剪切波速报告例子
剪切波速测试报告

剪切波速测试报告1.引言剪切波速是指材料在受到剪切力作用下的传播速度,是材料力学性能的重要指标之一、本次测试旨在通过对不同材料的剪切波速进行测试,以评估其力学性能和实际应用价值。
2.测试方法2.1 试样制备:选取不同材料的实验片,尺寸为100mm×100mm×10mm,要求试样表面光滑平整,以保证测试结果的准确性。
2.2仪器设备:本次测试采用高精度剪切波仪器,能够准确测量材料剪切波的传播时间和距离。
2.3测试步骤:1)将试样放置在剪切波仪器上,调整好位置。
2)启动仪器,设定合适的测试参数。
3)利用仪器发出剪切波信号,测量传播时间和距离。
4)重复以上步骤,以保证测试结果的精确性。
5)记录测试数据并进行分析。
3.测试结果与分析3.1不同材料的剪切波速测试结果如下表所示:材料,剪切波速(m/s)----------,----------------金属材料,3500陶瓷材料,2500橡胶材料,12003.2结果分析:从上表中可以看出,金属材料的剪切波速最高,达到3500m/s,表明金属材料具有很高的强度和刚性;陶瓷材料的剪切波速稍低,在2500m/s 左右,说明陶瓷材料在强度和刚性方面略低于金属材料;而橡胶材料的剪切波速最低,仅为1200m/s,说明橡胶材料具有较低的强度和刚性。
4.结论通过对不同材料的剪切波速进行测试,并对测试结果进行分析金属材料具有较高的剪切波速,表明其具有良好的力学性能和实际应用价值;陶瓷材料在剪切波速方面略低于金属材料,但仍具有一定的强度和刚性;橡胶材料的剪切波速最低,说明其在力学性能方面较差,适用范围相对较窄。
5.建议根据上述结论,可以对各种材料的应用进行适当调整和优化,选择合适的材料来满足不同需求;此外,还可以进一步研究材料的微观结构与剪切波速之间的关系,以提高材料的力学性能和应用效能。
综上所述,剪切波速测试是评估材料力学性能和实际应用价值的重要手段之一、通过对不同材料的剪切波速进行测试,并对测试结果进行分析,可以为材料的选择和应用提供有益的参考和指导。
土层剪切波速度测试报告

**民生产业基地土层剪切波速度测试报告深圳市**有限公司二0一七年十月二十七日**民生产业基地土层剪切波速度测试报告测试:报告编写:审核:批准:深圳市**有限公司二0一七年十月二十七日测试单位地址:深圳市**号邮编:联系电话:联系人:目录1.前言 (1)2.测试目的及执行标准 (1)2.1测试目的 (1)2.2执行标准 (1)3.测试方法及仪器设备 (1)3.1测试方法 (1)3.2仪器设备 (2)4.测试结果 (2)5.地面脉动的卓越周期 (5)1.前言受深圳市**有限公司委托,我公司于2017年09月21日至017年09月29日对**民生产业基地场地进行了3个钻孔的土层剪切波速度测试工作。
波速测试孔附近场地内自上而下主要有如下岩土层:素填土、粉质黏土、全风化混合岩、强风化混合岩、中风化混合岩、微风化混合岩。
2.测试目的及执行标准2.1测试目的本次试验目的是提供地层剪切波波速,判定土的类型及建筑场地类别;提供场地卓越周期。
2.2执行标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009年版) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016年版)3.测试方法及仪器设备3.1测试方法本项目剪切波速度测试采用单孔检层法,将起振板置于距井口约1.0~1.5米处,并使其中点与井口的连线垂直于起振板,同时在其上面加压整体性较好的重物。
