面波法波速测试在岩土工程勘察中的应用
波速测试在岩土工程勘察中的作用分析

波速测试在岩土工程勘察中的作用分析岩土工程勘察是指对地下岩土地质情况进行调查和分析,以确定地下岩土的性质和特性,为工程设计、施工和运营提供科学依据的一项工作。
而波速测试则是岩土工程勘察中的重要内容之一,通过对岩土体的波速进行测试,可以获取关于岩土体力学性质的重要信息,对于工程设计和施工至关重要。
本文将对波速测试在岩土工程勘察中的作用进行分析。
一、波速测试的原理波速测试是指通过在地下岩土中传播声波或弹性波,测定波的传播速度来判断岩土体的力学性质。
在地下工程勘察中,主要采用的波速测试方法有地震波法、声波法和超声波法等。
地震波法是一种利用地震波在地下介质中传播的速度来反映地下介质性质的一种探测方法,可以用于探测基础岩层、地下水位、构造断裂和地质构造等情况。
声波法则是通过声波在地下介质中传播的特性来判断地下介质的物理性质和力学性质,对于研究地下水位、地质构造和土壤类型等方面有着重要的作用。
超声波法则是利用高频声波在岩土体中传播的速度和衰减特性来判断岩土体的质地、密实度和抗压强度等特性。
1. 判断地下岩土的性质通过波速测试可以精确地获取地下岩土体的波速信息,根据声波或地震波在不同岩土体中传播的速度和衰减特性,可以判断地下岩土体的结构、密实度、水分含量和力学性质等特性。
这些信息对于地下岩土体的性质评价和工程设计具有重要的指导意义。
2. 评估地下水位和地质构造波速测试可以用来评估地下水位、地下断裂和地质构造等情况。
因为地下水和地下断裂会对波速的传播造成影响,通过观测波速的变化可以判断出地下水位和地下构造的情况,对于工程设计和施工有着重要的指导作用。
3. 预测地下岩层的稳定性通过波速测试,可以分析地下岩层的稳定性。
因为岩土体的稳定性与其密实度、结构特性和力学性质有关,而这些信息可以通过波速测试来获取。
通过分析波速的变化和衰减特性,可以对地下岩层的稳定性进行合理的预测和评估,为地下工程的施工和运营提供重要的参考。
波速测试在岩土工程勘察中的应用

摘要:波速测试是 以弹性理论为依据,常采用单孔法、跨孔 法或 面波法 ,主要测定各类岩土体的压缩波、剪 切波或瑞利波的波速。用来判定岩土体的物理力学性质 ,计算小应 变条件下岩土体的动力参数 ,为场地工程 地质评 价提供 依 据 。文章对 波速 测试 的 方法及要 点 、资料 处理 、 成果应 用等进 行 了分析 ,并梳理 了波速 与岩
测试。
地 表测 点深度 应布置 在孔 口以下0 . 4 倍孔 距处 。
1 . 1 单子 L 法 单 孔法 是在 一 个钻 孔 内进 行测 试 ,所测 得 的波 速为 地表 至测 点 间地层 的平 均波 速 。该 方法 常用 于 土层 软硬 程度变 化大 或层 次较少 的地层 。 测试 时 可在 地 面激 振 ,孔底 接 收 ,称为 下孔 法 ;也 可在 孔底 激振 ,地 面接 收 ,称 为上 孔法 ; 可沿 钻孔 向上 或 向下测 试 ,常采 用 下孔 法 自下而 上逐 点 进行 测试 。测 试钻 孔应 尽 量垂 直 ,将声 波探 头或 三 分量 检波 器放 至孔 内预定深 度 位置 , 并与孔 壁贴 紧 。土 层剪 切波 测试 常 用 的 振源 激 发装 置 是 尺寸 为 2 0 0 0×3 0 0 X 5 0 m m 的木 板 ,木 板 长度 方 向的 中垂线 应对 准测 试孔 中心 ,与孔 口距 离 宜
切 波测 试应 结合 土层 分 布设置 测 点 ,测 点 的垂 直 间距 可 取1 ~3 m ,层 位 变化 处 应加 密 ;当 测岩 体 的压 缩 波 时 , 测 点的 垂直 间 距可 取 0 . 2 ~O . 5 m ,且 钻孔 内应有 水 。在 每 一个 测点位 置 ,应 重复测 试 多次 。
速 。该方 法 不需要 打 孔 ,适用 于 均匀 、单 一 的地 层 ,但
