4TSP超前地质预报.docx
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4TSP超前地质预报
TSP超前地质预报
QB/ZTYJGYGF-SD-0204-2011
广州分公司任晓锋屈强
1前言1.1TSP超前地质预报概况
TSP地质超前预报是勘察设计阶段以后工程地质工作的继续,主要目的为探测或预测开挖工作面前方围岩工程地质和水文地质情况,获取详细可靠的地质信息,如围岩类别、断层带和破碎带位置、性质、规模、富水等,进行信息反馈。
并对探测到的地质情况进行综合分析,做出判断,提出地质预报成果,作为指导施工和优化支护参数、围岩类别变更等动态设计的依据。
1.2TSP超前地质预报原理
隧道地震波法(简称TSP,其原理是通过小药量爆破所产生的地震波信号
沿隧道方向以球面波的形式传播,在不同岩层中地震波以不同的速度传播,在其界面处被反射,并被高精度的接收器接收。
通过计算机软件分析前方围岩性质、节理裂隙分布、软弱岩层及含水状况等,最终显示屏上显示各种围岩构造界面与隧道轴线相交所呈现的角度及掌子面的距离,并可初步测定岩石的弹性模量、密度、泊松比等参数以供参考。
2工艺工法特点
地质超前预报工作可进一步查清因前期地质勘察工作的局限而难以探查的、隐伏的重大地质问题,根据掌握的地质灾害前兆和超前预测预报地质灾害,及时
TSP超前地质预报
改进施工方法,调整施工工艺,确定防灾预案,进而指导工程施工的顺利进行;施工地质工作可降低地质灾害发生的机率,在隧道施工阶段,技术是保证隧道顺利安全施工的重要地质预报手段,但需辅以其它地质预报手段,才能保证其精度。
3适用范围
该法适用于复杂地质的公路、铁路等隧道工程施工,用于划分地层界线、查找地质构造、探测不良地质体的厚度和范围,但仪器在作业过程中对环境的要求较高,若噪声过大则会影响采集数据的准确性。
4主要引用标准
4.1《铁路隧道超前地质预报技术指南》(铁建设【2008】105号)、《客运专
线铁路隧道工程施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)、《铁路隧道施
工规范》(TB10204)、《公路隧道工程施工技术规范》(JTGF60)。
4.2设计图纸、合同文件。
5施工方法
5.1地震波反射法连续预报时前后两次应重叠10m以上,预报距离应符合以下要
求:
5.1.1在软弱破碎地层或岩溶发育区,一般每次预报距离100m左右,不宜
超过150m
5.1.2在岩体完整的硬质岩地层预报时,距离在200m以内较为精确。
5.1.3隧道位于曲线上时,预报距离不宜太长。
5.2接收器钻孔的布置要求
5.2.1距掌子面约50m距第一爆破孔15〜20m
5.2.2必须在隧道两壁各安置1个接收器,接收器安置高度与炮孔一致。
5.2.3孔径42~45mm孔深2m应根据采用的藕合材料确定接收孔上倾还是
下倾。
一般情况下,钻孔倾角应垂直隧道轴向,上倾5°〜10°。
5.2.4接收器与孔壁的藕合必须紧密,施测时隧道中应没有其它振动源。
5.3采集信号时避免以下缺陷
5.3.1隧道内记录填写混乱,记录序号(放炮号)与炮孔号对应关系不清;
5.3.2采用非瞬发电雷管激发,或者初至波时间出现无规律波动(延迟)
5.3.3连续2炮以上(含2炮)记录不合格或空炮,或者存在相邻的不合格
记录或空炮;
5.3.4空炮率大于15%6工艺流程及操作要点6.1TSP超前地质预报流程图
图1TSP超前地质预报流程图
6.2工艺参数
TSP有效预报距离应达到:
A级地段100米,B、C级地段150米。
需要预报
区段大于有效预报距离时应多次预报,两次预报重复长度不小于10米;参考既
有资料、地质素描、洞内外水文调查等资料。
6.3操作要点及注意事项
6.3.1观测系统设计
1收集隧道相关地质勘查和设计资料
2根据隧道施工情况及地质条件,确定接收器(检波器)和炮点在隧道左右
边墙的位置。
3接收器和炮点位置应在同一平面和高度上。
4隧道情况特殊或需要探测复杂地质隐患时,必须根据相关理论精心设计观
测系统。
6.3.2施做标识
在隧道现场,根据设计的观测系统,确定所有接受点和炮点的位置,并做出相应的标识。
6.3.3钻炮孔、接收孔
厂I接收孔1
'接收孔2炮孔1224
图2钻孔水平布置断面图
管插入钻孔防止坍孔。
6.3.4安装套管
收器套管;
2用电子倾角测量仪器量接收器的几何参数,并做好记录。
6.3.5填装炸药
记录;
炸药量的大小应通过试验确定;
636仪器安装与测试
1用清洁杆清洗套管内部;
2将接收单元插入套管,并应确保接收器的方向正确;
3采集信号前应对接收器和记录单元的噪声进行测试。
637数据采集
1设置采集参数:
采集参数主要包括采样间隔、采集数、传感器分量以及接
收器;