然后,锤击起振板产生纵波和剪切波(记录时通过调节仪器采样率对纵波和剪切波分开采集),并通过置于井内的三分向拾振器将土的振动历程输入电脑分析,获得各测点纵波和剪切波的到时,并利用下式计算相应剪切波速:Vi =(h i -h i-1)/(t i sin αi -t i-1sin αi-1) (1) 22sin i i ii D h h +=α (2)i=1......N其中h i ,t i 分别为第i 测点的深度和剪切波的走时,D 为起振板中点至孔口的垂直距离。
剪切波速汇报

剪切波速剪切波速是区别土动力学和土静力学的一个主要物理量。
它反映了土在动力影响下的惯性作用和波传行为。
因此也是反映土体在地震作用下行为反应的一个重要物理量。
土层的剪切波速Vs只与组成土层的骨架的性质有关, 而与孔隙中的充填物无关, 这是由剪切波的运动特点所决定的, 剪切波是由介质的质点垂直于传播方向的振动形式向前运动的,即后一个质点的振动是由前一个质点的振动产生的剪切作用力所推的。
剪切波的这一传播特性决定了它不能在气体或液体中传播, 因此, 剪切波速Vs与介性中是否含有气体或液体无关, 而只与土层骨架的性质有关。
土层的骨架性质变化是一个漫长的缓慢的渐变过程, 其性质是相对稳定的。
对于一种特定的土层而言, 它有比较稳定的剪切波速值, 它几乎不受时间及自然条件的影响。
所以, 剪切波速是衡量土层物理力学性质的一项硬指标。
在工程试验中,通常假定所试验的土层位均匀土层,或者各层均匀土体,在这种土体中,远离任何边界的波动,存在两种基本莫泰:压缩波(P波)和剪切波(S波),他们的传播速度取决于弹性介质的刚度和质量密度,即:V p=M=E1−υ(1)V s=Gρ(2)其中ρ为土体质量密度,M、G和E分别是约束、剪切模量和杨氏模量,υ为泊松比。
而在均质各向同性线弹性材料具有独特的弹性性质,因此知道弹性模量中的任意两种,就可由换算公式求出其他所有的弹性模量,由以上两公式知,我们以杨氏模量E和泊松比υ为变量,那么剪切模量G就可以表示为:G=E2(1+υ)(3)那么(2)式可变为:V s=E1(4)对比(1)式和(4)式,压缩波(P波)波速V p和和剪切波(S波)波速V s有公共因子 Eρ,因此归一化后,可得压缩波(P波)波速V p和和剪切波(S波)波速V s随泊松比变化的趋势图(图1),土层泊松比的取值范围是0.3~0.5。
图1. 压缩波(P波)波速V p和和剪切波(S波)波速V s随泊松比变化的趋势图由图1可以清晰地看出压缩波(P波)波速V p和和剪切波(S波)波速V s随泊松比的变化趋势,显然剪切波(S波)波速V s基本没有变化。
波速测试报告1

一、前言辽宁水文地质工程地质勘察院物探工程处于2009年12月8日在胜宝地产小平岛项目场地进行了剪切波速测试工作,以确定该场地各地层的剪切波波速值。
二、测试依据的规范《地基动力特性测试规范》(GB/T 50269-97);三、完成的工作量本次工作测试了5个钻孔,共完成78米的剪切波速测试工作。
四、测试仪器及测试方法简介1、测试仪器采用重庆奔腾数控技术研究所研制生产的WZG-24A工程地震仪,该仪器适用于钻孔原位波速测试、常时微动测试等。
该仪器具有信号自动增益、采集、图形显示、数据存盘、数据分析、打印等功能。
配有剪切波分析系统软件。
现场测试的仪器配接如图1所示。
图1 测试仪器配接示意图各孔利用水平锤击上压汽车两前轮的木板激发剪切波,木板下部铺沙垫平,以保证与地面紧密接触。
木板的长向中垂线对准测试孔中心,孔口与木板的距离为1米,满足《地基动力特性测试规范》(GB/T 50269-97)的相关要求。
对每个钻孔,测点的划分合理地考虑了场地地质分层和《地基动力特性测试规范》规定的每隔1~3米布置一个测点的要求。
测试时均采用自下而上按预定1m的深度进行测量的方式。
2、剪切波速测试处理结果利用剪切波测试系统软件进行分析,将板距、地层等参数输入,分析处理得到各孔的剪切波波速直方图,从该图上可以确定出不同深度地层的剪切波速值。
具体情况详见各孔的剪切波波速直方图。
