韓 舒
(太原市市政公共設施管理處,山西 太原 030024)
與其他類型的技術相比三維探地雷達的獨特性在于在開展工作的過程中能夠在很大程度上對路面形成保護,不會導致路面損傷現象的發生。該技術的主要工作原理在于在天線的作用下實現電磁波向路面的傳遞,隨后有專門的設備負責信號接收工作,所有數據的分析都是憑借雷達主機實現的。在本文的研究中根據實際工程情況以及病害檢測和養護要求,選擇三維探地雷達無損檢測系統,如圖1所示。

晉城鳳臺西街—新市西街項目線路總長度是129.85 km,采用三車道一級公路標準,設計速度60 km/h~100 km/h。本次病害治理無損檢測涉及新市西街東起澤州路、西至西環路共計2 980 m,工程涉及范圍如圖2所示。

新市西街日交通量大,由于區域內商業裙樓、行政中心辦公區域都較為集中,所以路段的車流量大,道路病害也較為突出,如路基下沉、車轍,坑槽修改破損及橫、縱向裂縫等,主要病害如圖3~圖5所示,雷達檢測如圖6,圖7所示。


橫、縱向裂縫是市政道路中半剛性基層瀝青路面的最為典型的主要病害之一。圖3橫縫位于泰豐路段,根據雷達檢測進行病害調查(見圖4,圖5),雷達檢測后橫縫存在面層出現松散、水泥穩定碎石基層橫縫處破碎,部分縱縫還伴有一定沉陷現象(見圖4)。
為了更好的了解影響新市西街項目路段病害的主要因素,過去瀝青路面的常見問題就是出現破損現象,同時由于路面所承載的壓力較大,隨著時間的推移會導致其穩定性受到一定影響,除此之外,天氣狀況也是導致瀝青路面破損的一個重要因素。介電常數實際上可以將路面的主要變化完整的呈現出來,方便為研究人員提供有效的數據。
為了使介電常數更具代表性、能夠更加科學的將問題反映出來,在具體的檢測過程中由于路面所處的地理位置不同,地質條件各異,因此空隙率數據之間也存在一定的差別,我們可以借助無核密度儀PQI380的幫助對檢測的實時數據進行測算,該儀器能夠在較短的時間內達到數據測定的目的,同時所取得的數據信息較為精準。
結合新市西街項目路段所存在的典型病害應用三維探地雷達技術進行了無損檢測,從數據信息來看,該技術的準確性是毋庸置疑的,能夠起到很好的無損檢測效果。通過對呈現的數據進行分析還可以得出探地雷達對高度有嚴格的要求,在1.5 m范圍內是可以準確區分洞底與洞頂反射的,但當高度超出這個范圍的時候就不能完成區分任務。導致這種現象出現的主要原因在于受環境的影響高頻電磁波的能量發生了銳減現象。


運用車載三維地基穿透雷達系統能夠快速完成新市西街項目路段掃描,在進行新市西街項目路段掃描過程中掃描車輛速度可達60 km/h~80 km/h。在確保設備安全使用的前提下,研究道路狀況、獲取參數、檢測速度之間的協調關系,確定三維地面穿透雷達在數據獲取中的基本數據參數。根據不同的檢測任務(空洞檢測、管線檢測、非金屬管線檢測等),研究三維地面穿透雷達的最佳檢測參數,檢測最佳檢測數據,包括檢測疊加時間、縱向采樣間隔等核心參數。每個采樣點多次收集疊加次數的數量,采用平均值排除噪聲信號影響,但疊加次數的增加會影響收集速度。采樣間隔是雷達行進方向的采樣間隔,影響水平界面的雷達分辨率。通常,目標上至少有三個采樣點,即目標物長度小于1/3采樣間隔。
對新市西街項目路段掃描收集到的數據進行:預處理、插值、偏移和后處理四個步驟的數據處理。
1)預處理。
首先,將雷達數據進行直流漂移去除和時間零校正,進行數據去除、振幅校準、帶通濾波、天線信號去除等處理。
2)插值。
雷達資料的后續移轉處理需要插入矩形格點。數據不是在所有區域一次插值,而是插值到多個塊中。
3)偏移處理。
偏移用于恢復反射器的真實位置和形狀,特別是應用于拋物線對象時。獲取移動速度需要根據已知目標主體的特定嵌入深度和時間深度計算平均速度。各層的介電常數和平均速度在不同區域也不同。
4)后處理。
后處理包括振幅校正、帶通濾波、地形校正、瞬時振幅,振幅校正和帶通濾波與預處理原理相匹配的處理。地形校正用于處理由地形引起的靜態漂移。更改項目速度會更改地形修正的結果。因此,在修正地形之前必須設置適當的項目速度。瞬時振幅濾波根據每個使用中的原始數據軌道計算包絡線,以便更準確地查看反射器邊界和整個區域的振幅變化。當目標區域及其相鄰區域的振幅不同時,濾波效果非常明顯。
分析新市西街項目路段病害及其影響范圍在其的主要道路區域普遍發生的地基坍塌規模遠大于輔助道路面積。在汽車車道上,長時間推壓路面、振動的車輛較多,路面下的空隙等疾病的隱藏危險逐漸增加,土壤層逐漸失去連接應力,路面的瀝青層失去支撐力,引起了廣泛的道路病害。但是,人行道的病害主要是由路面和地面磚下不均勻、密集的回填土壤引起的。有些區域位于綠色皮帶的邊緣。長期灑水會增加人行道下的土壤層含水量,造成人行道下的土壤層損失,形成空隙。城市地下疾病的種類分為空洞病、空化病、松散病、水豐富的異常等。缺陷程度(包括疾病平面范圍、縱向擴展、頂表面埋沒深度和疾病組合)的因素對道路塌陷和損傷程度有不同的影響。
三維探地雷達無損檢測技術應運而生,與時代的發展需求相符合。從該技術的主要功能角度來看與其他技術之間存在較大的差異性,將該技術應用于市政道路無損檢測中,對于市政公路運維養護和日常檢測提供了重要的技術支撐。文章中結合新市西街項目的病害檢測項目,所取得的檢測結果經由無核密度儀對數據測定,表明了三維雷達用于市政道路無損檢測的數據信息結果可信,預期效果較為理想。文章結合新市西街項目,從實踐角度論述了三維雷達用作市政道路無損檢測技術的主要優勢以及可行性,表明該技術是可以被廣泛應用的。