当坝基岩体存在破碎或局部的不连续架空裂隙时,破坏了岩体的均一性。为了改善基础岩体的力学性能,增强坝基整体性,减少沉陷变形,需要对坝基岩体进行灌浆处理。利用物探原位对比技术,可对坝基岩体灌浆质量进行全面检测,为坝基岩体灌后质量的评价和利用提供了科学依据。该技术作为工程质量检测的重要手段,以其简便、快速、经济等优点,受到工程技术人员的青睐和重视,并在工程质量检测中,通过对岩土体的原位对比测试,了解岩土体结构性状,计算岩土体的动力学参数,以便对工程质量进行分析和评价,得到愈来愈广泛的应用,使其在工程质量检测中不断得到总结、完善、提高和发展。
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黑河正义峡水库坝址位于甘肃省高台县境内的黑河干流中游末端峡谷入口处。坝型为粘土心墙土石坝,坝高
坝址区为一不对称“
坝址区断层多为陡倾角,成压性或压扭性。构造线以北西西向为主,
坝基砂砾碎石层属中等~强透水性,其渗透系数平均值为
2 检测方法
2.1
以岩土体的弹性特征为基础,通过测定岩土体的声波传播速度及其它声学特点
实测工作在钻孔内进行,且由下而上逐点测试,测试点距
声波测井的测试流程为Ⅰ序孔灌浆前→Ⅰ序孔灌浆后→Ⅱ序孔灌浆后→Ⅲ序孔灌浆后。
2.2
以岩土体的弹性特征为基础,通过测定孔间岩土体的地震波传播速度,进行地震波
实测工作以两个固定钻孔为测试孔对,在两个固定钻孔内进行相向激发和接收。激发震源为雷管,激发间距为
地震
3 资料解释与成果分析
3.1
根据野外实测数据分别按⑴、⑵式计算两接收换能器间岩体的纵波速度
①岩体纵波速度
VP=L/
式中: L——两接收换能器间距(m)
△
②灌浆波速提高率
R=(VP1-VP2)/VP1
式中: VP1
VP2
由野外实测获得的声波速度,可得以下基本成果:
⑴灌浆前岩体声波速度为
⑵Ⅰ序灌浆后岩体声波速度为
⑶Ⅱ序灌浆后岩体声波速度为
⑷Ⅲ序灌浆后岩体声波速度为
⑸经分析灌浆前、后不同灌浆序次的声波测试统计结果
| 灌浆 段号 | 孔深 (m) | 灌浆前 | Ⅰ序灌浆后 | Ⅱ序灌浆后 | Ⅲ序灌浆后 | 备注 | |||
| VP(m/s) | VP(m/s) | R(%) | VP(m/s) | R(%) | VP(m/s) | R(%) | 各序提高率均以灌浆前为对比标准 | ||
| 1 | 8~12 | 3970 | 4390 | 10.6 | 4430 | 11.6 | 4540 | 14.4 | |
| 2 | 12~17 | 4530 | 4530 | 0 | 4590 | 1.3 | 4670 | 3.1 | |
| 3 | 17~22 | 4640 | 4720 | 1.7 | 4800 | 3.4 | 5360 | 15.5 | |
| 4 | 22~27 | 4940 | 4940 | 0 | 5950 | 0.2 | 5100 | 3.2 | |
| 5 | 27~32 | 4720 | 4820 | 2.1 | 4980 | 5.5 | 4900 | 3.8 | |
| 6 | 32~37 | 4710 | 4840 | 2.8 | 4910 | 4.2 | 4970 | 5.5 | |
| 总体 | 4550 | 4680 | 2.8 | 4790 | 5.3 | 4830 | 6.2 | ||
| 波速范围 (m/s) | 灌浆前 | Ⅰ序灌浆后 | Ⅱ序灌浆后 | Ⅲ序灌浆后 | ||||
| 点数 | 频数(%) | 点数 | 频数(%) | 点数 | 频数(%) | 点数 | 频数(%) | |
| ≤2500 | 18 | 3.7 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 4 | 1.1 |
| 2500~3000 | 9 | 1.8 | 1 | 0.2 | 5 | 0.9 | 4 | 1.1 |
| 3000~3500 | 20 | 4.1 | 19 | 3.1 | 21 | 4.0 | 6 | 1.7 |
| 3500~4000 | 37 | 7.6 | 75 | 12.1 | 47 | 8.9 | 34 | 9.6 |
| 4000~4500 | 122 | 24.9 | 141 | 22.7 | 103 | 19.5 | 59 | 16.6 |
| 4500~5000 | 159 | 32.5 | 221 | 35.6 | 149 | 28.2 | 103 | 28.9 |
| 5000~5500 | 100 | 20.4 | 133 | 21.4 | 137 | 25.9 | 96 | 27.0 |
| ≥5500 | 24 | 4.9 | 30 | 4.8 | 65 | 12.3 | 50 | 14.1 |
| 测点总数(个) | 489 | 621 | 529 | 356 | ||||
3.2
在外业实测的地震波
处理时,采用直射线联合迭代法,岩体空间成像网格单元划分为
由测试孔间地震波速等值线分布图,结合孔间岩体地质情况,可得以下基本成果:
⑴灌浆前岩体地震波速度自上而下有逐渐增大的趋势,且波速等值线多呈“团块”状分布,反映出岩体结构特征;测试孔间岩体平均波速为
⑵Ⅰ序灌浆后岩体波速低于
⑶Ⅱ序灌浆后与Ⅰ序灌浆后的岩体波速分布规律基本相似,但波速低于
⑷Ⅲ序灌浆后与灌浆前、Ⅰ序灌浆后、Ⅱ序灌浆后的岩体波速分布规律发生明显变化,波速等值线“团块”状基本消失,波速
⑸经分析灌浆前、后不同灌浆序次的地震
| 灌浆 段号 | 孔深 (m) | 灌浆前 | Ⅰ序灌浆后 | Ⅱ序灌浆后 | Ⅲ序灌浆后 | 备注 | |||
| VP(m/s) | VP(m/s) | R(%) | VP(m/s) | R(%) | VP(m/s) | R(%) | 各序提高率均以灌浆前为对比标准 | ||
| 1 | 8~12 | 2930 | 3070 | 4.8 | 3310 | 13.0 | 3460 | 18.1 | |
| 2 | 12~17 | 3120 | 3230 | 3.5 | 3330 | 6.7 | 3490 | 11.8 | |
| 3 | 17~22 | 3480 | 3500 | 0.6 | 3610 | 3.7 | 3700 | 6.3 | |
| 4 | 22~27 | 3700 | 3740 | 1.1 | 3740 | 1.1 | 4010 | 8.7 | |
| 5 | 27~28 | 3480 | 3530 | 1.4 | 3640 | 4.6 | 3670 | 5.5 | |
| 总体 | 3340 | 3410 | 2.1 | 3510 | 5.1 | 3680 | 10.2 | ||
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⑴灌浆孔声波测井及两固定测试孔间地震波
⑵Ⅰ序、Ⅱ序、Ⅲ序灌浆后岩体的弹性波速均有提高及两固定测试孔间地震波
⑶对比声波测井和地震