2噪声检查:
数据采集前,应对仪器本身及环境的噪声进行监测。
仪器工作正常,噪声振幅峰值小于78dB时,方可引爆雷管炸药,接收记录;
3数据记录:
放炮时,准确填写隧道内记录,在放炮过程中应采用炮序号递增或递减的方式进行,确保炮点号正确。
638内业资料分析与判释
由取得相关试验检测证件的专业工程师进行数据分析,并提交以下资料:
1现场数据记录表;
2X、Y、Z三个分量的原始波形记录;
3频率谱;
4纵横波分离后的P、SHSV波形图;
5P、SHSV的极度偏移图(横坐标为里程);
二维结果图(横坐标为里程);反射面提取图;
岩石参数曲线图(横坐标为里程)
表1地质核查及地质超前预报组成员表
人员
人数
主要任务
项目负责人
1
全面负责测试工作的协调、组织、安排工作
技术负责人
1
全面负责地质预报技术相关工作
检测工程师
(为取得相关证件的专业人员)
2
负责指导钻爆破孔、接收孔,安装接收器套管;负责测量基础数据,数据采集、数据处理和报告编写工作
爆破工人
2
负责装炸药、连接雷管线,放炮
风钻操作工人
2
负责钻爆破孔、接收孔,安装接收器套管,炮孔灌水
8主要机具设备
名称
所需数量
备注
TSP-203
1台
水平钻机
1台
数码相机
1部
电脑
1台
罗盘、地质锤、放大镜
1套
表2隧道施工地质工作所需主要仪器设备表
9质量控制
9.1
在每一炮数记录后,应显示所记录的地震道,据此对记录的质量进行控
制。
9.2
用直达波的传播时间来检查放炮点的位置是否正确,以及使用的雷管是
否合适。
9.3
根据型号能量,检查信号是否过强或过弱,若直达波信号过强或过弱,
应将炸药适当减少或者增加。
9.4根据初至波信号的特性,对信号波形进行质量控制,若初至后出现鸣震,
表明接收器单元没有与围岩耦合好或可能是由于套管内污染严重造成,这样应清
洁套管或重新插入接收器单元,直至信号改善为止。
9.5根据每一炮记录特征,了解存在的噪声干扰,必要时应切断干扰源,同
时也可检查封堵炮孔的效果。
9.6对记录质量不合格的炮,应重新装炸药补炮,接收和记录合理的地震道。
10安全控制
10.1安全注意事项
10.1.1
所有工作人员进入隧洞内必须戴安全帽。
10.1.2
炸药、雷管必须根据需要领取,不得多领。
10.1.3
炸药、雷管必须有专人看管,使用前必须分开。
10.1.4
雷管不能放在接近电源的地方。
10.1.5
测试时必须设立安全警示员。
10.1.6
连接导线时工作人员不得正对着炮孔。
10.1.7
连接导线、灌水的工作人员未撤离到安全位置启爆器不得充电,不
得放炮。
10.1.8
测试时接收器到掌子面段不得有其他无关人员。
10.1.9
测试时保证隧洞内的通风和照明。
10.1.10钻孔完成后应米取措施保护,防止塌孔。
10.2爆破要求
时选择合适的滤波窗口,尽可能的予以消除。
11环保措施
11.1避免炸药爆炸产生的有害气体和粉尘含量,减少对空气的污染,节约
炸药等能源的消耗。
11.2及时清理垃圾,避免乱倒引起环境污染。
12施工实例
12.1工程概况及地质特征
由中铁一局集团广州分公司承建的沪昆客运专线赵角湾2号隧道位于湖南
省芷江县竹坪铺乡及土桥乡。
隧道起讫里程为DK376+119~DK380+07全长3956m,
为单洞双线隧道,最大埋深187.52m,隧道区为低山丘陵地貌。
此次TSP超前地质预报在赵角湾2号隧道出口进行,掌子面(DK379+892地
层岩性情况为:
砂岩,弱风化,钙质胶结间泥质胶结,红褐色,青灰色,节理裂
12.2施工情况
12.2.1测点位置设置
预报时掌子面位于DK379+892里程处,在DK379+9451程处布置预报接收孔,接收孔距掌子面53mTSP现场数据记录见附表1。
12.2.2测线测点布置
在正洞右边墙(面向掌子面)的同一水平线上从外向里布置一个传感器钻孔和24个炮孑[+传感器钻孔距第一个炮孔15m炮孔间距1.5m,炮孔高度约1.5m,如图2所示。
12.2.3预报成果
本次TSP检测实际激发20炮,数据采集记录均合格,可用于数据处理和解释。
经过专用软件对有效数据进行处理,通过对二维结果图(附图1)和设计资料的综合分析,主要存在问题的区段如下:
表3主要存在问题的区段
序号
里程
长度
(m)
探测结果推断
1
DK379+892〜+853
39
该段围岩岩体较完整〜较破碎,属硬岩;节理裂隙较发育,其中DK379+888-+872段附近可能围岩软弱、岩体破碎;地下水不发育,可能滴水、渗水,DK379+873处附近可能发育地下水。
2
DK379+85A+818
35
该段围岩岩体较破碎,岩石硬度下降,属硬〜较软岩,节理裂隙较发育,其中DK379+849〜+842段附近可能节理发育、岩体破碎;地下水较发育,可能普遍渗水、滴水,其中DK379+849〜+842段附近局部有出水可能。
