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國儀量子掃描電鏡助力巖爆防控!SEM3200揭示微波卸壓下花崗巖損傷機制

更新時間:2026-08-06      點擊次數:104

國儀量子掃描電鏡助力巖爆防控!SEM3200揭示微波卸壓下花崗巖損傷機制

隨著深部資源開發和重大地下工程不斷向深部推進,鉆爆隧洞在高地應力、強脆性硬巖條件下易發生突發性巖爆,直接威脅人員、設備與施工安全。傳統水力壓裂、卸壓孔和深孔卸壓爆破雖然能夠釋放集中應力,但往往伴隨較強的二次擾動、作用范圍難以精準控制以及局部承載能力下降等問題。利用微波對巖石進行非接觸、可控加熱,在預鉆孔周圍構建定向損傷—裂隙區,有望推動高應力向深部轉移,在盡量保留圍巖整體承載能力的同時主動截斷巖爆孕育過程。

 

針對上述問題,東北大學深部金屬礦智能開采與裝備全國重點實驗室馮夏庭、林鋒團隊依托我國西南某最大埋深超過2000m的深埋鉆爆隧洞,開展了高功率孔內微波破裂卸壓現場試驗。團隊自研915±5MHz、最大輸出功率103.2kW的微波系統,對比開口端同軸輻射器(OECA)與槽壁同軸輻射器(SWCA),并聯合紅外測溫、P波測試、鉆孔成像、應力和微震監測追蹤“溫升—損傷—應力釋放"的全過程。其中,借助國儀量子SEM3200掃描電子顯微鏡開展礦物尺度裂紋表征,揭示了黑云母、鈉長石和石英在微波作用下差異化的破裂路徑?,F場結果顯示:最大P波波速降幅達29.7%,最大應力降幅達5.4MPa(約為最大主應力的12.37%);處理后微震事件頻次與釋放能量顯著下降,巖爆風險由中等預警降至現場僅發生輕微巖爆。該成果以“Rockburst mitigation by microwave destressing in a deep drill-and-blast tunnel: thermal–damage–stress evolution with a slotted-wall coaxial applicator"為題,于2026年7月發表在《Tunnelling and Underground Space Technology》期刊上

 

 

 

國儀量子SEM3200揭示礦物尺度損傷

 

花崗質圍巖的微波損傷并非均勻發生,而是由礦物介電響應、熱膨脹差異和晶體結構共同控制。SEM圖像顯示,微波輻照后形成相互交織的晶間裂紋(IGF)與穿晶裂紋(TGF):富含Fe–Mg的黑云母對微波更敏感,其弱層間結合和各向異性熱膨脹促使解理面張開、層間剝離、彎曲與卷曲;鈉長石同時出現沿晶界擴展和切穿晶粒的裂紋,表明裂紋由邊界向晶內逐步貫通;石英則以清晰的穿晶拉裂和河流花樣為主。該礦物選擇性破裂過程把非均勻加熱與微裂紋聚合聯系起來,為宏觀P波波速下降以及巖體剛度、強度衰減提供了直接的微觀證據。

 

圖1.微波輻照前后黑云母(Bt)、鈉長石(Ab)和石英(Qtz)的SEM形貌(原文圖24)

現場高功率微波卸壓系統與試驗布置

 

試驗區地表高程約2500–4000m,最大埋深超過2000m;圍巖為完整、低節理、高剛度和強脆性英云閃長巖,主要礦物組成為石英64%、長石28%和黑云母8%。套芯解除法測得最大主應力σ?=43.63MPa,且前期施工中多次出現中等巖爆。自研系統由高壓電源與微波源、反射自動調節、傳輸波導/同軸輻射器和主動參數控制模塊組成,工作頻率為915±5MHz,最大傳輸距離10m。卸壓孔直徑120mm、深3m、孔間距0.8m,輻射器安裝深度2.6m;監測孔與卸壓孔協同布置,實現溫度、裂紋、波速、應力和微震的多源同步評價。

 

圖2.高功率孔內微波破巖卸壓系統及主要功能模塊(原文圖5)

 

SWCA形成連續環向高溫—損傷帶

 

SWCA采用沿軸向分布的正交傾斜槽單元,使微波能量沿孔壁多點輻射。與OECA相比,SWCA在不同功率下表現出更低的VSWR峰值、更少的調諧次數和更小的波動,說明阻抗匹配更穩定。在相同70kW、3min條件下,OECA只在孔壁一側形成局部扇形高溫區,而SWCA形成近似環狀、徑向更寬的中高溫帶。將SWCA輻照時間由3min延長至5min和10min后,高溫區沿環向與徑向持續擴展;10min時孔壁幾乎形成連續高溫環,最高溫度接近400℃,>300℃的高溫損傷區占比顯著增加,表明潛在破裂范圍隨時間累積擴大。

 

圖3.不同輻射模式與時間下孔內紅外溫度場及溫度分布(原文圖15)

 

裂紋累積推動波速衰減與階段性卸壓

 

微波作用后的波速衰減主要集中在距孔口約2.0–2.7m的輻射器加熱段。相同70kW、3min條件下,SWCA造成的平均P波波速降幅比OECA約高4.7個百分點;在70kW下將SWCA輻照時間延長至10min,最大波速降幅達到29.7%。鉆孔成像與此一致:3min后僅見局部短裂紋,5min后裂紋明顯延長并出現分支和連通,10min后局部出現巖屑剝落與多裂紋組合。應力曲線則呈現“緩慢釋放—快速下降—低位穩定"的階段性特征;當孔壁溫度達到熱破裂臨界條件后,應力快速下降,最大絕對降幅為5.4MPa,約占試驗段最大主應力的12.37%,顯示出清晰的溫度閾值效應。

 

圖4.SWCA微波輻照前后孔壁裂紋演化(原文圖19,紅色虛線為新生裂紋)

 

現場微震驗證巖爆風險降低

 

微震監測顯示,處理前試驗段事件數與釋放能量持續積累,并觸發中等巖爆預警;微波輻照完成后24h內,兩項指標均明顯下降,現場僅發生輕微巖爆。結果表明,微波卸壓主要通過重塑局部裂紋結構、釋放輻照區應力并促使應力向深部轉移來降低風險,而不是均勻削弱整個圍巖,因此具備在保持隧洞總體承載能力的同時實施靶向、可控卸壓的潛力。需要指出的是,該現場證據主要支持應力主導型深埋硬巖巖爆;對于受大型斷層、軟弱夾層或大尺度滑移控制的結構型巖爆,微波卸壓宜作為局部減載的輔助措施,而不應單獨使用。

 

圖5.微波卸壓前后試驗段微震事件數與釋放能量變化(原文圖23)

 

總結

 

本研究將可工程化的SWCA高功率孔內微波系統、多源現場監測與國儀量子SEM3200微觀表征貫通起來,建立了從礦物選擇性裂紋、孔周損傷累積到應力與微震響應的完整證據鏈,為深部地下工程精準、主動的巖爆防控提供了可擴展的新技術路徑。