岩土工程勘察中波速测试的应用研究

岩土工程勘察中波速测试的应用研究波速测试是以弹性理论为依据,用人工的方法在岩土介质中激发一定频率的弹性波,这种波以各种波形在岩土体内部传播并由相应的仪器接收。
通过分析接收和记录下来的波动信号来判定岩土体的物理力学性质,计算小应变条件下岩土体的动力参数,为场地工程地质评价提供依据。
波速测试常采用单孔法、跨孔法或面波法,主要测定各类岩土体的压缩波波速νP、剪切波波速νS或瑞利波波速νR。
下面就对波速测试的几种方法、测试要点、资料分析、成果应用等进行较全面的梳理和总结。
1 测试方法波速测试设备主要分为激发装置和接收装置两部分,激发装置有机械式、电磁式等;接收装置常包括检波器、放大器和示波器。
根据任务和设计要求以及工程现场的测试条件,可采用单孔法、跨孔法或面波法进行测试。
1.1 单孔法单孔法是在一个钻孔内进行测试,所测得的波速为地表至测点间地层的平均波速。
该方法常用于土层软硬程度变化大或层次较少的地层。
测试时可在地面激振,孔底接收,称为下孔法;也可在孔底激振,地面接收,称为上孔法;可沿钻孔向上或向下测试,常采用下孔法自下而上逐点进行测试。
测试钻孔应尽量垂直,将声波探头或三分量检波器放至孔内预定深度位置,并与孔壁贴紧。
土层剪切波测试常用的振源激发装置是尺寸为2000×300×50mm的木板,木板长度方向的中垂线应对准测试孔中心,与孔口距离宜为1~3m,其上放置大于400kg的重物。
当用锤水平敲击木板两端时,木板与地面摩擦而产生水平剪切波,两次相反方向的敲击,可获得极性相反的两组剪切波形。
剪切波测试应结合土层分布设置测点,测点的垂直间距可取1~3m,层位变化处应加密;当测岩体的压缩波时,测点的垂直间距可取0.2~0.5m,且钻孔内应有水。
在每一个测点位置,应重复测试多次。
1.2 跨孔法跨孔法是在场地上取两个平行的钻孔,在一个钻孔不同深度处设置振源,在另一个钻孔相应深度处放置检波器,所测得的波速为两孔之间地层的传播速度。
面波法波速测试在岩土工程勘察中的应用

面波法波速测试在岩土工程勘察中的应用
1 . 浙江省地球物理地球化学勘查 院 浙江杭州
王建能 魏 国团 3 1 0 0 0 0 2 . 广西安科岩土工程有限责任公司 广西南宁
5 3 0 0 2 3
【 摘 要l本文简 述了 面波法波速测试方法的工作原理 、 现 场施 测技 术
面 波法波 速测试 技 术是地 震勘探 方法之一, 也是 地球 物理勘 探技
般来说 , 面波法 波速测 试可原位测 定瑞雷 面波( R 波) 在 岩( 土) 体 板激发。 中的传播 速度 , 从而避 免了室内测试所 带来的误 差 , 它能有效地 解决许 面波 勘探工作使用了重庆水 电物探 研究所研制 的S WS - 3 型工程 勘
面波勘 探是按 照测 网的 布置, 在测点上 逐点进行观测 , 每 一个测点 根据 地质任务和勘 探深度的要求 , 测得一 条频散 曲线 , 利 用频散 曲线的 速度进行分层 、 计算 有关参数 等, 从而达 到岩土 工程勘察之 目 的。
1 . 2 基本 工作 方法 在外 业工作正式 开展之前, 首先在测 区平坦地带上做展开排 列试验
2 . 1 工程概 况
鼋 『
’
’
●
●
广西 某基 地住宅 楼正处 于施 工图设计 阶段, 物 探 任务为通 过面波
图2 . 3 - 3测点Z K 0 3 MB 面波频散 曲线计算分层成果图
2 . 4 成果分析 由 面波 频散 曲线波 速计算分层成 果, 并把面 波换算成剪切波 , 对 场 地土进行剪切波速 度统计, 剪切波 速度加权平均值计算 公式如下:
( 场 地 土剪切 波速 ) 测试 , 对该 建筑 场 地类 别做 出判 别。 根据 地质 资
波速测试在岩土工程勘察中的作用分析

波速测试在岩土工程勘察中的作用分析引言岩土工程勘察是指对土壤和岩石地质条件进行调查和研究的工作,其目的是为了为工程建设提供可靠的地质信息。
