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1儀器及測線布置
采用美國SIR-20型地質雷達,根據不同的檢測深度要求配備270MHZ、100MHZ高頻天線[4]。針對雞鳴驛古城內的地下通道,城墻進行探測,地下通道的檢測中,測線垂直通道延伸的方向布設,城墻的檢測中,測線沿城墻走向及垂直城墻走向進行探測。
2測量參數
100MHz天線:測量方式采用連續測量,時窗范圍:150ns(最大探測深度可達30m),采樣率:512樣點/掃描,掃描率:32掃描/秒,每2m做一探測標志。270MHz天線:測量方式采用連續測量,時窗范圍:100ns(最大探測深度可達5.0m),采樣率:512樣點/掃描,掃描率:32掃描/秒,每2m做一探測標志,每探測一條另存為一個探測文件。本次探測工作依據《巖土工程勘察規范》(GB50021-2001)[5]。
3數據處理與分析
通過對檢測數據進行背景去除、濾波,設置介電常數、水平均一化等一系列處理,分析確定地下洞室的位置及深度,橫坐標表示探測的水平距離,縱坐標表示距地面的深度。典型地下空洞圖像見圖2所示。由于空氣與土或與石的介電常數差異較大,所以當結構中有明顯的空隙或空洞時,地質雷達會有明顯的強反射信號。從圖2的雷達圖像上可以看出兩處空洞的位置、深度和大小,(a)處空洞頂距地面約1.5m,最深處距地面約4.5m,空洞高度約2m;(b)處空洞頂距地面約2.0m,最深處距地面約3.5m,空洞高度約2m。
4結論與建議
地質雷達操作簡單,精度高,能對地下空洞、城墻內部的裂縫破損進行檢測,工程實例表明,采用地質雷達對古建進行勘測是比較準確和可行的,探測效果較好,對古建的評估和加固提供了有力的支持。但是,地質雷達還存在一定局限性,隨著探測深度的增大,探測精度降低,進一步影響到探測質量,有時會造成誤判,因此建議在古建探測中,地質雷達、地震面波等多種無損檢測方式并用,能取得較好的探測效果。
作者:孫建超 單位:陜西鐵路工程職業技術學院