地质雷达在基坑探测中的应用

更新时间:2024-04-14 作者:用户投稿原创标记本站原创 点赞:28596 浏览:132478

【摘 要】本文在已有工作的基础上,结合地质雷达探测原理,并以花都水岸花城一期地基溶蚀(穴)及裂隙检测为基础,分析雷达在地基工程中的应用.

【关 键 词】地质雷达 溶蚀 裂隙

一、项目区概况

建设中的水岸花城位于广州市花都区新华镇新华路东南面东侧,总占地面积约为25000m2,建设场地已开挖至地下约4m左右,形成基坑.基坑内已布设了大部分桩基.在基坑上部的边缘另布有少数钻孔和桩基.

项目区内地势平坦,地貌类型单一.紧邻项目区东测有一库容数百万方水库,该水库为就地采挖建筑石材(石灰)形成的,库区最大水深已达80m左右.受人工开挖影响,河底地形坡度大,呈盆型凹陷.


紧邻水库有一条流量较大的河流,水库与河流连通,有充分的水源补给,当库水位高于河水位时,水库补给河流,反之河流补给水库(见图1).胂攀日

图1项目地理位置

经已有资料分析.项目区第四纪以下分布有较厚的石炭纪灰岩层,灰岩层以上为有粉质粘土和强风化砂岩,粉质粘土层含水量大,饱水能力强;强风化砂岩层渗透性好,是良好的地下水渗透通道和储水空间.

灰岩顶板与上部第四系接触面为凤化壳层.有明显的溶蚀痕迹.裂隙稍发育.成为灰岩层与上部地层沟通的主要通道.

二、监测原理

地质雷达通过发射天线往地下发射高频率、宽带脉冲电磁波束,电磁波在地下传播过程中遇到地下介质结构、导电性、导磁性和介电常数的变化起传播路径也将产生相应的变化(见图2).

三、探测数据分析

因工地有自然冒水区,初定水源是工地旁的大坝,经过探测,工地旁的土坝上探测有裂痕多处.但因土坝土壤比较湿润,较深的地下土层数据信息少,影响进一步分析(见图3).

这情况是探测某一钻孔时出现的状况(见图4).

图3测线72-大坝裂痕

图4测线6一测量钻孔的情况

这情况是该地方有自然冒水区,靠近大坝,可以看到有断裂破碎带,根据现场观察,这带上不断有水流出地面(见图5).

图5测线15的概况

由于测量时附近有几个电箱,使得雷达受到电箱电磁波的影响,而出现了上图的测量数据(见图6).

图6测线20-电池波的影响

该区为冒水区,测线与大坝平行,经过分析,有明显的溶洞(穴)的情况(见图7).

上图为基坑水泥板出现裂痕.用雷达测量后出现的状况.从图可以看出,因地基下陷,使得水泥板下陷,从而使其出现裂痕(见图8).

因基坑有很多地方出现水潭.对测量数据采集带来一定的影响(见图9).四、结论与展望(一)结论根据施工分析.从东侧开始灌砼浆.而西侧有个别钻孔出现井喷现象,大量的水往地上喷,进一步证明刚开始的溶洞(穴)带,是大部分处在于一大断裂破碎带上,而导致该现象.

结合钻探数据和地质雷达探测数据的分析可以很好地了解地基的情况.对工程的规划分析带来很大的数据帮助.能减少工程量和投资.

(二)展望

工地的现场环境对测量带来了一定的影响.如基本水泥板上的积水影响,桩位密集对策来带来了一定的难度.该基坑要再往下挖8-10米.而应用地质雷达探测和分析.可以确定是否会出现前期的状况,减少工程量和难度.