在岩土工程勘察中,波速测试是一种常用的地质勘察手段,通过测试土壤和岩石的波速,可以对地层结构和物性进行分析,为工程设计和施工提供重要的参考依据。
本文将对波速测试在岩土工程勘察中的作用进行分析,探讨其在工程中的重要性和应用价值。
一、波速测试的基本原理波速测试是一种通过声波或振动波在土壤和岩石中传播速度进行测试的方法,根据传播速度可以推断地层的物性和结构特征。
声波在不同介质中传播的速度与介质的密度、弹性模量、孔隙度等因素有关,可以通过测定声波的传播速度来了解地层的特性。
在波速测试中,常用的测试方法包括声波测试、地震探测和超声波检测等,这些方法可以根据具体的勘察需要选择合适的测试设备和方法。
二、波速测试在岩土工程勘察中的应用1. 地质勘察波速测试可以用于地质勘察中对不同地层的性质和特征进行识别和分类。
通过测定地层中的声波传播速度,可以了解地层的坚固性、均质性和孔隙度等参数,为地质勘察提供重要的地质信息。
在地质勘察中,可以通过波速测试来确定地下岩层的类型、分布和厚度,为工程设计和施工提供准确的地质数据。
2. 工程设计波速测试可以用于工程设计中对地基和地基基础的地层性质进行评估和分析。
在建筑和桥梁等工程设计中,地基土壤和岩石的力学特性对工程的稳定性和安全性有重要影响,通过波速测试可以了解地层的强度、压缩性和变形特性,为地基处理和基础设计提供科学依据。
波速测试还可以用于水利工程、港口工程和道路工程等领域的地质勘察和工程设计。
3. 施工质量控制波速测试可以用于施工质量的控制和监测。
在地基处理和基础施工中,可以通过波速测试来评估地下岩土的力学性质和工程质量,及时发现地基的松软、坚固性差、变形大等问题,为施工现场提供及时的质量监测和技术支持。
波速测试还可以用于挖掘和爆破施工中对岩石的勘探和爆破质量的控制,提高施工的安全性和效率。
面波法勘探在工程勘察中的应用

第五章结论15
致谢ﻩ16
参考文献ﻩ17
引言
面波勘探,也称弹性波频率测深,是国内外近几年发展起来的一种新的浅层地震勘探方法。面波分为瑞利波(R波)和拉夫波(L波),而R波在振动波组中能量最强、振幅最大、频率最低,集中于自由表面,容易识别也易于测量,所以面波勘探一般是指瑞利面波勘探。
人们根据激振震源的不同,又把面波勘探分为①稳态法、②瞬态法、③无源法。它们的测试原理是相同的,只是产生面波的震源不同罢了。
第一章地震面波简介
地震波是地震震源在地球介质中产生的扰动。在有介质分界面存在时,地震波除了像反射波和折射波那样在整个介质体内传播的体波外,还存在一类沿介质自由界面传播的面波,当它沿着自由表面传播时,其能量主要集中在自由表面附近,并随着深度的增加能量迅速衰减。面波按其类型主要有瑞雷面波和勒夫面波两大类。
瑞利波和反、折射波一样都是沿测线方向传播的。在测线上以一定道间距ΔX设置N+1个检波器,就可以观测到瑞利波在NΔX长度范围内传播的过程。设瑞利波的频率为fi,相邻两各检波器的瑞利波的到时差为Δt或相位差为Δφ,则相邻两道ΔX长度的范围内,瑞利波的传播速度,可以记为:
(2-1)式中(2-2)
测量范围NΔX内地层
波速测试在岩土工程勘察中的作用分析
波速测试在岩土工程勘察中的作用分析【摘要】波速测试是岩土工程勘察中常用的一种方法,通过测定波在地层中传播的速度来获取地层的物理性质信息,对岩土工程的设计和施工具有重要意义。
波速测试的原理是利用波在地层中传播的速度与地层的密度、坚实程度等物理性质相关,通过设备发射波并记录波的传播时间来计算波速。
在岩土工程勘察中,波速测试可用于确定地层的坚实程度、岩层的质地等重要信息,为工程设计提供依据。
波速测试还可以在地质勘察中用于识别地层界面、探测地下障碍物等。
未来,随着技术的不断发展,波速测试在岩土工程勘察中的应用将会更加广泛,为工程建设提供更精准的数据支持。
