湯子堅(jiān)
(四川中水成勘院工程物探檢測有限公司,四川 成都 610059)
滑坡等自然災(zāi)害,指的是因?yàn)槿祟惿a(chǎn)、經(jīng)營活動導(dǎo)致的地質(zhì)條件逐漸惡化,對人類賴以生存的自然環(huán)境基礎(chǔ)造成極大程度的破壞,從而導(dǎo)致重大社會經(jīng)濟(jì)損失乃至人員傷亡的山體變形運(yùn)動?;碌茸匀粸?zāi)害形成時,山體沿滑坡面進(jìn)行滑動,而造成“滑坡面”產(chǎn)生的原因,是因?yàn)樯襟w巖層松軟導(dǎo)致的,且混雜著泥漿、砂石以及水分,所以有一定的導(dǎo)電性特點(diǎn),且以低電阻為主;滑動面承載的巖體,被稱作“滑坡體,”其電阻程度相對較高。所以,通過對電阻高低水平的檢測,可以基本檢測出滑坡面所處位置、規(guī)模以及分布情況,從而對滑坡安全隱患進(jìn)行了一個的檢測,對減少、預(yù)防滑坡地質(zhì)災(zāi)害都有著極大的意義和作用。
本工程項(xiàng)目施工區(qū)域?yàn)槟骋绘?zhèn)政府后的滑坡山體,待勘查的山體地貌以殘丘為主,其周圍為洪沖洼地,植被覆蓋程度較高。殘丘主要以花崗巖為主,殘丘表層為土坡層,殘丘頂部呈渾圓狀,在勘查時該殘丘已經(jīng)出現(xiàn)多處裂痕。地面高程約為660m~700m,絕大部分區(qū)域已經(jīng)成為灌溉稻田,坡體斜度大約在30°~35°之間,斜坡高度大約在100m左右[1]。
通過對待勘查區(qū)域的監(jiān)測發(fā)現(xiàn),待勘查區(qū)巖石基本以花崗閃長巖為主,周圍植被覆蓋范圍較廣,土層較為松軟,出現(xiàn)滑坡等自然災(zāi)害的幾率較大。
當(dāng)滑坡體含有水分的情況下,相較于上下巖層,阻值相對較低;而在滑坡體不含水分的情況下,相較于上下巖層,阻值相對較高,因此可在高密度電法勘測技術(shù)作用下,勘測滑坡體深度以及區(qū)域規(guī)模等信息。由于滑坡體有預(yù)定的波阻抗差異性存在,主要體現(xiàn)在波速沖擊較緩,因此為地震瑞利面波法在滑坡地質(zhì)災(zāi)害中的勘測,奠定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ),由此可以看出,滑坡體具備通過高密度電法勘測地質(zhì)災(zāi)害情況的基礎(chǔ)條件要求。
高密度電法勘測技術(shù),同時也被稱作電阻率系統(tǒng),是一種列陣勘探技術(shù),如圖1所示,是在直流電法基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,是在四極探測以及電剖面技術(shù)基礎(chǔ)上產(chǎn)生的,其電場分布通巖體介質(zhì)電阻率分布情況,有著直接的關(guān)系,通過電場的勘查,基本勘查出電阻率的基本分布情況,同時根據(jù)巖土介質(zhì)電阻率的分布特點(diǎn),分布地質(zhì)結(jié)構(gòu)情況,是地質(zhì)災(zāi)害勘查中應(yīng)用程度較大的物探技術(shù)[2]。
通過高密度電法進(jìn)行檢測時,需要同時安設(shè)多根電極,并在程控式多路轉(zhuǎn)換器的作用下,選擇電機(jī)組合方式并確定電極間隔,從而提升數(shù)據(jù)采集效率。如果電極通過ΔX進(jìn)行組合時,可檢測出電極距離a=NΔX,(并且依次取N=1,2,其中a是電極距;ΔX是最小電極距;N是隔離系數(shù)),并且每個極間距在固定裝置中從左到右逐點(diǎn)移動,以完成數(shù)據(jù)采集。在同一極點(diǎn)位置檢測電測深度,并一次性完成水平位置以及垂直位置的二維探測。
圖1 高密度電法工作系統(tǒng)示意圖
根據(jù)電極分布以及排列特點(diǎn),同時有多種形式安裝技術(shù),在本次地質(zhì)災(zāi)害檢測工作中,應(yīng)用程度較高的溫納裝置。在勘測過程中,AM=MN=NB=AB/3作為一個電極間距。這當(dāng)中,A,B,M,N等多個點(diǎn),逐步向右進(jìn)行偏移操作,從而得出第一層的剖面線;隨即AM,MN,NB等點(diǎn)之間的電極間距不斷加大,隨著A,B,M,N等點(diǎn)的向右偏移,得出另外一層的剖面線;通過不斷的掃描,得出不同形式的梯形地質(zhì)斷面。