五、结论通过对5个钻孔的原位测试工作,得到该场地不同地层的剪切波速值如下:杂填土:Vs=135m/s;碎石:Vs=322m/s;全风化板岩:Vs=412m/s;强风化板岩:Vs=540m/s;中风化板岩:Vs=952m/s;Zk6钻孔剪切波速直方图Zk28钻孔剪切波速直方图Zk33钻孔剪切波速直方图。
波速报告

波速测试报告
一、概况
我公司于2014年10月17日至12月16日对丽水阳光工程进行了现场波速测试,完成ZK35、ZK47、ZK55、ZK58、ZK67、ZK102号钻孔的场地土剪切波速测试工作。
单孔测试深度
20.0米,总计120.0m。
二、试验原理
本次波速测试采用检层法,即单孔法。
先由钻机成孔,然后在离孔口约1.5米的地面上铺设震源板,压上重物。
将自动弹匙贴壁式三分量波速探头下入到孔中不同试验深度(间距为1.0米),敲击震源板使之振动,接收波从震源传到试验深度处的时间,求出土层的剪切波速值。
三、试验设备
本次测试采用武汉岩海公司的 RS-1616K(P)动测仪,三分量波速探头,测绳,触发
器等。
四、成果资料
1、土层分布
根据勘察资料,自然地面下20m内各土层分布见下表:
2、各土层的剪切波速值
实测各孔的剪切波速Vs值见下表。
3、等效剪切波速
场地覆盖层等效剪切波速Vse=192.7~253.2m/s。
4、建筑场地类别
据调查,本区覆盖层厚度大于20m,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),建筑场地类别为Ⅱ类。
附剪切波软件分析附图。
场地土剪切波速测试报告

附件3:场地土剪切波速测试报告报告编号:2016.0.02.从1工程名称:中铁五局(集团)有限公司科研培训中心工程地点:广州市南沙区工业五路5号主要检测人:报告编写人:报告审核人:试验日期:2012年8月26日~2012年8月28日中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司试验室二○一二年九月目录1、前言2、测试原理及仪器设备3、野外测试方法4、资料整理5、测试成果1、前言我公司于2012年8月26日~2012年8月28日对拟建中铁五局(集团)有限公司科研培训中心场地进行了剪切波速测试。
执行标准:《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版);《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);《地基动力特性测试规范》(GB/T50269-97)。
本次测试共完成波速测试孔2个,钻孔编号ZK16、ZK17号。
2、测试原理及仪器设备2.1 测试原理通过人工激发产生的剪切波,穿过被测土层,被传感器接收转换成电讯号,输入仪器放大并记录下来。
由激发点和接收点的相对位置,可知波的传播距离,由激发时间和波到接收点的初至时间,可知波的传播时间,因而便可计算出剪切波在被测土层中的传播速度。
2.2 仪器设备采用武汉岩海公司生产的RS—1616J桩基动测仪及日本OYO公司生产的井中三分量检波器, 该仪器采用专门设计的电脑与大屏幕液晶显示器;通过键盘和液晶显示器进行人机对话,菜单式提示操作,可在强干扰环境中提取有用信息,准确测试波的传播时间。
采用地面激发井中接收,测量点距1-3m ;工作中先将探头放入井底,然后自下而上逐点激振采样。
对每个接收点均进行正反向水平激发并记录各激振波形。
采样间隔100~400μs,记录长度100~400ms。
3、野外测试方法采用单孔检层法:将激振板置于孔口附近地面,并使其中点与孔口的连线垂直于激振板,板上加压400公斤以上重物。
用激振锤横向敲击激振板两端,产生剪切波向地下传播。
将三分量检波器置于孔中不同深度处,接收剪切波输入仪器记录。
剪切波速

