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文档简介

堤防防渗墙质量无损检测新技术在墙体上打孔作弹性波CT,但此方法对打孔的施工工艺要求较高,因为墙体较鉴于我国堤防防渗墙质量无损检测技术的现状,我们于1999年3月提出并开始研的专题,最近又在国家863计划中作为一个课题立项,并得到了水利部长江水利委周期长达4年。因此该方法目前一时还不能满足当前的堤防隐蔽工程质量检测之急之间有没有一个最佳配合的问题?各种方法的野外工作布置有没有新的潜力可挖?当前堤防防渗墙质量检测工作之急需?本文所开展的工作正是在这一思路指导下进①砂壤土:厚约0.5~3m、2~5m两层。②粉质黏土:厚1~3m。③粉质壤土:厚1~8m、3.5~4m两层。④粉细砂:厚22~26m。⑤粉细砂岩:厚度不详,基岩顶板高程-22.45m。本次试验研究采用的物探方法有井间弹性波CT和电磁波CT、高密度多波列地震影①地质雷达法采用美国GSSI地球物理探测公司生产的SIR-10H型地质雷达系统;②CSAMT法野外采集仪器为美国Zonge公司生产的GDP-32多产的R24地震仪;④电磁波层析成像法使用仪器为JW-4型地下电磁波仪;⑤垂-A岩土工程质量检测分析仪,激振震源为频率、能量均可变的弹性波冲击震源,检究所研制的SWS-1G型面波仪;⑦高密度电阻率法使用仪器为中国地质大学物探系研制生产的GMD-2型高密度电法仪。法、可控源音频大地电磁测深法(CSAMT法)。井间检测的方法有:弹性波CT法、电磁波CT法。上述所有的地面检测方法,分别对试验段中三种点距0.2m。⑥CSAMT法:纵剖面长度1340m,其中纵剖面1200m,剖面共3个钻孔。频率要求较高,当选取天线的中心频率增大时,天线的体积也随之增大,对SIR-本次试验结果发现,运用CSAMT法[2]检测防渗墙质量,对于墙体接头、墙身质证了在墙顶接收到的电磁信号是墙体及其内部缺(2)与直流电阻率法相比,CSAMT法使用的是交变电磁场,高阻屏蔽作用小,(4)资料处理中使用本项目研究开发的“K”剖面法软件对CSAMT法资料进行(5)资料解释时,针对CSAMT法中体效应的影响,通过查看原始曲线中的异常本次采用钻孔电磁波CT法,分别使用了1m天线和2.5m天线作对比,选用单频测量方式和扫频测量方式加以相互补充和检验,并针对不同地段选用不同的测量频 物理条件,但是它们目前只能作为CSAMT的辅助方法。因为,一是不能获取参数方法中只有CSAMT法以其独有的特点克服了该类方法中的近场、地形、屏蔽、体因此,我们提出以CSAMT法为主,高密度多波列地震影像法(或垂直反射法)为方案中的三种方法的结果作一综合对比分析。表3是可控源音频大地电磁测深(CSAMT)法、高密度多波列地震影像法和垂直声波反射法三种方法检测到的异常统计表3的检测结果对比分析表明,本文提出的以CSAMT法为主,高密度多波列地震(2)确定了以CSAMT法为主,高密度多波列地震影像法或垂直反射法为辅作用,而且可推广到国内其他大中型水利工程和岩土并研制了CSAMT

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