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工程物探在地铁越江隧道勘查中的应用
作者:刘建军 马… 来源:中国论文下载中心 点击量: 发布时间:2013-7-6 10:21:20
  浅层剖面资料处理主要是航迹分析、带通滤波、纵向滤波、时深转换等。

  1.3 水上磁测

  采用加拿大产的MP-4型磁力仪。工作时将磁力仪固定于漂浮器(非金属)上,拖曳漂浮器的绳索固定于船尾,信号线与仪器连接,连续走航自动采集,数据采集为1次/s。针对黄浦江水域磁测干扰较大的特点,采取如下措施:①选择木船;②拖曳电缆离船尽量远,本次取20m;③必须进行日变改正;④操作员及时记录测线周围的通航及岸边干扰情况,以便排出过往船只或附近铁磁性物体的影响。

  数据处理工作包括:日变改正、坐标校正、正常场改正、数据切除(干扰信号)、化极、滤波、向上、向下延拓、二阶导数等处理。

  1.4 侧扫声纳

  采用英国ULTRAELECTRONICS生产的双频高分辨率侧扫声纳系统,声源与采集器均固化在一个探头内。该系统具有图像校正、自动范围适应增益控制,根据不同的操作条件,选择适当脉冲长度优化声纳成像,对水底地形、建筑物及沉船等进行清晰、直观的成像。本次横向勘查范围每侧为50.0m。

  在施工时,可将侧扫声纳扫描拖曳探头固定于船侧,入水深度3.0m,采用船侧悬挂工作方式,连续采集自动记录。为增加分辨率,选用高频率325kHz,短脉冲28μs,波束形态水平角0.6°,垂直角32°。

  1.5 双频测深

  采用美国内层空间技术公司INNERSPACEINC.USA生产的449M型双频测深仪。施工时将双频测深的换能器固定于船侧,连续走航测试,经试验选用发射频率208kHz,发射功率250W,脉冲长度0.15μs。测试工作前后均要对测深仪器进行标定。

  2 综合资料的分析与解释

  2.1 江底地形特征

  从双频测深剖面图、浅层剖面图及解释的江底地形剖面图可以看出,黄浦江北岸附近江底坡度较缓,南岸附近江底坡度稍陡,江中心至近南岸侧江底地形基本平坦,只有细微的起伏。北岸最浅处高程为2m,江中最深处高程为-12.03m,南岸最浅处高程为1.3m。测区内自东向西江底地形基本平坦,除江中最深处略有变化外,均无明显差异。

  

  

  2.2 江底地层划分

  2.2.1 浅层剖面、浅层地震波组特征分析

  物探波组划分主要依据浅层剖面、浅层地震时间剖面反射波组的波形特征,通过对波组的走时、频率、相位、强度及连续性等对比分析,将测区80.0m深度范围内划分为六个有效波组(T1、T′、T2、T3、T4、T5),见下页图4及图5,分述如下:

  (1)T1波组:在浅层剖面上反映亮点呈黑色,能量强,可连续追踪;在浅震剖面上反映其反射能量强、连续性好、起伏大,由二个同相轴构成,相位出现在6ms~20ms,为江底反映。

  (2)T1′波组:在浅层剖面上反映亮点呈浅灰色,能量较强,可连续追踪,为淤泥质杂填土与粉质粘土之间的分层面的反映。

  (3)T2波组:地震反射能量强弱不一,总体较平缓,由一个同相轴构成,相位出现在23ms~28ms,为粉质粘土和淤泥质粘土之间分界面的反映。

  (4)T3波组:反射能量强弱不一,整条测线可连续追踪,较平缓,由一个同相轴构成,相位出现在32ms~40ms,为淤泥质粘土与砂质粉土之间的分界面的反映。

  (5)T4波组:反射能量较强,整条测线可连续追踪,界面平缓,由一个同相轴构成,相位出现在42ms~50ms;为砂质粉土与粉细砂之间的分界面的反映。

  (6)T5波组:反射能量较强,整条测线可连续追踪,较平缓,由一个同相轴构成,相位出现在90ms~100ms,为粉细砂与粘土的分界面的反映。

  2.2.2 地质分层

  经过对浅层剖面、浅层地震波组特征的分析,并结合地质资料,将第四系的沉积地层划分为六层,见图六,自上而下推测为:淤泥质杂填土(T1~T1′)

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