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基于不同聲波頻率的底泥探測(cè)技術(shù)研究
來(lái)源: | 作者:proc903e2 | 發(fā)布時(shí)間: 2020-12-15 | 2070 次瀏覽 | 分享到:

底泥是河湖庫(kù)塘等水域底部淤積土的總稱,主要為淤泥土。淤泥土類是指在靜水或緩慢的流水環(huán)境中沉積,或伴有生物化學(xué)作用形成的粘性土,其天然含水量大于液限,天然孔隙比大于或等于1.0。通常,當(dāng)河湖庫(kù)塘淤積存量較大時(shí),它將直接影響水環(huán)境質(zhì)量、行洪能力和通航安全,因此對(duì)底泥進(jìn)行探測(cè)調(diào)查,對(duì)于海岸工程、水利工程等基礎(chǔ)建設(shè)具有重要意義。目前,底泥探測(cè)方法主要有靜力觸探法、鉆孔取樣法、聲學(xué)探測(cè)法和放射線測(cè)量法。靜力觸探法、鉆孔取樣法受限于單點(diǎn)測(cè)定,無(wú)法進(jìn)行連續(xù)測(cè)量,在效率和作業(yè)成本上具有很大劣勢(shì)。聲學(xué)探測(cè)法具有低成本、高效率、高精度的優(yōu)點(diǎn),是目前水下勘探和調(diào)查中應(yīng)用最為廣泛的探測(cè)方法。聲波相較于電磁波在水中的衰減程度最小,將其應(yīng)用于近海、江河、湖泊的底泥探測(cè)有助于提高作業(yè)效率與精度,為海洋工程建設(shè)、港口航道清淤、水利工程建設(shè)等提供基礎(chǔ)技術(shù)支撐。

底泥探測(cè)一直是水下底質(zhì)探測(cè)領(lǐng)域的一個(gè)難題,國(guó)外相關(guān)文獻(xiàn)研究資料較少,國(guó)內(nèi)研究人員主要利用聲學(xué)設(shè)備進(jìn)行淤泥厚度的探測(cè)。謝津平利用Silas系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)太湖湖底淤泥密度的劃分,進(jìn)而測(cè)量了太湖湖底淤泥量;張惟河等將側(cè)掃聲吶和淺地層剖面儀相結(jié)合,探索在淤泥厚度和密度較大的科倫坡進(jìn)行淤泥測(cè)量的方法,結(jié)果表明,該方法對(duì)于表層厚度較小的淤泥分辨能力較弱;張俊等利用雙頻測(cè)深儀與泥沙溶重測(cè)試儀配合使用,對(duì)長(zhǎng)江口深水航道地區(qū)的底部淤泥質(zhì)土分布情況進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室測(cè)試和實(shí)地驗(yàn)證測(cè)試研究,結(jié)果表明低頻(33kHz)聲波相較高頻(210kHz)聲波具有更強(qiáng)的穿透力,但在遇到14kN/m3的重土?xí)r也無(wú)法穿透;郭發(fā)濱等通過對(duì)雙頻測(cè)深儀的聲波透射信號(hào)的分析和地質(zhì)取樣資料的對(duì)比,驗(yàn)證了利用雙頻測(cè)深儀進(jìn)行海底淺層物質(zhì)類型判別的可行性;王寶成等,柯勰等在水庫(kù)利用雙頻測(cè)深儀實(shí)現(xiàn)了水底淤泥厚度的測(cè)量,并驗(yàn)證了測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性;楊?yuàn)櫜捎肧ES-96參量陣測(cè)深-淺地層剖面儀實(shí)現(xiàn)了港池的浮泥清淤測(cè)量。目前,國(guó)內(nèi)研究人員對(duì)聲學(xué)設(shè)備的不同聲波頻率與其底泥穿透能力間的關(guān)系研究較少,本文將通過實(shí)例數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,研究?jī)烧唛g的相互關(guān)系,為典型水域(濱海、河道、水庫(kù))的底泥探測(cè)提供技術(shù)參考。



一、數(shù)據(jù)與方法


⒈技術(shù)原理
聲波由發(fā)射換能器發(fā)射穿過水體觸及河床時(shí),因?yàn)槁曌杪试谒w中和水底界面的不同,造成了聲波的反射,由接收換能器接受反射波,通過測(cè)定聲波在水中的傳播時(shí)間,按式⑴計(jì)算反射界面相對(duì)于換能器的距離(H):



H1,2,,n1/2×νt1,2,,n     ⑴

式中:t1,2,,n表示各反射界面對(duì)應(yīng)的聲波傳播時(shí)間;ν表示聲波傳播速度。

高頻聲波受散射衰減影響大,穿透力弱,遇到河床容易產(chǎn)生反射,低頻聲波在軟質(zhì)水底中傳遞則相對(duì)復(fù)雜,其受散射衰減影響較小,且其能量遠(yuǎn)大于高頻聲波,因而具有更強(qiáng)的穿透性,能穿透松軟底泥并產(chǎn)生反射,所以低頻聲波在垂直水底方向可出現(xiàn)多個(gè)反射波。測(cè)定不同反射波在地層內(nèi)的傳播時(shí)間,可確定每一層的厚度,如圖1所示。



