采用以上模型进行分析时,理论上最少安装四个传感器即可确定微震发生的时刻以及位置等属性。传感器数量越多,则误差越小。除此之外,波速模型的选取、噪声信号的识别、传感器安装的阵列、地质结构中存在的断层空洞导致信号反射削弱等因素也会影响震源定位的准确性。
智隧一直致力于隧道工程的智能化、数字化。在蒙华铁路某隧道中,通过对微震事件的监测,分析出了两个微震事件聚集区。从图中可以看出,微震事件在隧道拱顶呈倒楔状分布。若在拱顶上方形成大尺度破裂而未及时采取有效措施,则容易出现尖顶塌腔的塌方事故,与该隧道之前发生的两次塌方灾害形成的塌腔相符。
微震监测事件的空间分布
在两个微震事件集聚区进行了加固,增加4组工字钢拱架,每组5榀,拱架间距为0.6m。隧道加固后两个微震事件集聚区的微震事件明显减少,且隧道开裂情况得到制止,稳定性和安全性得到显著提高。
加固后的拱顶状况
目前微震监测技术在隧道工程中的应用对施工安全生产和监控量测具有重要意义。在微震源定位、滤波及去噪、弱信号拾取等方面仍有进步和优化空间,相信在超深埋矿巷、山岭隧道等工程中会发挥更加重要的指导性作用。
转自“土木在线”