育,部门可能发育幼断层,其中15+733~15+747段p波波速升高,s波降低,该段地下水较发育;
桩号隧15+747~15+793:该段前段有显著的低阻抗变动,反射陆续齐全,后段渐无显著变动,结合波速散布图,揣度该区域岩体较齐全,节理裂隙发育,地下室不发育,洞壁以渗滴水景象为主;

侧视图

俯视图

三维立体图
2.2八下掌子面



侧视图

俯视图
桩号隧17+938~17+920:该段前段无显著反射,后段低阻抗变动显著,初步揣度该区域岩体与掌子面类似,岩体齐全性较好,地下水活动轻微;
桩号隧17+920~17+882:该段前段有显著的阻抗变动,且变动不陆续,结合波速散布图,初步揣度该区域围岩岩体齐全性较好,节理裂隙较发育,洞壁可能存在线状流水景象;
桩号隧17+882~17+832:该段有显著的阻抗变动,变动陆续,低阻抗变动显著,初步揣度该区域岩体齐全性较差,节理裂隙发育,部门可能存在脆弱夹层,洞壁可能存在线状流水景象。

三维立体图

在靠近震源的2,3,4,5号传感器的数据阐发上,锤击震源和扫频震源两者阐发相当,但在距离较远的7,8,9号传感器的信号方面,扫频震源的噪声要幼于锤击震源,扫频震源获得的信号质量较好。7上掌子面围岩破碎,含水,围岩较差,为Ⅴ类围岩。在围岩环境较差的前提下,大锤震源无法看到的直达波,在扫频震源的前提下,通过7次叠加,能获得很好的成效。


桩号隧16+266~16+220:该段反射显著,凹凸阻抗反射杂乱,初步揣度该区域岩体破碎,节理裂隙发育,岩质松软,裂隙水较发育,易出现整体失稳,部门坍塌景象;
桩号隧16+220~16+192:该段结合波速散布图,初步揣度该区域为岩体破碎,节理裂隙较发育,部门可能发育脆弱结构面或存在脆弱夹层,裂隙水轻微发育;易出现整体失稳,部门坍塌景象;
桩号隧16+192~16+155:该段阻抗变动显著,低阻显著,初步揣度该区域岩体破碎,节理裂隙极发育,裂隙水较发育,易出现整体失稳,部门坍塌景象。
2.4七下掌子面

在经过扫频震源5次叠加后(上图为7下掌子面,S6震源点信号),信号噪声显著降低,叠加前信号根基为杂波,叠加后根基能看到直达波初至。这种变动在围岩较破碎的情况下越发显著。在扫频震源的情况,除9号传感器(左近脱空)表,均能看到初至。

而在S6震源点使用锤击震源时,10与11号传感器在现场则不能看到直达波初至。

桩号隧16+992~17+028:该段反射显著且杂乱,初步揣度该区域岩体较破碎,节理裂隙发育,裂隙水较发育,易出现整体失稳,部门坍塌景象;
桩号隧17+028~17+074:该段前段有显著的低阻抗变动,结合波速散布图,初步揣度该区域岩体较破碎~破碎,节理裂隙发育~极发育,裂隙水较发育,其中隧17+064~17+074段可能存在脆弱结构面,易出现整体失稳,部门坍塌景象;
桩号隧17+074~17+104:该段有显著的阻抗变动,变动陆续,高阻抗变动较显著,初步揣度该区域岩体齐全性差,节理裂隙发育,裂隙水较发育。
①TRT-V8000新增的扫频震源在围岩较差的情况下,相较于锤击震源能获得质量更高的数据。尤其在统一震源点,对于距离较远的传感器,扫频震源往往成效更好。
②统一震源点,叠加后的信号显著优于叠加前,并且这一点分歧于以往的TRT-7000,TRT-V8000叠加的成效在现场就能够看到,这使得现场的技术人员在使用TRT-V8000时,能够凭据现场的现实情况来进行信号叠加,一向到信号切合要求为止。
③当围岩较好时,锤击震源成效略优于扫频震源,尤其是在靠近震源点左近的传感器,能获得更好的信号。当围岩较差时,则扫频震源综合成效最好。
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