琼中白鹭湖度假区19#楼场地土剪切波速测试报告工程名称:琼中白鹭湖度假区19#楼场地位置:琼中县湾岭镇白鹭湖度假区测试人员:黄小松报告编写:黄小松审核人:周龙茂东华理工大学勘察设计研究院二O一三年十一月一、项目概况琼中白鹭湖度假区19#楼详细勘察为确定场地各土层剪切波波速和土层等效剪切波,划分建筑场地的类别。
现场进行了场地土层剪切波试验,本次完成测试孔2个(编号为ZK4、ZK13)。
二、地质概况地质概况详见“琼中白鹭湖度假区19#楼岩土工程详细勘察报告”。
三、野外工作方法与技术1、剪切波速测试工作方法本次试验采用单孔法波速测试——敲板法。
震源设置在离孔口1.5米左右的地方,木板与地面耦合良好,木板上压上数百公斤重物,木板中心位置应正对钻孔,精确测量震源至孔口距离。
测量时,井中三分量检波器(探头)放至孔底,由深到浅测量,测点点距为1米。
在板两端用重锤垂直测线沿水平方向敲击并采集数据。
测试过程如图1所示。
测试仪器采用武汉岩海的RS-1616K动测仪及配套设备。
2、遵循的技术标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2010版);《地基动力特性测试规范》(GB/T 50269-97)。
3、土的分类及场地类别判别标准(1)按表1划分土的类型土的类型划分和剪切波速范围表1ak(2)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2划分为四类各类建筑场地的覆盖层厚度(m)表2四、数据采集与处理根据工作任务,现场采集了2个孔的剪切波速数据。
数据处理,室内采用武汉岩海公司剪切波分析程序分析。
利用该程序提供的数据处理功能进行曲线修正,有数字滤波、平滑、消除直流、前清零、后清零、波形前移、波形后移、波形反相等。
完成工勘资料的输入,人工分层,并输出成果图,成果图有原始波形图、剪切波速直方图。
五、测试结果与结论1、测试结果场地各岩土层剪切波波速值测试结果如下表各土层剪切波波速值(m/s ) 表32、测试结论(1)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2010版)土的类型划分和剪切波速范围来确定(即表1):该场地土的类型属中软土。
%B2%A9长城计算机场地(剪切波速测试报告)

长城计算机石岩基地高性能计算机及零部件扩产项目工程场地剪切波速测试报告(附件1)建设部综合勘察研究设计院深圳研究院二零零八年十二月目录s长城计算机石岩基地高性能计算机及零部件扩产项目工程场地 (1)1 前言 (3)2、工程地质条件概述 (3)3、测试方法及资料处理 (4)3.1测试仪器 (4)3.2现场测试方法 (4)3.3资料处理 (5)4、测试成果 (6)4.1 土(岩)层剪切波速(Vs) (6)4.2 场地土的类型划分 (7)4.3 场地类型划分 (7)4.4 覆盖层的固有周期(卓越周期) (8)附图1 ZK4号钻孔波速测试成果图 (9)附图2 ZK15号钻孔波速测试成果图 (10)附图3 钻孔剪切波速测试代表性抽道记录 (11)1 前言受XXX的委托,我院于2008年12月2日对位于深圳市宝安区石岩的长城计算机石岩基地高性能计算机及零部件扩产项目工程场地的ZK4和ZK15号钻孔进行了钻孔剪切波速测试。
测试采用单孔井地波速法(检层法),场地土、建筑场地分类依照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)中有关规定进行。
2、工程地质条件概述本场地位于深圳市宝安区,所测钻孔地质岩性描述如下:ZK4号钻孔0.00~16.30米:素填土;16.30~17.60米:砾砂;17.60~18.80米:粘土;18.80~21.60米:砂质粘性土;21.60~23.50米:全风化花岗岩;23.50~26.90米:强风化花岗岩;26.90~29.10米:中风化花岗岩;29.10~30.50米:微风化花岗岩。
