剪切波速报告例子

2024-04-18

剪切波速报告例子(精选3篇)

篇1:剪切波速报告例子

正确性

实验报告的写作对象是科学实验的客观事实,内容科学,表述真实、质朴,判断恰当。

客观性

实验报告以客观的科学研究的事实为写作对象,它是对科学实验的过程和结果的真实记录,虽然也要表明对某些问的观点和意见,但这些观点和意见都是在客观事实的基础上提出的。

确证性

确证性是指实验报告中记载的实验结果能被任何人所重复和证实,也就是说,任何人按给定的条件去重复这顶实验,无论何时何地,都能观察到相同的科学现象,得到同样的结果。

可读性

可读性是指为使读者了解复杂的实验过程,实验报告的写作除了以文字叙述和说明以外,还常常借助画图像,列表格、作曲线图等文式,说明实验的基本原理和各步骤之间的关系,解释实验结果等。

篇2:剪切波速报告例子

随着科学技术的不断发展,越来越多的新技术运用到岩土工程勘察中。土层剪切波速测试的主要目的就是通过测定场地土层剪切波速,确定场地土类型、划分场地类别,供设计部门使用。

1 剪切波波速测试

1.1 简介

剪切波也被称为是横波,可以用S波对其进行简称,也就是质点地垂直于波传播方向的平面内振动。一般来说把S波中沿垂直方向振动的分量称为SV型波,记为SV波;沿着水平方向振动的分量称为SH型波,记为SH波。在均质、各向同性的弹性介质中,SV波和SH波的速度是相等的。波的传播速度是指扰动在介质中传播的速度。剪切波的传播速度为:

式中:G——介质的剪切弹性模量;

ρ——介质的密度。故剪切波速度反映了介质的动力特性(刚度)。

剪切波波速测试技术就是对各类岩土体的剪切波的波速进行测试,以工程任务为主要依据,利用单孔法、跨孔法或面波法进行测试。利用铁球水平撞击木板,使板与地面之间发生运动,产生丰富的剪切波,从而在钻孔内不同高度处分别接收通过土层向下传播的剪切波。因为这种竖向传播的路径接近于天然地层由基岩竖直向上传播的情况,因此对地层反应分析较为有用。

1.2 测试方法

就目前来看,剪切波波速测试技术的主要方法有折射波法、钻孔检层法(包括单孔和跨孔法)等。因为在运用折射波法时,需要比较多的检测仪器,因为对其使用较为不便,所以目前主要采用钻孔检层法。跨孔检层法因为检测的设备比较笨重,需要较多的钻孔,并且检测效率也不是很高。所以目前普遍使用的是单孔检层法。单孔检层法是在钻孔中沿深度某一点设置检波器,并通过孔口附近地面处进行激振,两者位置可交换使用,求得钻孔各分层剪切波速的方法。单孔检层法因具有简便易行,可较精确地给出各分层的波速值等特点而被广泛应用。

2 单孔法剪切波测试

2.1 准备工作

测试前的准备工作应符合下列要求:

(1)必须保证测试孔是垂直的;

(2)当剪切波振源采用锤击上压重物的木板时,木板的长向中垂线应对准测试孔中心,孔口与木板的距离宜为1~3m;板上所压重物宜大于400kg;木板与地面应紧密接触;

(3)当压缩波振源采用锤击金属板时,金属板距孔口的距离宜为1~3m。

测试工作应符合下列要求:

(1)测试时,应根据工程情况及地质分层,每隔1~3m布置一个测点,并宜自下而上按预定深度进行测试;

(2)剪切波测试时,传感器应设置在测试孔内预定深度处固定,沿木板纵轴方向分别打击其两端,可记录极性相反的两组剪切波波形;

(3)压缩波测试时,可锤击金属板,当激振能量不足时,可采用落锤或爆炸产生压缩波。

测试工作结束后,应选择部分测点作重复观测,其数量不应少于测点总数的10%。

2.2 操作原理

单孔法采用比较多的振源,比如空气压缩枪、爆破、火箭筒等等。通常在进行剪切波测试时比较常用的振源是敲击板激振源。敲击板激振源将一块弹性好的木板(木板长约2m,宽约0.4~0.5m,厚约0.1m)受锤击的两头包上铁板,放在平整的地面上,上面压上重物,使木板与地面紧密接触,然后敲击木板两侧,这样木板就给地面一个水平冲击力,激起土层的剪切振动。激发的振动主要为SH波。敲击板激振源在敲击冲量一定的条件下,激发的SH波振幅随木板上重物重量的增大而增大,但超过一定值后影响会有所减少;长板效果比短板好;板与地面的接触条件对激振效果影响较明显,板底钉有钉齿、地面上泼水或水泥浆以增大木板与地面接触的紧密程度可改善激振效果。