 聲學(xué)探測(cè)設(shè)備工作原理示意圖


到達(dá)分界面的聲波能量與到達(dá)該分界面之前的聲波的衰減有關(guān),反射能量大小由反射系數(shù)決定,反射系數(shù)
R為:


R
(ρ2ν2ρ1ν1)/(ρ2ν2ρ1ν1  ⑵


⑵中:
ρ1ν1ρ2ν2分別表示上、下兩層介質(zhì)密度和聲速的乘積(即聲阻率),當(dāng)相鄰兩層介質(zhì)存在一定聲阻率量差,就容易形成反射界面。在一定范圍內(nèi),底泥的天然含水率與密度ρ和聲速ν存在關(guān)聯(lián)性,通常當(dāng)含水率越大時(shí),密度和聲速越小,當(dāng)含水率越小時(shí),密度和聲速越大。本文采用含水率作為綜合反映各底泥分層密度和聲速變化的指標(biāo)。



⒉試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集
本文分別在濱海(浙江省舟山市金塘島灰鱉洋附近)、河道(浙江省杭州市區(qū)中河附近)、水庫(kù)(浙江省新昌縣長(zhǎng)詔水庫(kù)),利用不同頻率聲學(xué)設(shè)備進(jìn)行定點(diǎn)底泥穿透試驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集。底泥主要由淤泥土類組成,淤泥土類根據(jù)孔隙比或含水量分為淤泥質(zhì)土、淤泥、流泥、浮泥。淤泥土類的分類見表1


淤泥土類的分類


本文選擇
12kHz,24kHz33kHz200kHz4組聲波頻率進(jìn)行底泥穿透試驗(yàn),各聲波頻率對(duì)的應(yīng)聲學(xué)設(shè)備見表2。以200kHz頻率作為測(cè)深參考基準(zhǔn),計(jì)算各頻率測(cè)深數(shù)據(jù)與200kHz頻率測(cè)深數(shù)據(jù)的差值,即為各頻率聲波穿透深度,并采用測(cè)深桿校核儀器200kHz測(cè)深數(shù)據(jù),校核結(jié)果顯示,測(cè)深桿讀數(shù)與儀器200kHz高頻測(cè)深讀數(shù)誤差不超過3cm。每次試驗(yàn)均選擇河床平坦、底泥狀態(tài)穩(wěn)定的水域,根據(jù)測(cè)點(diǎn)水深情況統(tǒng)一確定測(cè)深儀換能器安裝方式,將雙頻測(cè)深儀(頻率12/200kHz24/200kHz,33/200kHz)換能器垂直安裝,對(duì)同一點(diǎn)進(jìn)行深度數(shù)據(jù)采集,之后對(duì)同一地點(diǎn)利用定深采樣鉆采集底泥柱狀樣,并在實(shí)驗(yàn)室按5~10cm間隔分層對(duì)采集的底泥柱狀樣進(jìn)行含水率檢測(cè)。

2  試驗(yàn)參數(shù)及設(shè)備



二、試驗(yàn)結(jié)果



⒈底泥柱狀采樣檢測(cè)結(jié)果
3為舟山市金塘島灰鱉洋附近底泥柱狀樣室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果。根據(jù)所取的底泥樣品目力鑒別,底泥整體呈灰黃色,表部10cm左右含水率極高,明顯沁水呈油脂光澤,12cm以下局部含條帶狀黑色有機(jī)物,厚度0.2~0.5cm左右,其中50~55cm處有機(jī)質(zhì)含量高,底泥顆粒細(xì)膩、手感粘糊,隨著深度增加,硬度明顯有所增加。根據(jù)室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果,0.5m以上主要以流泥為主,0.5m以下主要以淤泥為主,且均為超軟土(棕躍70%以上)。


濱海淤泥室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果


4為杭州市區(qū)中河附近底泥柱狀樣室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果。根據(jù)目力鑒別,底泥整體為灰色夾黑色有機(jī)物,沉積粒徑較細(xì),有氣孔,比較松軟。土層0~0.25m為污染底泥層,以灰黑色為主,土質(zhì)非常松軟,土性以浮泥為主,含較多腐殖質(zhì),有腐臭味;0.25~0.60m為污染過渡層,灰色夾條帶狀黑色有機(jī)物,具明顯層理,有氣孔,比較松軟,土性以流泥為主;0.60~0.95m為無(wú)污染層,主要以灰黃色為主,具層理,局部有孔洞,土性以流淤泥為主??傮w上土層為超軟土。


