Research on Micro-motion Detection Method and Blasting Technology for Isolated Rocks in Shield Construction in Prosperous Urban Areas
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摘要: 微动探测技术以其快速、经济、受场地条件限制小等特点,广泛应用于浅部地质结构探测。孤石在我国南方花岗岩地区普遍存在,为解决盾构机在地层掘进时遇到大直径孤石难处理的问题,以珠海兴业快线(南段)二标为依托工程,采用微动探测技术,基于微动台阵探测地球物理探测方法,利用类空间自相关法-SPAC法从微动台阵记录中提取瑞雷波频散曲线,通过数据分析反映地层岩性变化,解释地质情况。结合钻孔探测的方式精确地获取孤石的大小及位置。采用控制性深孔爆破技术对盾构隧道范围内的孤石进行爆破预处理,优化布孔参数和装药量,根据施工现场取芯情况,爆破效果均可满足单体控制在30 cm以内,破碎效果良好,完全满足盾构机掘进施工的要求。研究成果可为类似地层盾构施工工程提供借鉴和参考。Abstract: Micro-motion detection technology is widely used in shallow geological structure detection due to its fast, economical, and adaptation to site conditions. Isolated rocks are common in the granite area of southern China. To solve the problem of large-diameter isolated rocks encountered during shield tunneling in the second bid of Zhuhai Xingye Express Line (south section), the following approaches were adopted. First, the micro-motion detection technology was used. The micro-motion array detection geophysical detection method, and the quasi-spatial autocorrelation method-SPAC method were used to extract the Rayleigh wave dispersion curve from the micro-motion array records. Data analysis can directly reflect the change of formation lithology and explain the geological conditions. Secondly, the size and location of the isolated rocks can be accurately obtained by combining it with the method of borehole detection. Finally, the controlled deep-hole blasting technology was used to blast the isolated rocks within the scope of the shield tunnel, with optimized hole layout parameters and charge quantity. According to the coring results from the construction site, the blast can ensure a good crushing effect with the size of single body being within 30 cm. This fully meets the requirements of the shield tunneling construction. The research results can provide a reference for shield construction projects in similar strata.
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表 1 H/V曲线不同形态特征分析表
类型 曲线形态特征 单峰型 H/V曲线显示出一个明显的峰值,通常表示存在一个显著的地下土层或岩石界面,振幅在该频率下最大 多峰型 H/V曲线显示出多个峰值,通常表示存在多个地下土层或岩石界面,每个峰值对应不同频率范围的振幅增加 平坦型 H/V曲线在广泛的频率范围内基本平坦,没有明显峰值,通常表示土层较均匀或在所研究频率范围内不存在明显的土层界面 倒U型或V型 H/V曲线在低频率时振幅逐渐上升,然后在中等频率范围内出现峰值,之后振幅下降,这种形态可能与特定地质条件或土层结构相关 不规则型 H/V曲线可能在不同频率范围内出现多个峰值和谷值,通常表示地下结构可能非常复杂,或者土层不均匀,存在多个界面 -
[1] 李红立, 潘冬明, 张 华, 等. 基于孤石的弹性波波速和电磁波衰减特性层析成像技术对比研究[J]. 工程勘察,2016,44(10):72-78. [2] 竺维彬, 鞠世健. 广州复合地层与盾构施工技术[C]//上海隧道工程股份有限公司. 大直径隧道与城市轨道交通工程技术——2005上海国际隧道工程研讨会文集. 上海: 同济大学出版社, 2005. [3] 刘建国. 深圳地铁盾构隧道施工技术与经验[J]. 隧道建设,2012,32(1):72-87. [4] 张平松, 李永盛, 杨华忠. 硬岩深孔爆破破坏范围地震波CT测试[J]. 工程勘察,2012,40(5):30-33. [5] 陈国玉, 陆晓春, 龚育龄. 横波勘探在基岩埋深调查中的应用[J]. 工程地球物理学报,2014,11(1):89-94. [6] 岳航羽, 张保卫, 王 凯, 等. 一种适用于沿海滩涂区的浅层高精度地震探测技术[J]. 物探与化探,2019,43(6):1225-1235. [7] 张 维, 何正勤, 胡 刚, 等. 用面波联合勘探技术探测浅部速度结构[J]. 地球物理学进展,2013,28(4):2199-2206. [8] 王春玲. 盾构区间基岩凸起和孤石处理技术[J]. 交通科技与经济,2019,21(4):54-57,80. doi: 10.19348/j.cnki.issn1008-5696.2019.04.011 [9] 高艳华, 黄溯航, 刘 丹, 等. 微动探测技术及其工程应用进展[J]. 科学技术与工程,2018,18(23):146-155. [10] AKI K. Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microtremors[J]. Bulletin, Earthquake Research Institute, 1957, 35: 415-456. [11] 刘宏岳, 贺 华. 复杂场地条件下的地球物理探测方法选择与工程实例[J]. 工程地球物理学报,2014,11(2):155-159. [12] 衣利伟, 黄两宜, 曹 勇, 等. 微动探测技术结合深孔爆破在处理盾构孤石中的应用[J]. 地下空间与工程学报,2021,17(S2):884-891. [13] 张 帆, 林从谋, 肖绍清, 等. 地铁盾构孤石预爆破破碎范围计算方法[J]. 工程爆破,2017,23(1):34-38. [14] 孙 利. 盾构隧道隐蔽岩体控制爆破技术研究[D]. 徐州: 中国矿业大学, 2018. [15] 竺维彬, 黄威然, 孟庆彪, 等. 盾构工程孤石及基岩侵入体爆破技术研究[J]. 现代隧道技术,2011,48(5):12-17. doi: 10.13807/j.cnki.mtt.2011.05.001