ZK15号钻孔0.00~16.30米:素填土;16.30~18.10米:粉质粘土;18.10~19.00米:粘土;19.00~24.50米:砂质粘性土;24.50~29.50米:全风化花岗岩;29.50~40.40米:强风化花岗岩;40.40~43.60米:中风化花岗岩。
3、测试方法及资料处理3.1测试仪器测试仪器采用重庆地质仪器厂的DZQ48高分辨地震仪。
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本文以本软件处理的一个工程为例,说明程序的操作步骤:1.选择桌面上的“shapv.exe”的快捷方式,运行本程序:2.程序开始,出现“程序入口”:3.输入程序作者给予的“帐号及密码”,选择“进入”:4.进入“开始程序”界面:在“参考规范”可以浏览“地基动力特性测试规范(GB/T 50269-97)”;在“帮助”下可以浏览“用户手册”和“关于本程序”。
在“项目”下创建一个新项目,弹出“工程信息及数据处理”窗口;5.选择“1.基本信息”,填写关于工程的基本信息以及所在场地的基本烈度等:6.选择“导入测点数据”,将测试数据导入程序默认路径中:本工程中有两个测孔,数据文件类型均为“txt”,分别找到相应数据文件导入:导入完成提示“导入已完成”:7.数据导入完成后,进入“测孔信息”:将每个测孔的“测孔号”、“数目”等信息填写到相应位置,并且要将各测点的基本信息由地表依次添加到程序中:例如:输入“29”号,深度:28.5m;文件编号:21;土层数:7;土层名称:风化岩;土层描述:片岩;选择“添加”:添加完成后,完成第5号测孔的数据填写,选择“下一个测孔”,出现“导入已完成”,将数据送给程序处理:同样完成7号孔的数据填写:8.选择最后一个测孔的“确定”后,返回“工程信息及数据处理”,选择“3数据处理”,进入“数据处理”:9.首先选择“1.计算”,程序在DOS下计算:11.选择“2.生成剪切波速图”,进入“生成剪切波速图”界面后,选择“生成各测孔波速并返回”,则程序依次生成各孔的波速,并且自动保存到默认目录下:返回“数据处理”:12.选择“3.查看结果”,程序展示计算的结论:13.返回“数据处理”,选择“4.测点波形”:进入“实测数据”,选择“生成各测点图形”,则程序会依次生成每个测孔每个测点的波形图:14.完成波形的绘制,返回“数据处理”选择“5.Word报告”:程序会弹出“撰稿人”及“主要地层名称”的对话框,输入完毕选择“OK”:过后,程序会自动生成Word形式的报告:16.生成报告后依次选择“完成”退出本程序:附录一:中国农业银行烟台分行场地剪切波速测试报告测试:审核:批准:烟台市勘察设计研究院有限公司2007年6月8日一概述烟台市勘察设计研究院有限公司承担了中国农业银行烟台分行剪切波速测试工作。
该场地位于烟台市芝罘区,地层以杂填土、粉质粘土、粗砂和片岩为主,详细地层分类情况见地质勘察报告。
我们于2007年6月5日和2007年6月7日分别对5号孔和7号孔的剪切波速进行了测试,本报告将详细给出这次波速测试的过程、计算原理、测试结果、波速分布和实测记录曲线。
二测试依据的规范测试采用单孔法速度检层技术,测得的剪切波速是钻孔内相邻两个测点中间土层的平均波速。
测试和分析方法严格遵照如下的规范进行:1 《地基动力特性测试规范》(GB/T 50269-97);2 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)。
三测试仪器配接及测试方法简介本次测试使用的仪器有:JBT型井下测试探头,JBC1型触发传感器,891放大器,以上三种仪器都由中国地震局工程力学研究所生产;北京东方振动与噪声技术研究所生产的COINV306A型数据采集与信号处理系统。