3 案例分析

3.1 工程概况

黔西南州烟草公司12000kg/h打叶复烤项目,位于兴义市顶效经济开发区,总投资3亿多元人民币,征地面积为220669m2(即328亩),总建筑面积为154650m2。拟建厂区位于贵州黔西南州兴义市顶效省级经济开发区木栊村与马别村交界处,占地面积328亩,拟建厂区平面呈不规则的多边形展布,征地面积为328亩,总建筑面积为154650m2。本次的拟建厂房主要由主厂房、选叶车间、综合办公楼、3-2a成品库、3-2b成品库、3-1a原料库、3-1b原料库、3-1c原料库、3-1d原料库、锅炉房、生活服务中心、地下消防水池组成。

3.2 主要岩土工程问题及勘察重点

本次勘察工作的对象是岩体和土体,查明岩溶发育特征、覆盖层厚度变化及分布规律,进行场地岩土工程分区和岩体质量单元划分;准确划分岩、土界线,测试岩、土、水的物理力学指标,评价地基稳定性及承载力;准确划分岩体基本质量等级,评价岩溶对场地和地基的影响,对场地和地基的地震效应作出评价,对边坡的稳定性作出评价,对地基基础方案及边坡支护方案提出建议,合理选择稳定的地基持力层是本次勘察工作的重点。

3.3 剪切波波速测试方法

为达到勘察的目的,其成果资料满足设计要求。在分析、研究有关资料的基础之上,采用了工程地质调查、钻探、钻孔超声波速测试(纵波和横波)、标准贯入试验及岩、土、水室内测试等勘察方法,对拟建场地进行综合分析与评价。其中利用钻孔进行钻孔纵波测试和剪切波测试。为判别场地土的类型及场地类别,在场地拟建锅炉房、主厂房等地段,部分钻孔采用CE-9201岩土工程质量检测仪作单孔剪切波(即横波)测试,进行场地土层剪切波波速测试。剪切波测试工作量汇总表见表1。

3.4 剪切波波速测试成果

为了计算地层的动弹性参数,查明在天然状态下岩土的质量特征,判定勘察区建筑场地类别,确定场地覆盖层厚度和提供抗震设计所需的参数,本次对拟建场区6个钻孔(其中GL21、GL47、GL68测试间距为0.4m;ZC130、ZC211、ZC230测试间距为0.2m)进行了剪切波测试,测点共计285点。

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第4.1.5条规定,土层的等效剪切波速,应按下列公式计算:

式中:Vse——土层等效剪切波速(m/s);

d0——计算深度(m),取覆盖层深度和20m两者的较小值;

t——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间;

di——计算深度范围内第i土层的厚度(m);

vsi——计算深度范围内第i土层的剪切波速(m/s);

n——计算深度范围内土层的分层数。

其测试成果见表2。

3.5 场地土层剪切波波速测试结果评价

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第4.1.6条规定,建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表3划分。当有可靠的剪切波速和覆盖层厚度且其值处于表3所列场地类别的分界线附近时,应容许按插值方法确定地震作用计算所用的特征周期。

本工程场地覆盖层厚度为0~28.20m,覆盖层主要为杂填土、素填土、耕植土及红粘土构成,平均厚度8.90m。根据对场地剪切波测试成果,通过综合计算、分析,本场地测试钻孔土层部分剪切波平均值均为178.28m/s,在250≥Vs>140m/s区间;等效剪切波波速值均在140

4 结语

综上所述,在剪切波波速测试方法研究中,因为单孔法具有振源方式简单、工作效率高以及测试方法简单的特点被广泛地运用在岩土工程勘查中。在进行单孔法测试过程中,必须选择合理的振源方式以及测试仪器,加强对波形的分辨以及读取,保证测试结果的准确性。

参考文献

[1]苏向前,刘康和.面波法与单孔检层法波速测试的工程应用[J].长江工程职业技术学院学报,2006(03):12~13.

[2]李平,薄景山,孙有为,门妮,林玲玲.西昌市场地剪切波速与土层深度经验关系[J].世界地震工程,2010(04):56~57.

