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The Management of underground pipelineanagement of underground pipeline
The M
噪比较低,且场地内电器机壳接地游散电流、
地下金属管道(线)、高压输电网、钢筋混凝
土和工业与民用建筑物等人文电磁场对地质
雷达数据采集干扰较严重,所以本次探测有
效深度约5m,无法提供更深岩层内的有效信
息,本次施工中还采用了避让法、排除法、在
图3 雷达剖面及解释成果图1
线监测法消除干扰、提高信噪比;勘探孔按
20m间距、深度约40m布设。
表1 典型岩石与土电阻率
岩石、土类型 电阻率数值(欧姆·米)
粘土 <50
裂隙、破碎带 200~800
完整灰岩 >1000
图4 雷达剖面及解释成果图2
含水、粘土溶洞 <50
未充填溶洞 无穷大
本 次 雷达 探 测 采 用 的 是 G S SI 公司
S I R- 30 E 探 地 雷 达 系 统 ,天 线 频 率 从
10MHz~1000MHz组成一个系统,根据本工
程的目的、任务和浅层地震地质条件,选用
的主要采集参数为:天线频率200MHz、叠 图5 雷达剖面及解释成果图3
加次数64次、点距0.3m、天线间距3m,对 勘探系统,根据本工程的目的、任务和浅层地
周边土层进行了详细探测,数据采集后通 震地质条件,选用的主要采集参数为:井中
过数字滤波、反滤波、偏移绕射处理和增强 激发、接收电极距均为1m、供电电压250v,
处理等手段得到的成果剖面,如图3~5所 采样时间2s。将采集的数据反演分析后进行
示,剖面上清晰地反映了浅层地下不良地质 地质解译,成果如图6、图7所示,成果剖面上
体和特殊地质体的分布情况,根据前述的 清晰地反映了浅层地质结构和地下不良地质
数据解释方法将管线异常用红色框在图中 体和特殊地质体的分布情况。从图中分析可
绘出,解释的岩溶塌陷及富水区异常用蓝色 知:该方法对岩性的电阻率差异反映灵敏,
框在图中绘出。 高、低阻异常边界清晰,溶洞表现的高阻中的
本次跨孔电阻率CT成像采用的是ZZ 低阻闭合圈特征十分明显,但受方法本身体
Resistivity Imaging研发中心的FlashRES64 积效应和插值算法的影响,解译的边界存在
多通道超高密度地面/井-地/井-井直流电法 一定误差。
2020年第1期 47