现场测试的仪器配接如图1所示。
图1 测试仪器配接示意图各孔利用水平锤击上压重石(大约1.0吨)的木板激发剪切波,木板下部铺沙垫平,以保证与地面紧密接触。
木板中部下面埋置触发传感器,木板的长向中垂线对准测试孔中心,5号及7号孔口与木板的距离分别为0.9米及1米,满足《地基动力特性测试规范》(GB/T 50269-97)的相关要求。
5号钻孔深29.5米,探头下达的实际深度为28.5米,7号钻孔深21.5米,探头实际下达深度为21.0米,两次测试分别分29个及21个测点。
对每个钻孔,测点的划分合理地考虑了场地地质分层和《地基动力特性测试规范》规定的每隔1-3米布置一个测点的要求,详细的测点布置参见两个孔相应的剪切波速测试记录表和剪切波速测试结果表。
测试时,均采用自下而上按预定深度进行测量的方式。
四剪切波速计算方法在剪切波速层检法里,测得的剪切波速是钻孔内相邻两个测点中间土层的平均波速。
首先从记录的波形确定JBT型井下探头S波的初至时刻,再根据激振点触发传感器的S波初至时刻确定激振S波从触发到达探头位置的旅行时间,然后由测量绳的读数和激振源到孔口的距离确定波的行程,最后按照下式(1)计算测试点的土层剪切波速。
图2所示为波速计算的示意图,h1,h2,…,hi,…,hn为钻孔内各测点间的厚度;S 为激振源到孔口的距离,本次测试S分别为1.8米和2.9米;α1,α2,…,αi,…,αn 是波的入射方向与孔壁间的夹角(锐角);记t1,t2,…,ti,…,tn分别为相应测点剪切波的旅行时间(即该测点触发传感器的S波到时和井下探头的S波到时差),则第i个测点所在土层的剪切波速由下式确定:其中Hi 为从地面到第i 测点的距离。
当激振源距离孔口的距离很小或者测点深度足够深(Hi >20米)时,cos αi ≈cos αi-1≈1。
此时,式(1)可以近似地表示为为求精确,本次波速计算分析设计的软件严格遵照以上分析的公式(1)和(2)进行。
五 剪切波速测试记录和结果 (一) 剪切波速测试记录表表1 5号孔剪切波速测试记录表工程名称:中国农业银行烟台分行剪切波速测试 测试孔编号:No.5工程地点:烟台市芝罘区 S=0.9m 测试日期:2007-6-5测点序号 测试深度(m) 地层名称 土层描述 斜距校正系数到时差(ms)1 1 素填土 0.743 0.012 2 素填土0.912 0.02图2 剪切波速计算示意图3 3 粉质粘土可塑0.958 0.024 4 粗砂稍密0.976 0.035 5 粉质粘土可塑0.984 0.036 6 粉质粘土可塑0.989 0.037 7 粉质粘土可塑0.992 0.048 8 粘土可塑0.994 0.049 9 粘土硬0.995 0.0510 10 粘土硬0.996 0.0511 11 粘土硬0.997 0.0512 12 全风化片岩0.997 0.0613 13 全风化片岩0.998 0.0614 14 全风化片岩0.998 0.0615 15 强风化片岩0.998 0.0616 16 强风化片岩0.998 0.0717 17 强风化片岩0.999 0.0718 18 强风化片岩0.999 0.0719 19 强风化片岩0.999 0.0720 20 强风化片岩0.999 0.0821 21 强风化片岩0.999 0.0822 22 强风化片岩0.999 0.0823 23 强风化片岩0.999 0.0824 24 强风化片岩0.999 0.0825 25 强风化片岩0.999 0.0926 26 强风化片岩0.999 0.0927 27 强风化片岩0.999 0.0928 28 强风化片岩0.999 0.0929 28.5 强风化片岩 1.000 0.09表2 7号孔剪切波速测试记录表工程名称:中国农业银行烟台分行剪切波速测试测试孔编号:No.7 