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横波反射勘探技术论文

横波反射勘探技术论文

一资料处理及解释

1数据处理

1.1纵波折射资料分析处理过程

通过不断修改速度模型,进行迭代直至满足反演精度,获得最终的深度-速度成像结果。

1.2横波反射

横波反射数据处理方法与纵波反射基本一致,主要包括预处理、抽道集、速度分析、正校正、剩余静校正、叠加、叠后偏移等流程。

2资料解释

深度30m以上等值线基本为水平层状分布,其中深度0~15m段波速为600~1000m/s,深度15~25m段波速为1000~1800m/s,深度25~30m段波速为1800~2200m/s,深度30m以下段波速整体大于2200m/s,局部存在低速区。桩号570m及桩号640m附近速度等值线明显下凹,各存在一处相对低阻异常区,宽约15m,埋深为4~10m之间,推断为该处碾压相对不密实;桩号670~690m段表层深度0~3m范围内存在一处低速异常区,波速值小于400m/s,推断该处为隐患。在桩号485~590m段、T=140ms附近存在明显的反射同相轴,说明该段存在波阻抗差异;T=300ms及T=400ms附近存在较为连续的反射同相轴,其趋势与纵波波速等线图趋势一致。前期地质勘察及堤防施工资料显示,探测区段由上到下地层分布依次为:堤身填土层,厚约15m;砂卵砾石层,厚约6~10m;全风化-强风化粉砂岩,厚约5~25m;中风化-微风化粉砂岩,厚度不详,强风化与中风化界面存在一定的起伏变化。经过纵波折射与横波反射资料的对比,结合地质资料综合分析认为,堤身填土填筑质量整体较好,桩号485~590m段,埋深4~10m之间存在局部碾压相对不密实区域,异常幅度不是很大;桩号670~690m段,深度0~3m之间存在碾压不密实段,波速较低,从现场施工情况推断认为,异常形成的主要原因是旁边正在进行涵闸施工,该段位于开挖临空面附近,降雨等因素影响造成了土体松弛。

二结语

此次联合采用横波反射及纵波折射层析成像两种方法对堤防施工质量进行探测,探明了存在缺陷及隐患的区段,并对缺陷的形成原因进行分析,取得了良好的效果。试验证明用多波地震勘探技术探测堤防填筑质量是可行的。

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