【关键词】波速测试、岩土工程、勘察、地质、工程设计、施工监测、重要性、未来发展1. 引言1.1 背景介绍岩土工程勘察是土木工程领域中非常重要的一项工作,其目的是为工程建设提供可靠的地质和工程地质信息,以指导工程设计和施工。
而波速测试作为岩土工程勘察过程中常用的一种技术手段,在地质勘察、工程设计和施工监测中发挥着重要作用。
波速测试是通过测定波在岩土体中传播的速度来推断岩土体的力学性质和工程特性的一种方法。
利用波速测试可以快速、准确地获取岩土体的物理参数,如密度、弹性模量、泊松比等,为工程建设提供重要的参考依据。
在岩土工程勘察中,波速测试可以用于判断地质构造、岩土体性质及风险评估等,为工程设计提供可靠的依据。
在施工监测中,波速测试可以用于监测和评估工程质量,及时发现问题并采取相应措施,确保工程建设的安全可靠性。
了解波速测试在岩土工程勘察中的作用对于提高工程建设的质量和安全性具有重要意义。
在接下来的文章中,将详细探讨波速测试的原理、应用及未来发展前景。
1.2 研究意义波速测试在岩土工程勘察中扮演着重要的角色,对于工程建设的安全性、稳定性和经济性具有重要意义。
通过波速测试,可以获取地下岩土介质的物理性质和力学特性,为工程设计和施工提供可靠的数据支持。
波速测试可以帮助工程师了解地下岩土的结构和稳定性,预测地下水文条件,为工程设计提供准确的地质信息。
波速检测技术在岩土工程勘察中的应用探究
波速检测技术在岩土工程勘察中的应用探究摘要:波速检测技术的应用不仅能确定出场地土类型和场地的类别、地层厚度、软硬程度等,还能对岩土工程中的各个地质问题有效分析。
将其应用到计算中,也能获取与工程相关的参数。
在本文中,基于对波速检测技术的分析,结合相关案例,探讨波速检测技术在岩土工程勘察中的实际应用,保证为日后工作提供有效参考。
关键词:波速检测技术;岩土工程;勘察;应用波速检测技术具有快速、便捷的特点,作为一种有效的勘探技术,能更为准确的获取原位地质。
现如今,随着岩土工程的快速进步和发展,其建设规模也在扩大,加强对场地结构的了解发挥十分必要的作用。
而在岩土工程建设中,应用波速检测技术能确保其作用的发挥,下文给出具体探究。
一、案例分析二○一○年九月和十二月,陕西玉祥房地产开发有限公司曾委托我院对其拟建的玉祥雅典名城(一期)和(二期)分别进行了详勘阶段的岩土工程勘察。
拟建场地位于杨凌示范区五湖路南侧,西邻邰城中学,东邻杨凌天然气加气站,交通便利。
该工程建设分为5#楼--11#楼和地下车库,地上层数去为26层,地下两层,高度为77.15米和53.55米,地基设计等级为乙,主要结构为剪力墙,预计基础形式为筏板,基础埋置深度为-7.0米、-7.3米、-7.4米、-7.7米,基础底面平均压力为200kPa、360kPa、510kPa。
5#~11#号楼以及地下车库位置发生调整且层数发生变化,建设方于二○一六年三月要求我院进行补充勘察。
二、波速检测技术(一)面波法原理随着近几年的不断进步和发展,测试方法发挥十分必要的作用。
面波法作为一种浅层地震勘探方法,其存在的部分主要为瑞利波、拉夫波等[1]。
在这两种方式下,瑞利波方法具有较强能量,其存有的振幅较大和频率较低,不仅容易对其测量,也适合识别。
所以,在大多发展情况下,应用面波法中的瑞利波法十分必要。
面波法也是结合激振震源的差异性来划分的,其中,分别为稳态法、瞬态法和无源法。
波速测试在岩土工程勘察中的作用分析
波速测试在岩土工程勘察中的作用分析
波速测试是岩土工程勘察中常用的一种非破坏性检测方法,它通过测量地质材料中纵波和剪切波的传播速度来确定材料的物理和力学性质。
在岩土工程勘察中,波速测试具有以下几个方面的作用。
首先,波速测试可用于确定土体和岩石的弹性模量。
弹性模量是一个物质对应力变形的抵抗程度的量值,它是岩土力学和岩土工程中的重要参数之一。
通过波速测试可以测定材料的纵波波速和剪切波波速,进而计算出其弹性模量,从而为后续的工程设计和施工提供依据。
其次,波速测试可以用来检测材料的质量和均质性。
