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】:
防滲墻模型構(gòu)建(尺寸單位:m)
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
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)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高密度電法在高聚物防滲墻檢測中的應(yīng)用研究[J]. 郭成超,楊建超,石明生,蔡兵華,李忠超. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2019(02)
[2]正反三極電阻率聯(lián)合反演在水庫滲漏檢測中的應(yīng)用[J]. 胡雄武,李紅文. 水利水電技術(shù). 2018(10)
[3]地震勘探技術(shù)在防滲墻無損檢測中的應(yīng)用探究[J]. 鄒晨陽,陳芳,祝小靚. 人民長江. 2016(19)
[4]綜合物探技術(shù)在大寧調(diào)蓄水庫防滲墻檢測中的應(yīng)用[J]. 楊良權(quán),李波,高煥芝,劉愛友,劉建龍. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2012(15)
[5]超聲波法在大深度基礎(chǔ)混凝土防滲墻質(zhì)量檢測中的應(yīng)用[J]. 鄧中俊,姚成林,賈永梅,房純綱,鐘春紅. 水利水電技術(shù). 2011(11)
[6]地面鉆孔并行三維電法探測煤礦灰?guī)r導(dǎo)水通道[J]. 吳榮新,劉盛東,張平松,肖玉林. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2010(S2)
[7]電法勘探中并行數(shù)據(jù)采集與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集效率的比較研究[J]. 胡水根,劉盛東. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2010(02)
[8]CSAMT在淺層勘探領(lǐng)域中的應(yīng)用——防滲墻質(zhì)量無損檢測[J]. 余才盛. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2009(S1)
[9]水泥土防滲墻無損檢測方法研究[J]. 劉彭江,趙明杰,董溫榮,呂躍. 水利水電技術(shù). 2007(03)
[10]瞬態(tài)瑞雷波法在堤防防滲墻質(zhì)量檢測中的應(yīng)用研究[J]. 劉超英,梁國錢,孫伯永. 巖土力學(xué). 2005(05)
本文編號:3448383
【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】:
防滲墻模型構(gòu)建(尺寸單位:m)
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
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)。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]高密度電法在高聚物防滲墻檢測中的應(yīng)用研究[J]. 郭成超,楊建超,石明生,蔡兵華,李忠超. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2019(02)
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[3]地震勘探技術(shù)在防滲墻無損檢測中的應(yīng)用探究[J]. 鄒晨陽,陳芳,祝小靚. 人民長江. 2016(19)
[4]綜合物探技術(shù)在大寧調(diào)蓄水庫防滲墻檢測中的應(yīng)用[J]. 楊良權(quán),李波,高煥芝,劉愛友,劉建龍. 科學(xué)技術(shù)與工程. 2012(15)
[5]超聲波法在大深度基礎(chǔ)混凝土防滲墻質(zhì)量檢測中的應(yīng)用[J]. 鄧中俊,姚成林,賈永梅,房純綱,鐘春紅. 水利水電技術(shù). 2011(11)
[6]地面鉆孔并行三維電法探測煤礦灰?guī)r導(dǎo)水通道[J]. 吳榮新,劉盛東,張平松,肖玉林. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào). 2010(S2)
[7]電法勘探中并行數(shù)據(jù)采集與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)采集效率的比較研究[J]. 胡水根,劉盛東. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2010(02)
[8]CSAMT在淺層勘探領(lǐng)域中的應(yīng)用——防滲墻質(zhì)量無損檢測[J]. 余才盛. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2009(S1)
[9]水泥土防滲墻無損檢測方法研究[J]. 劉彭江,趙明杰,董溫榮,呂躍. 水利水電技術(shù). 2007(03)
[10]瞬態(tài)瑞雷波法在堤防防滲墻質(zhì)量檢測中的應(yīng)用研究[J]. 劉超英,梁國錢,孫伯永. 巖土力學(xué). 2005(05)
本文編號:3448383
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