经过现场检测,100MHz天线时间剖面图上可清晰地分辨出水面与河床沉降层的反射波同相轴和河床沉积层与河床基岩间的反射图像,桥梁地质雷达侧线测试河床轮廓线图见图7。通过地质雷达测试的河床轮廓线图可以得出,桥梁河床断面起伏变化较大,河流中部的4#桥墩~6#桥墩基础局部冲刷明显。
3.3 多波束声纳检测及结果
美国R2SONIC公司的第五代宽带高分辨率浅水多波束声呐探头SONIC2020;姿态罗经传感器为R2SONIC公司的I2NS姿态传感器&惯导;中海达RTK F61;AML公司表面声速探头MicroX和声速剖面探头Minos;采集软件为杭州边界电子的海测大师;此次采集的数据使用caris后处理软件进行后期处理。后处理的目的:1、消除定位设备与多波束由于安装位置不一致导致的水深点位置偏差;2、消除由于姿态仪与多播束安装姿态不重合导致的水深点位置偏差;3、消除由于数据传输延迟导致的数据错位,数据错位同样会造成水深点位置错误和水深值偏差;4、声速改正;5、潮位改正;6、删除噪声点使生成的地貌图像更加清晰真实;7、生成不同坐标系下的三维点云数据,生成视频或者图片等最终成果。
利用多波束探测仪,绘制该桥址附近河床三维地形图,见图7。由图7可看出:北面河床整体高于南面河床,下游河床局部较低,个别桥墩附近存在局部冲刷现象。特别是3#桥墩、4#桥墩、5#桥墩和6#桥墩局部冲刷明显。通过对淮口大桥桥墩周围局部河床的检测结果表明:河床底与拱脚处最大高差为10.0m,位于6#墩下游侧处;河床断面各墩上下游差值最大为1.1m,位于6#墩附近处。
桥墩附近河床三维数据分析多波束测试系统扫测该桥主墩底部发现,4#桥墩附近河床局部冲刷情况较严重,以该墩基础为中心,在基础周围形成一个圆形冲刷坑,冲刷坑半径为3.5 m,较周边河床该冲刷坑最大深度为1.6m,冲刷坑面积约为5.6m2,见图10。初步分析原因为:①、河床轮廓线变化其部分原因是由于河床自然演变冲刷导致的。②、桥墩处局部冲刷严重,表现为桥墩处冲刷线相对河床轮廓线普遍降低,同时下游测冲刷深度相对上游侧低。
4 结论
在本文中采用地质雷达和多波束声纳综合检测桥梁水下基础技术状况,分析了检测方法的原理,并结合的工程实例进行验证,可以得出:
(1) 相对传统人工检测桥梁基础冲刷,采用地质雷达和多波束声纳综合检测桥梁水下基础具有精度高、影像直观、速度快、野外工作灵活等优点。
(2 )通过对成都金堂淮口大桥桥梁基础检测结果表明,基于地质雷达和多波束声纳综合检测桥梁墩台对桥梁水下基础外观状况、冲刷情况和河床地形地貌情况是有效可行的,对同类桥梁基础检测具有指导作用。
作者:唐堂 刘文兴 王磊
四川华腾公路试验检测有限责任公司