在岩土工程勘察中,土壤和岩石可能存在质量不均匀、含水量不同等问题。
这些问题会对工程的安全性和稳定性产生不良影响。
通过波速测试,可以检测出材料内部的异质性和含水量差异,从而指导工程设计和施工。
第三,波速测试可评估地下岩体的破裂和裂缝情况。
地下岩体中常存在各种类型的裂隙和节理,这些环境因素可能会对工程的施工和稳定性造成影响。
通过波速测试,可以探测并测量材料内不同位置之间的波速变化,从而评估出地下岩壤中的裂缝情况并推断出其形成原因。
最后,波速测试还可用于地下管道及隧道清障。
在钻洞和挖掘坑等地下工程中,切削材料可能会堆积在管道和隧道内部,使其出现堵塞状况。
波速测试可通过检测出管道和隧道内物质密度的变化来确定清障的位置和方式,从而提高清障的效率。
综上所述,波速测试在岩土工程勘察中具有多方面作用,能为岩土工程的设计和施工提供重要依据,从而确保工程建设的质量和安全。
波速测试在岩土工程勘察中的作用分析
波速测试在岩土工程勘察中的作用分析波速测试是岩土工程勘察中常用的一种技术手段。
通过测量波速,可了解土壤或岩石的物理力学性质,包括弹性模量、泊松比、密度等,从而对地下工程项目进行预测、设计、施工和检测等各方面提供基础数据。
本文就波速测试在岩土工程勘察中的作用进行分析。
一、确定土层和岩层的性质和结构波速测试常用于确定土层和岩层的物理力学性质和结构。
例如,在钻孔勘探中,若钻入土层,通过波速测试可确定该地层的弹性模量、振动波速度、泊松比等参数,反映出土层的稠密程度、结构复杂度、质量好坏等。
在岩石中进行波速测试,可对其类型、力学性质、内部结构和裂隙等进行识别和分析。
二、确定岩土层位和地下水位波速测试可帮助确定岩土层位和地下水位。
在通过岩土层位和地下水位进行勘查时,量测波速最为常见。
这是因为不同地层在地球中传播的速度有所差异,如山地和海岸就有不同的传播速度。
如果在测量过程中发现波速分布不同,就可以推断出各地层厚度和岩土结构的类型,也能推测出地下水的相对水平面高度。
三、确定地下构造和岩土体的稳定性波速测试对于确定地下构造和岩土体的稳定性也有重要作用。
例如,基于地层内水分从埋深往上的递减,通过测试不同深度下的波速,就可以推断地面岩土体的稳定性,包括:地下深部岩体裂隙、脆性带和流动部位的大小以及岩土体在受力时的变形特性等。
四、进行地质灾害监测地质灾害排除预防工作是岩土工程勘察的一个主要任务,波速测试在这个过程中发挥了重要的作用。
以滑坡为例,通过测量边坡和滑带中的波速,可以发现它们之间的波速差异,从而评估滑坡的危险程度和稳定性状况,为预防滑坡和事故提供依据。
五、进行工程建设的设计和监测波速测试对于工程建设的设计和监测具有重要意义。
例如,在确定地下水平面、岩土层位和稳定性之后,可以计算确定的地基承载力和围岩承载力。
而在施工过程中,也可以通过测量波速,对工程质量进行监测,发现任何不符合规定的情况及时进行整改和处理,为工程的安全建设和质量保障提供数据支持。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
面波法波速测试在岩土工程勘察中的应用
【摘要】本文简述了面波法波速测试方法的工作原理、现场施测技术以及数据处理和资料分析过程。
运用工程实例说明了面波法波速测试技术在岩土工程勘察中的应用和效果。
【关键词】波速测试技术;瑞雷面波;频散曲线
面波法波速测试技术是地震勘探方法之一,也是地球物理勘探技术的一个分支,目前已广泛应用于第四系地层的划分,地基处理效果评价探测地下空洞,评价饱和砂土的液化,计算各种弹性动力参数,评价地基的承载力等,并取得了良好的应用效果。
一般来说,面波法波速测试可原位测定瑞雷面波(R波)在岩(土)体中的传播速度,从而避免了室内测试所带来的误差,它能有效地解决许多地质问题,诸如确定建筑场地类别能快速、经济的对场地进行分层,并给出每层的剪切波速度等;并可计算工程动力学参数,如动剪切模量、动弹性模量等。