4  河道泥室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果


5為新昌縣長(zhǎng)詔水庫(kù)底泥柱狀樣室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果。根據(jù)目力鑒別,底泥整體為灰色夾黑色有機(jī)物,沉積粒徑較細(xì),有氣孔,比較松軟。土層0~0.30m為污染底泥層,以灰黑色為主,土質(zhì)非常松軟,土性以浮泥為主,含較多腐殖質(zhì),有腐臭味,表層含絮狀懸浮物質(zhì);0.30~1.00m為污染過渡層,灰色夾條帶狀黑色有機(jī)物,具明顯層理,有氣孔,比較松軟,土性以流泥為主。


水庫(kù)底泥室內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果



⒉測(cè)深數(shù)據(jù)結(jié)果
選取12kHz,24kHz33kHz3組頻率聲波的部分測(cè)深數(shù)據(jù)樣本,以200kHz測(cè)深數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),分別計(jì)算各低頻測(cè)深數(shù)據(jù)與它的差值,進(jìn)行樣本統(tǒng)計(jì),即得到12kHz24kHz,33kHz聲波相對(duì)于200kHz聲波的穿透深度(見表6)。


各試驗(yàn)區(qū)域底泥穿透深度


在濱海水域,
33kHz聲波穿透底泥深度約0.09~0.17m,平均值為0.14m;24kHz聲波穿透底泥深度約0.14~0.29m,平均值為0.21m;12kHz聲波穿透底泥深度約0.59~0.69m,平均值為0.64m。

在河道區(qū)域,33kHz聲波穿透底泥深度約0.04~0.06m,平均值為0.05m24kHz聲波穿透底泥深度約0.11~0.17m,平均值為0.14m12kHz聲波穿透底泥深度約0.56~0.57m,平均值為0.57m。

在水庫(kù)區(qū)域,33kHz聲波穿透底泥深度約0.13~0.24m,平均值為0.18m24kHz聲波穿透底泥深度約0.32~0.48m,平均值為0.42m12kHz聲波穿透底泥深度約0.55~0.96m,平均值為0.70m


各試驗(yàn)區(qū)底泥穿透深度與柱狀樣檢測(cè)結(jié)果對(duì)比見圖
2~4。圖中3處垂向黑色虛線分別對(duì)應(yīng)含水率數(shù)值55、85150,分別為有關(guān)文獻(xiàn)中淤泥質(zhì)土、淤泥、流泥、浮泥之間的分類界限,紅色曲線為底泥柱狀樣分層檢測(cè)得出的底泥含水率與底泥穿透深度關(guān)系曲線。


濱海底泥穿透深度與柱狀樣檢測(cè)結(jié)果對(duì)比



河道底泥穿透深度與柱狀樣檢測(cè)結(jié)果比對(duì)



水庫(kù)底泥穿透深度與柱狀樣檢測(cè)結(jié)果比對(duì)




三、分析與討論

分析圖2~4可知,濱海區(qū)域底泥含水率位于70%~120%之間,總體變化幅度較小,但分層之間含水率波動(dòng)較大。河道區(qū)域底泥含水率位于70%~270%之間,總體變化幅度較大,但分層之間含水率波動(dòng)相對(duì)較小。水庫(kù)區(qū)域底泥含水率位于90%~360%之間,總體變化幅度較大,但曲線較平滑,表明分層之間含水率幾乎無(wú)波動(dòng)。而含水率又與界面聲阻率相關(guān),進(jìn)而直接影響不同分層間的反射系數(shù),對(duì)聲學(xué)設(shè)備在不同水域底泥探測(cè)的結(jié)果產(chǎn)生影響。

通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),在不同區(qū)域,同一頻率聲波的反射區(qū)間所對(duì)應(yīng)的底泥含水率差異較大,在濱海區(qū)域?qū)?yīng)的底泥含水率最低,水庫(kù)區(qū)域次之,河道區(qū)域最高。在同一區(qū)域,隨著聲波頻率的降低,聲波反射區(qū)間對(duì)應(yīng)的底泥含水率也相應(yīng)減小,說(shuō)明聲波頻率越低,其穿透能力越強(qiáng)。




四、總結(jié)

本文利用不同頻率的聲波在3種典型水域進(jìn)行底泥穿透試驗(yàn),以實(shí)例數(shù)據(jù)對(duì)比分析了在不同區(qū)域不同頻率聲波的穿透能力,可以看到,隨著聲波頻率的降低,其底泥穿透能力隨之增強(qiáng),符合聲波物理原理。12~33kHz頻段聲波可穿透河床到達(dá)浮泥、流泥層,在濱海水域中可穿透部分淤泥層。

濱海水域垂直方向上底泥含水率在分層之間波動(dòng)最大,水庫(kù)中底泥含水率在分層之間波動(dòng)最小,因此聲學(xué)設(shè)備更容易在濱海水域中獲得清晰的反射層理,河道次之,在水庫(kù)中則不明顯。對(duì)于水下底泥探測(cè)作業(yè),12kHz頻率的雙頻換能器相比24kHz33kHz具有更強(qiáng)的穿透能力,可滿足浮泥、流泥及部分淤泥層的探測(cè)。



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