瑞雷波法同時也被稱作表面波頻譜分析法,因其檢測簡便、分辨率較高等優(yōu)勢,該技術(shù)從20世紀(jì)80年代起,在工程項(xiàng)目中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大,尤其在路基壓力、地基承載力等的監(jiān)測中,應(yīng)用程度尤為廣泛[3]。瑞雷面波技術(shù)是在彈性分界面對波面影響下形成的,且沿著邊界進(jìn)行傳播,同時波動情況多出現(xiàn)在界面周圍的彈性波。
瑞雷面波的獲取,是沿著波段傳播方向,在△X間距內(nèi)安置N+1個檢波器,從而更好的檢測到N△X長度內(nèi)波的傳播情況。
根據(jù)對工程項(xiàng)目施工區(qū)域地形、地貌、地質(zhì)條件的調(diào)查、分析,針對性的設(shè)定了3條高密度電法剖面,測量電極為60道,供電間隔時間被設(shè)定為0.5s,測線點(diǎn)距設(shè)定為4m,面波勘查中同時設(shè)定了12個面波監(jiān)測點(diǎn),同時通過4Hz的垂直檢波器,通過12道進(jìn)行接收,道間距設(shè)定為2m,偏移距設(shè)定為3m。采樣時間的間隔設(shè)定為0.2ms,還將采樣長度設(shè)定為0.512s。在全站儀或者GPS定位裝置作用下,得出物探樁點(diǎn)位置,同時根據(jù)檢測地區(qū)實(shí)際情況,進(jìn)行了相關(guān)的調(diào)整和優(yōu)化[4]。
WT1號測線:電阻率以水平的形式分布,隨著物探檢測工作的不斷進(jìn)行,電阻率水平也不斷提升,上部沖破黏土厚度大約在22m~28.4m之間,并呈現(xiàn)出較為綿密的狀態(tài),電阻率ρs<200Ω·m。下部為厚度16.8m~27.2m的花崗閃長巖,電阻率ρs=200Ω·m~400Ω·m,被檢測地帶坡度傾斜程度較大,大約在28°~30°,由此可以推斷出滑坡體長度大約在33m~175m之間,巖層厚度大約為0m~18.6m。
WT2號測線:電阻率以水平形式進(jìn)行分布,隨著深度的不斷提升,電阻率也隨之不斷擴(kuò)大;上部為23m~29.3m厚度的沖坡黏土,分布程度較為綿密,電阻率ρs<200。下部為17.5m~28.5m厚度的花崗閃長巖,電阻率ρs=200Ω·m~400Ω·m,被檢測地段坡度大約在28°~30°之間,可以推斷出滑坡體長度大約在45m~180m之間,厚度大約在0m~18.2m之間。
WT3號測線:電阻率呈水平分布,隨著檢測深度的不斷提升,電阻率值也隨之提升,上部是25m~29.5m厚度的沖坡粉質(zhì)黏土,分布程度較為綿密,電阻率ρs<200Ω·m。下部為厚度在17.2m~26.2m之間的花崗閃長巖,電阻率大約為ρs=200Ω·m~400Ω·m,由此可以推斷出滑坡體長度大約為25m~160m,厚度在0m~16.5m之間。
瑞雷波法基本被用于高密度電法中,通過對頻散曲線圖的研究結(jié)合和地質(zhì)資料的對比,發(fā)現(xiàn)滑坡體主要在頻散曲線8m~15m拐點(diǎn)位置。
通過地震面波勘探法以及高密度電法,對剖面檢測點(diǎn)進(jìn)行了物探檢測,并根據(jù)各剖面物探分析結(jié)果,推斷出滑坡體面積大約為14250m2。
在綜合高密度電法以及地震面波勘探法的作用下,對剖面檢測點(diǎn)進(jìn)行了物探檢測,并根據(jù)各剖面物探分析結(jié)果,推斷出滑坡體面積大約為1425Om2。通過勘查基本確定了滑坡體面積、規(guī)模、土質(zhì)結(jié)構(gòu),其余邊坡也呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的狀態(tài),且在短時間內(nèi)未出現(xiàn)任何的地質(zhì)災(zāi)害情況。
當(dāng)前滑坡體處于較為穩(wěn)定的狀態(tài),存在多處裂痕,且公路上有坍塌現(xiàn)象,而導(dǎo)致坍塌等自然災(zāi)害的原因,是因?yàn)楣菲麦w坡度較大。