1、面波基本原理及工作方法
1.1基本原理
面波(瑞雷面波)和折射波法、反射波法一样,它也是利用弹性波场特征进行勘探,只不过面波波场特征与体波有较大区别。
在相同的介质中,纵波波速最快,横波次之,面波最慢。
在层状介质中,拉夫波是由SH波(水平方向S波)与P波干涉形成的,而瑞利波是由SV波(垂直方向S波)与P波干涉而形成,且R波的能量主要集中在介质自由表面附近,其能量的衰减与r-1/2成正比,因此比体波(P、S波∝r-1)的衰减要慢得多。
在传播过程中,介质的质点运动轨迹呈现一椭圆极化,长轴垂直于地面,旋转方向为逆时针方向,传播时以波前面约为一个高度为λR(R波长)的圆柱体向外扩散。
面波勘探是按照测网的布置,在测点上逐点进行观测,每一个测点根据地质任务和勘探深度的要求,测得一条频散曲线,利用频散曲线的速度进行分层、计算有关参数等,从而达到岩土工程勘察之目的。
1.2基本工作方法
在外业工作正式开展之前,首先在测区平坦地带上做展开排列试验工作,进行现场干扰波调查,识别地层的各种地震波列信号特征,确定测试方法的观测系统及参数。
在实测工作中,一般把检波器对称埋置在勘探点的两侧,震源点和检波器应布置在同一条直线上,并在排列两侧激振。
2、应用实例
2.1工程概况
广西某基地住宅楼正处于施工图设计阶段,物探任务为通过面波(场地土剪切波速)测试,对该建筑场地类别做出判别。
根据地质资料揭示,场地土层主要为第四系人工堆积层(Qml)及中更新统冲积层(Qal),下伏基岩为第三系南湖组(En),主要为泥岩,局部夹有薄层状泥质粉砂岩。
场地平整后,地基岩土主要为风化的泥岩、泥质粉砂岩。
岩土层间具有一定的波速差异,具备瑞利波勘探的地球物理条件。
2.2工作方法
在测区内的地质勘探钻孔处共布置了3个面波测试点(如图2.2-1),采用了12道4Hz检波器接收,道间距为2m,偏移距为10m~30m,采样间隔为0.25ms~1ms,锤击激发方式,用10.88kg大锤直接锤击厚木板激发。
面波勘探工作使用了重庆水电物探研究所研制的SWS-3型工程勘探与工程检测仪。
2.3资料整理与解释
资料分析和解释使用SWS处理软件,通过对频散曲线进行定量解释,得到面波勘探点处的各地层的厚度及剪切波速度,根据剪切波速平均值与覆盖层平均厚度的情况来确定建筑场地类别。
图2.3-1~图2.3-3为面波频散曲线波速计算分层成果图。
根据频散曲线特征,把地层分为6-9个波速层。
2.4成果分析
由面波频散曲线波速计算分层成果,并把面波换算成剪切波,对场地土进行剪切波速度统计,剪切波速度加权平均值计算公式如下:
Vse=d0/t
式中:
Vse——土层等效剪切波速(m/s)
t——剪切波从地面至计算深度之间的传播时间
d0——计算深度(m),取覆盖层厚度和20m二者的较小值,其中覆盖层的厚度按地面至剪切波速大于500m/s的地层顶面的距离确定
di——计算深度范围内第i层土层厚度(m)
Vsi——计算深度范围内第i层土层的剪切波速度(m/s)
n——计算深度范围内土层的分层数
计算成果见表2.4。
2.5结论
通过对拟建建筑物场地土的剪切波速测试,提供以下结论:
在测试范围内覆盖层的等效剪切波速平均值为309m/s根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)表4.1.6,本场地属Ⅱ类场地。
3、结束语
通过工程实践面波勘探可以得出如下几点:
(1)面波勘探提高了工作效率,可以解决如探测建筑桩基根部埋深,高速路无损检测、探测地下空洞等地质问题,很好的为地质和设计服务。
(2)面波勘探在进行深部探测时,由于震源能量传播的问题,使得频散曲线深部信息量少,从而降低了深部解释的精度,影响了勘探效果。
(3)面波勘探和折射波法、反射波法相比,具有效率高,资料处理相对简单等优点,但同样存在能量传播的问题和数据处理方法有待提高。