声波散射成像技术在风电基础混凝土质量检测中的应用改.docx
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1、声波散射成像技术在风电基础混凝土质量检测中的应用伴随着我国基建工程规模的日益扩大,大体积混凝土构筑物已普遍应用于土木工程领域,如水利中的坝体、风机等大型设备基础、大跨度桥梁基础、大型沉管等。但这些大体积混凝土的相关研究更多停留在材料、施工、裂缝分析等阶段,针对其质量与健康状况的无损检测方法的研究甚少。现行检测手段更多停留在外观观察、温度监控以及试块检测上,表面裂缝分析、钻孔取芯等表面检测与抽样检测技术并不能全面、深入地评价其质量。况且现有的常规无损检测技术,如回弹、超声、雷达、冲击回波等具有探测深度较浅,不适应大体积混凝土内部钢筋网密集等缺点,不能满足无损检测的实际要求。即滞后的检测技术与大体
2、积混凝土的无损检测需求不匹配。声波CT(COnIPUteriZedTomOgraPhy,层析成像)技术作为大体积混凝土的检测方法在交通和水利行业已经有成熟的应用,如对高铁桥墩大体积混凝土的质量检测,陕西宝汉高速的预制梁混凝土内部结构质量检测等。虽声波CT技术在大体积混凝土无损检测领域值得推广,但其也有如下的局限性:布置在同一个可测面上进行表面CT时,探测深度较浅,根据高斯射线束原理,仅可探测1/4波长厚度(约为25Cm)范围内的混凝土质量;布置在两个可测面上进行截面CT时,探测深度与击震源有关,探测深度较深,但如风电基础等众多大体积混凝土构件仅1个可测面,并不能采用截面CT。声波散射成像技术属
3、于地震勘探方法,在岩土工程与资源勘探领域应用广泛,其恰恰可在1个可测面上进行检测。但仅仅采用声波散射技术是达不到混凝土无损检测精度要求的,还需要提高震源激发的弹性波频率,并采取消除拉姆波的方法以及应用数学相控阵技术,来增强声波散射成像技术分辨率。1声波散射成像方法原理1.1声波散射法理论基础声波散射法是在地震反射基础上发展起来的新技术。其以非均匀地质模型为基础,利用地震散射波对地质界面和介质波速进行成像,实现对地质结构精细勘查的目的。勘探时首先向地下发射地震波,当地震波入射到非均匀介质内部时,由于两个界面的波阻抗存在差异而产生散射波,差异幅度越大和异常体的体积越大,散射波越强。通过接收到的散射
4、波走时、幅值,可对异常体的位置、形态以及波速大小进行精细成像。声波散射勘探采用小排列采集方式,通过密集发射与密集接收,实现高分辨率的特质。偏移图像是反应介质物理力学特性最直观的成果,是检测解释的主要依据。大体积混凝土构件中,混凝土可看做是均匀介质,施工冷缝等病害会在其中形成散射界面,这是声波散射勘探的物理基础。1.2声波散射成像方法的关键技术大体积混凝土无损检测面临很多难题。首先,混凝土是由水泥、骨料、砂、钢筋构成的凝聚体,是一种非均匀的结构物,非均匀的尺度由骨料大小决定。非均匀体的散射特性会影响检测分辨率和波的传播距离(探测深度)。使用弹性波与电磁波探测混凝土时,根据瑞利散射与米散射理论,如
5、果使用的波长小于骨料尺度时,波的能量绝大部分会被逆散射回来,很难透射入混凝体中。因而若探测混凝土内部结构,使用的波长必须超过骨料尺度的10倍,分辨率也与波长相当。对于ICm尺度骨料的混凝土,散射法探测时.,震源激振的波最佳频率在IOkHZ20kHz。另外,大体积混凝土结构通常存在多个表面,检测中存在拉姆波干扰,能否有效地消除拉姆波的影响,是散射成像成败的关键技术之一。由于混凝土的散射和几何扩散的强烈衰减,混凝土的检测不能依靠单点激发方式得到满意结果,而通常采用相控阵震源技术提高信噪比和分辨率。物理相控阵频率高、能量小,但其性价比较低以及设备体积过大,故不适合大体积混凝土的无损检测。数学相控阵对
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