3
DK379+818-+797
21
该段围岩岩体较破碎,岩石硬度有所升高;节理裂隙较发育;地下水较发育,其中在DK379+818〜+810、DK379+804〜+797段附近有出水可能。
4
DK379+797〜+761
36
该段围岩岩体较破碎,属硬〜较软岩,节理裂隙较发育,其中DK379+782〜+756段附近可能围岩软弱、岩体破碎;地下水较发育,可能普遍渗水、滴水,其中DK379+782〜+767段附近可能地下水发育较为明显。
5
DK379+761〜+738
23
该段围岩岩体较破碎,属硬岩;节理裂隙较发育,其中DK379+748-+744段附近可能围岩软弱、岩体破碎;地下水较发育,其中在DK379+748〜+744段附近有出水可能。
12.2.4预报结论及建议
1预报结论
表4预报结论表
序号
里程
长度(m)
设计围岩级别
推断围岩级别
1
DK379+892〜+853
39
川级
川〜IV级
2
DK379+85A+818
35
DK379+85A+826川级
DK379+826-+818IV级
IV级
3
DK379+818-+797
21
IV级
川〜IV级
4
DK379+797〜+761
36
IV级
IV级
5
DK379+761〜+738
23
DK379+761〜+749IV级
川〜IV级
DK379+74A+738川级
2施工建议
通过此次探测,在探测中DK379+88卜+872、DK379+849-+842、DK379+782-+756、DK379+748-+744段节理裂隙较发育,岩石硬度降低,可能岩质软弱,岩
体破碎;在DK379+873处、DK379+849-+842、DK379+818-+810、DK379+804〜
+797、DK379+782-+767、DK379+748-+744段附近有可能发育地下水。
建议施
下水发育段做好防排水工作,以保证施工安全。
12.3工程结果评价
调整施工工艺,确定防灾预案,进而指导工程施工的顺利进行;地质预报可降低地质灾害发生的机率;通过开展施工地质工作,为变更设计提供地质依据;为编制竣工文件提供地质依据。
12.4施工附图
图3炮孔检查
图4炸药安装
图
检波器安装
5
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图6数据接收
附图1
2D成果显示及岩石力学参数曲线
附表1
附表2
TSP现场数据记录表
围岩岩体物理力学参数表
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附图12D成果显示及岩石力学参数曲线图
附表1TSP现场数据记录表
附表2围岩岩体物理力学参数表
检波器
序号
波型
隧道里程
速度
(m/s)
Vp/Vs
泊松比
密度(g/cm3)
1
1
SH
-898
3,129
1.76
.26
2.81
1
2
SH
-889
3,126
1.75
.26
2.80
1
3
SH
-892
3,128
1.77
.26
2.81
1
4
SH
-873
3,125
1.74
.25
2.80
1
5
SH
-883
3,146
1.72
.24
2.80
1
6
SH
-873
3,138
1.77
.27
2.82
1
7
SH
-853
3,205
1.67
.22
2.81
1
8
SH
-849
3,133
1.90
.31
2.86
1
9
SH
-843
3,210
1.66
.22
2.81
1
10
SH
-829
3,210
1.67
.22
2.81
1
11
SH
-818
3,132
2.11
.36
2.93
1
12
SH
-810
3,169
1.77
.27
2.83
1
13
SH
-805
3,260
1.89
.31
2.92
1
14
SH
-797
3,434
1.61
.18
2.90
1
15
SH
-782
3,183
1.65
.21
2.80
1
16
SH
-772
3,186
1.71
.24
2.82
1
17
SH
-767
3,255
1.64
.20
2.82
1
18
SH
-774
3,735
1.47
.06
2.98
1
19
SH
-762
3,184
1.88
.30
2.88
1
20
SH
-757
3,629
1.58
.17
2.98
1
21
SH
-746
3,533
1.72
.24
2.99
1
22
SH
-745
3,594
1.70
.24
3.01
1
23
SV
-748
3,265
1.69
.23
2.85
1
24
SH
-738
3,490
1.55
.14
2.90
1
25
SV
-739
2,888
1.87
.30
2.73