篇3:剪切波速报告例子

关键词:剪切波;场地划分;

一、测试原理及方法

近年来发展的瑞雷波测试技术也可以在地面上进行,但还处于实验阶段。目前我国常用单孔法。单孔法测试方法就是把井中三分量检波器放在孔中自下而上提升检波器探头,并在地面距井口约五米放置一块木板,沿木板纵轴线水平敲击板端,这样就有地震波传到孔中被检波器所接收,然后通过电缆线传回地面控制仪器接收其振动信号。波速测试采用单孔速度检层法,测试点距为1.0 m,所用仪器为FDP204PS触摸屏一体化高分辩浮点动测仪。

二、工程实例

2.1场地地质情况

长春地铁2号线一期工程,近场区总体地势由东到西呈波状起伏,主要是岗阜状高平原和河谷带状低平原相间分布,仅在南部是浑圆状丘陵区和轻微切割槽型盆地,近场区内河流较发育,水系错综复杂,在工程场地进行四个钻孔的剪切波速测试。

勘察深度范围内的地层有全新统人工堆积层(Q4ml)、全新统伊通河及古河道冲积层(Q 42al)、全新伊通河新扇冲洪积层(Q41al-pl)、上更新伊通河老扇冲洪积层(Q42al)、第四系中更新统冲洪积层(Q2al-pl),各地层粉质粘土简述如下:(1)全新统伊通河及古河道冲积层(Q 42al):粉质粘土(③-1):黄褐、灰褐色,软塑-可塑;(2)全新伊通河新扇冲洪积层(Q41al-pl):粉质粘土(④-1):黄褐色,可塑为主;(3)上更新伊通河老扇冲洪积层(Q42al):粉质粘土(⑤-1):黄褐色、灰色,可塑;(4)第四系中更新统冲洪积层(Q2al-pl):粉质粘土(⑥-1):黄褐色,可塑,密实,饱和。

2.2波速测试及数据处理

测试的四个钻孔的剪切波速编号为ZK2-7、ZK2-14、CK2-19和CK2-25。在测试过程中,从下至上检测了各土层的剪切波速。经过数据处理,其岩土层平均波速结果列于表1。

表1 场地等效剪切波速

钻孔编号等效剪切波速υsm(m/s)

CK2-7264

CK2-14253

CK2-19248

CK2-25275

2.3土层等效剪切波速计算

土层等效剪切波速Vse按下列公式计算,取覆盖层厚度和20m两者的较小值。其中:d0取覆盖层厚度和20m两者的较小值。其结果见工程场地波速曲线图(如图1)。

图1 工程场地波速曲线图

三、粉质粘土剪切波速值与孔隙比分析

3.1回归分析

本次勘察工作共分11个工点,每个工点波速测试4孔,每孔测深50 m,测试问距1 m;每工点取一级原状样200-400个,每个一级原状样均测天然孔隙比。为了充分利用这些实测数据,使回归关系式更具有代表性,同时又不至于因样本过多,导致回归分析过于繁琐,首先对数据进行了工点内统计,即上下各剔除10%异常值后,取算数平均值做为该工点内各土层的剪切波速、天然孔隙比的代表值。对11个工点分别统计后,得出对应多组数据,主要将粉质粘土层各项数据进行统计。以天然孔隙比为横坐标,以剪切波速为纵坐标,做vs -e0散点图(图2)。

图2 剪切波速与天然孔隙比散点图

应用最小二乘法得一元线性 回归关系式 :

Vs=-598.18e0+712.65 式(1)

R2=0.815(即相关系数R=0.903)

3.2相关性检验分析

经计算F=300.5,查自由度为(1,68)的F分布表得临界值λ=3.99(a=0.05)。比较F=300.5>3.99=λ,即天然孔隙比e0、剪切波速vs间存在线性相关关系,直线回归是显著的。另外,F值还大于相应于a=0.01的临界值λ'=7.08,因此该直线回归是高度显著的。

四、结语

通过对该区域各地层粉质粘土天然孔隙比及剪切波速的统计分析,可以看出随着孔隙比的增加,地层中的剪切波速呈减小趋势,并且具有一元线性相关性,其结果显示为高度显著。本次调查回归分析采用的粘土在成因上包括了各个地层,将长春市区55m之内的常见的地层都进行了包括,因此该线性回归关系式在长春市区内具有适用普遍性,可进行无实测剪切波速进行建筑场地类别划分。

参考文献:

[1]长春地铁2号线一期工程平阳街站(中心里程k22+733.391)岩土工程详细勘察报告.2012.

[2]GB 50111-2006铁路工程抗震设计规范[S].

[3]GB50011―2010建筑抗震设计规范[S].

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