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瑞雷波检测强夯地基方法说明及实例2023.1.211:前言瑞雷面波是一种沿介质自由外表传播的弹性波,由英国科学家瑞雷〔Rayleigh1887〕觉察和数学论证。随着面波探测在自然地震和工程勘察领域了解面波的原理是有效应用面波测深的根底。面波勘探,也称弹性波频率测深,是一种的浅层地震勘探方法。面波分R频率最低,简洁识别也易于测量,所以瑞雷波勘探一般是指瑞雷面波勘探。面波探测中取得地层频散特徵的技术方法目前有两种。一种是用可控频率速度。除其次种方法有可能区分面波的模态外,两者从原理上没有本质的差异。瑞雷面波的振动包含水平和垂直两个重量。从原理上看,在简单状况下综直重量。面波探测的数据处理分两个步骤:的两种做法。法。其中模型正演目前又有传输矩阵法和刚度矩阵法两种。以基阶模态频散数据为根底的面波测深方法,频散数据特征和地层构造的的信噪比。面波的应用范围:面波的应用范围:二、地层的划分和各层速度确实定;三、地基“软”“硬”程度和承载力的判定;五、软土地基加固处理效果评价及饱和砂土层的液化判别;六、大路、机场跑道质量的无损检测;〔堤〕中脆弱夹层的探测和加固效果评价;八、场地土类别划分及滑坡调查等;响深度,而且可以推想出地基承载力和变形模量。2:瑞雷波勘探原理〔1〕瞬态瑞雷波法的原理距离处有一观测点A,记录到的瑞雷波是f1(t),依据付立叶变换,其频谱为R依据上式只要知道A、B两测点间的距离△和每一频率的相位差f,就可以求出每一频率的相速度,从而可以得到勘探地点的频散曲线。为此,我们需要度。依据野外现场的实际状况,我们可以确定一个系数〔0—1.0之间〕。当不同频率时的相位差,再利用公式〔5〕,V。Rf的瑞雷波速度VR后,在一个波长深度范围内。由半波长理论可知,所测量的瑞雷波平均速度VR可以1/2λ波长深度处介质的平均弹性性质,即勘探深度H是由〔6〕式可知,频率越高,波长越短,勘探深度越小,反之,频率越低,波长越长,勘探深度越大。因此两个观测点之间的距离Δ也要随着波长的转变而转变勘探较浅的高频来说,Δ要变小。依据实际阅历,Δλ/3~2λ间较为适宜。即在一个波长内采样点数要小于在间距Δ间的采样点数的三倍,和大于在Δ间0.5作适当的调整。3:瑞雷波与工程质量检测3在分层介质中,瑞雷波具有频散特性;瑞雷波的波长不同,穿过深度也不同;瑞雷波的传播速度与介质的物理力学性质亲热相关。67%,且主要集中在地表下—λ/2)范围内介质震惊的平均传播速关系:设瑞雷波的传播速度为V,频率为f,则波长为λ =VfR K R R K当速度不变时,频率越低,测试深度就越大。强夯检测工程中承受的是瞬态瑞雷波法。选择适宜的工作参数,如偏移距、道间距、记录长度、采集间隔等。检测方法:3~4进场检测。主要有瑞雷波法、静载试验法、以及钻探标贯和其他原位测试方法。性以及强夯加固深度、影响深度范围。在此根底上,查找其相对薄弱部位,用2×2m2~3×3m2验证,比照分析该场地的瑞雷波速和地基承载力的相关关系。5~6m,2m4~28Hz,200~2023ms。室内资料处理主要内容对道间波形进展相互关RFourier21Rf)=|R(f)|21R21
21(f)Δφ(f)。V=2πfΔX/Δφ,计算不同频率的瑞雷波速。R绘制瑞雷波频散曲线。依据频散曲线计算分层速度与深度。4:工程实例15m6000kNm。本场地先后做了瑞雷波法,钻探标贯试3m×3m24m,2m,32kg1.5m39m,影响深16m。40~13m36kPa51.5f=250kPaE=34.02MPa,E=8.5MPa。k 0 S分析影响深度,并与钻探标贯和静载试验结果全都。通过大量统计比照,我们总结出了如下的阅历公式:N63.5=1.779×10-3VRfK=2.777
单位为m•s-1N63.586r=0.95。式中,fkPa,94r=0.85。KE=9.43×10-50式中,E单位为MPa,统计件数62件,相关系数为r=0.83。0瑞雷波速与标贯试验具有较好的相关性。以理论上分析,当地基土较密实,较硬时,标贯击数N值较高,波速V也较高。反之,N值较低,VR
也较低。只有NVR不言而喻,当填石太多时瑞雷波法比钻探法具有更大的优越性。瑞雷波法具有更加快速、廉价、范围广、代表性强的特点。瑞雷波速与地基土变形模量也有相关关系。EVf0 R K敏。其缘由是,强夯复合地基往往在地表形成一层硬壳,而压板试验得出的结果有效厚度范围的平均速度。基的均匀性问题,而且对解决地基的承载力问题也是格外有用的。4形模量。VN63.5、fE值有较好的相关性。R K 0瑞雷波法是一种快速、经济、有效的方法,特别是对于抛石填海地基、钻探难以进展而压板数量又少,压板面积又小的工程,更有意义。瑞雷波的平均速度和横波速度Vs相差无几
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