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基于動態(tài)高密度視電阻率法的防滲墻底界判定

發(fā)布時(shí)間:2021-10-21 05:55
  防滲墻廣泛應(yīng)用于堤壩防滲處理,為確保其抗?jié)B能力,需對墻體底界進(jìn)行檢測。為提高對防滲墻底界的判定能力,提出了動態(tài)高密度視電阻率測試方法。構(gòu)建了防滲墻物理模型,并在模型兩側(cè)分別布置了高密度電法測試系統(tǒng)和鉆孔,通過測試鉆孔注入鹽水前后的動態(tài)電性參數(shù),發(fā)現(xiàn)視電阻率及其變化率對受注水影響的地質(zhì)體敏感,初步確定注水后的地質(zhì)體視電阻率變化率約為15%時(shí)可作為模型底界判定的依據(jù)。工程實(shí)踐進(jìn)一步證實(shí)了研究方法的有效性和可靠性。 

【文章來源】:人民長江. 2020,51(08)北大核心

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

基于動態(tài)高密度視電阻率法的防滲墻底界判定


防滲墻模型構(gòu)建(尺寸單位:m)

視電阻率,動態(tài),測線,電極間距


動態(tài)視電阻率測試系統(tǒng)(見圖2)由兩部分組成:① 在防滲墻的一側(cè)布置高密度電法測試電纜,以動態(tài)觀測防滲墻該側(cè)地下介質(zhì)的導(dǎo)電性變化特征。實(shí)際中電法測線長度一般約為防滲墻設(shè)計(jì)埋深的3倍且相鄰電極間距不大于2 m。本次試驗(yàn)中電法測線內(nèi)布置電極64個(gè),相鄰電極間距0.02 m,控制測線長度1.26 m。② 在防滲墻的另一側(cè)布置鉆孔,用以向地下介質(zhì)注入鹽水,進(jìn)一步改變地下介質(zhì)的導(dǎo)電性,一般要求鉆孔布置于電法測線的中間位置且鉆孔深度不小于防滲墻設(shè)計(jì)深度。本次實(shí)驗(yàn)中擬定防滲墻設(shè)計(jì)深度為0.6 m,因此,鉆孔布置深度0.6 m。2.3 儀器設(shè)備與數(shù)據(jù)采集

過程圖,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),鹽水,過程


從注鹽水前視電阻率剖面圖(見圖4)可知,在整個(gè)物理模型系統(tǒng)內(nèi),視電阻率值大致分布在30~150 Ω·m之間,且呈層狀分布,可能是模型構(gòu)建過程中對土體處理時(shí)導(dǎo)致的各層土體密實(shí)度不同所致。由于模型實(shí)驗(yàn)是通過對比分析注入鹽水前后視電阻率值的變化情況來獲得實(shí)驗(yàn)結(jié)果,因此,視電阻率值呈層狀分布對檢測結(jié)果的評價(jià)與分析不造成影響。通過注入鹽水后不同時(shí)間段的視電阻率剖面圖可見,隨著注入鹽水量的不斷增加,0.3 m以下土體的視電阻率值逐漸減小,如從注鹽水前的140 Ω·m減小到注入鹽水4.0 h后的110 Ω·m。從圖5中還可以看出,在注入鹽水后的整個(gè)時(shí)間段內(nèi),視電阻率變化率λ隨著時(shí)間的延長而不斷增大,從注鹽水1 h后的較小λ值(小于5%)增大到注鹽水4 h后較大λ值(約10%~20%)。另外,從圖5可以明顯看出,λ值是從剖面底部逐漸往剖面上部遞增,說明注入的鹽水經(jīng)過防滲墻模型下部逐漸滲透到模型另一側(cè)并不斷積累。另外,從圖5(d)可見,λ=0.15的等值線與防滲墻模型底界(埋深為0.45 m)基本一致,這為實(shí)際工程檢測提供了參考依據(jù)。

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本文編號:3448383

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