工程地点:烟台市芝罘区S=1m 测试日期:2007-6-8(二)剪切波速测试结果表表3 5号孔剪切波速测试结果表工程名称:中国农业银行烟台分行剪切波速测试测试孔编号:No.5工程地点:烟台市芝罘区测点序号测试深度(m) 间距(m) 地层名称土层描述剪切波速(m/s)1 1 1.0 素填土136.42 2 1.0 素填土114.53 3 1.0 粉质粘土可塑225.14 4 1.0 粗砂稍密266.35 5 1.0 粉质粘土可塑333.86 6 1.0 粉质粘土可塑215.47 7 1.0 粉质粘土可塑171.28 8 1.0 粘土可塑250.19 9 1.0 粘土硬393.610 10 1.0 粘土硬234.311 11 1.0 粘土硬395.812 12 1.0 全风化片岩449.513 13 1.0 全风化片岩424.414 14 1.0 全风化片岩424.915 15 1.0 强风化片岩425.216 16 1.0 强风化片岩381.817 17 1.0 强风化片岩505.418 18 1.0 强风化片岩432.019 19 1.0 强风化片岩432.120 20 1.0 强风化片岩432.321 21 1.0 强风化片岩432.422 22 1.0 强风化片岩432.523 23 1.0 强风化片岩432.624 24 1.0 强风化片岩432.625 25 1.0 强风化片岩506.826 26 1.0 强风化片岩506.927 27 1.0 强风化片岩506.928 28 1.0 强风化片岩432.829 28.5 0.5 强风化片岩454.7表4 7号孔剪切波速测试结果表工程名称:中国农业银行烟台分行剪切波速测试测试孔编号:No.7工程地点:烟台市芝罘区(三)剪切波速分布图第5个测孔剪切波速分布图第7个测孔剪切波速分布图图4 剪切波速分布图六等效剪切波速和场地土类别的确定(一)等效剪切波速土层的等效剪切波速,依据《建筑抗震设计规范》之规定,按下式计算:式中Vse为土层等效剪切波速,单位为米/秒;d0为计算深度,取覆盖层厚度和20米二者较小的值,由于该场地覆盖层厚度大于20米,所以d0为20米;t为剪切波在地面与计算深度之间的传播时间;Vsi为计算深度范围内第i土层的剪切波速;m为计算深度范围内土层的分层数。
(二)场地覆盖层厚度和场地类别建筑的场地类别,应根据土层剪切波速和场地覆盖层厚度按照下表划分。
表5 各类建筑场地的覆盖层厚度(米)等效剪切波速(米/秒)场地类别ⅠⅡⅢⅣVse>500 0500≥Vse>250 <5 ≥5250≥Vse>140 <3 3-50 >50Vse≤140 <3 3-15 >15-80 >80根据5号孔的测试记录,场地覆盖层厚度为:17.0米,等效剪切波速为:278.1346米/秒,该孔所在场地场地类别为:Ⅱ类。
根据7号孔的测试记录,场地覆盖层厚度为:13.0米,等效剪切波速为:319.7049米/秒,该孔所在场地场地类别为:Ⅱ类。
(三)抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计特征周期由《建筑抗震设计规范》附录A我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组之规定,烟台地区抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g。
设计特征周期即设计所用的地震影响系数特征周期。
建筑结构的地震影响系数根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期以及阻尼比确定,设计特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表6确定,计算8和9度罕遇地震作用时,特征周期应增加0.15秒。