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地震超前探测技术
地震波超前探测技术;目前用于超前探测的方法主要有直接钻探法、地震波法、井巷电阻率法、电磁波法等。其中反射地震波法是应用最多的一种方法,具体来说,依据反射波原理超前探测的方法主要有隧道地震剖面系统、隧道垂直地震剖面法、水平声波剖面法、真反射成像法、综合地震成像系统以及陆地声纳法等。
1、隧道地震超前预报系统(Tunnel Seismic Predic—tion,TSP系统;必威体育精装版款为TSP一203型):是由瑞士安伯格(Amberg)测量技术公司研制的一套先进的地质超前预报探测系统。,采用了回声测量原理,通过分析反射地震波信号的运动学和动力学特征,对断层、岩石破碎等不良地质体的位置、规模、产状及岩石力学参数进行计算与界面提取成图。其成果解释依据:正反射振幅表明硬岩层,负反射振幅表明软岩层;若s波反射较P波强,则表明岩层饱含水;若Vp/Vs增加或泊松比突然增大,常常由于流体的存在而引起;若下降,则表明裂隙度或孔隙度增加;该方法有效探测距离在200 m左右。;2、负视速度法、垂直地震剖面法:地震负视速度法类似于TSP法,20世纪90年代初由曾兆璜提出,或称隧道垂直地震剖面法(TVSP)它利用地震波在不均匀地层中产生的反射波特征,来预报隧道施工开挖面前方及周围区域的地质情况。同样在隧道洞室侧壁的一定范围内布点进行激发与接收反射波,反射界面与测线直立正交时,所接收的反射波与直达波在记录图像上呈负视速度。其延长线与直达波延长线交点即为反射界面的位置。当所得记录中没有明显反射波时,预测开挖面前方的岩质是均质的。通常负视速度法是测试面与所要探测的地质界面相互垂直,这种方法对与巷道夹角大于70度的异常界面适用性强。;3、水平声波剖面法(Horizontal Seismic Profiling.HSP):最早由日本OYO公司在20世纪50年代用于隧道前方地质探查 。其工作原理与地表反射地震类似,是分析反射波走时计算地层界面位置。HSP施工布置在距隧道迎头50~70 m范Ⅲ 内,同样在一侧帮取2 m左右深裸孔放置炸药,激发地震波,24个左右高频传感器接收地震波。HSP数据处理经过波场分离和叠前偏移可获得清晰的成像结果。图1为HSP法偏移结果的三维切片。;4、真反射层析成像(True Reflection Tomography,TRT)是由美国NSA工程公司20世纪90年代后期开发完成,目前在欧洲、亚洲开始应用,其巾日本、澳大利亚和香港隧道工程中应用最多 。 FRT方法在观测方式和资料处理方法上与TSP法有很大不同。在观测上,它采用的是空间多点接收和激发系统。检波器和激发的炮点呈空间分布,布置在巷道迎头、顶板及两个侧帮上,以充分获得空间波场信息,提高对前方不良地质体的定位精度。在资料处理方法上是通过速度扫描和偏移成像。该方法对岩体中反射界面位置的确定、岩体波速和工程类别的划分等都有较高的精度;5、综合地震成像系统(Integrated Seismic ImagingSystem,ISIS),是1999年由德国GFZ公司与基尔大学合作完成的一套地震测试系统 。它将3个相互垂直状态的检波器,利用粘固剂固定在锚杆上,按一定间距安装在隧道的墙面上。并利用TBM作为震源激发地震波,从而接收地震记录。数据处理是采用Fresnel—Volume偏移成像技术完成的。该方法可对隧道及井巷工程掘进前方以及顶部的复杂地质构造进行较为全面的预报。;6、陆地声纳法(也叫高频地震反射法)是钟世航1992年提出的,其实质是垂直地震波反射法 。该方法在隧道掌子面上采用极小偏移距,单点采集高频地震反射信号形成连续剖面,通过十字形观测系统和宽频带脉冲接收技术,预报掌子面前方断层及其它地质界面的位置和产状。该方法优点是分辨率高,但需占用掌子面。;1.弹性波动方程交错网格有限差分数值模拟
二维波动方程应力与速度关系为
;对一阶速度- 应力弹性波动微分方程进行2 阶时间差分精度和4 阶空间差分精度的交错网格有限差分,其紧致差分格式为:;模拟过程中取Δx = Δz = 1 m,Δt = 0. 1 ms,震源函数采用频率为150 Hz 的雷克子波纵波源激发,在施工现场考虑安全因素可采用机械震源和小药量炸药震源等。模型边界采用Cerjan 吸收边界,以减小人工边界产生的边界干扰。根据以上差分格式和边界条件,利用计算机软件进行数值模拟。;2 .水平层状地层采煤巷道内激发的地震波场特征
煤系地层是典型的层状结构,可将煤层与层状顶底板看作横向各向同性均匀介质。据此,设计了采煤巷道工作面的层状模型1;图2 为模型1 地照震波波场在不同时刻的波场快。;图3 为采用模型1 中的激发接收方式的200 ms地震记录,其中同相轴1 为底板直达纵波; 同相轴2为底板直达横波和巷道内管波混叠; 同相轴3 为底板下界面反射波
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