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文档简介
CharacterizationofthesedimentarycoverattheHimalayanfoothillsusingactiveandpassiveseismictechniques
在喜馬拉雅山下
使用主被動之地震技術表示沉積層授課教授:謝平城教授指導教授:馮正一教授報告學生:林博翔7102042026JournalofAppliedGeophysics73(2011)196–206Characterizationofthesedime大綱前言研究區域研究方法數據採集數據分析與結果結論1大綱前言1Introduction土壤之空間分布和厚度已被土木工程界所重視,因此現地物理勘查已成為地震風險特徵的重要部分。主要分為鑽孔數據(boreholedata)及地球物理探勘(geophysicalprospecting)之方法探測地下結構。傳統上使用SPT標準貫入試驗(StandardPenetrationTest)估計土壤剛度(Stiffness),為近年來地球物理探勘技術。2Introduction土壤之空間分布和厚度已被土木工程界所Geologicalcharacteristicsofthestudyarea(1/3)研究區域為印度的恆河平原,印度板塊隱沒於歐亞大陸板塊,產生西馬拉雅山,其由喜馬拉雅正面推力(HimalayanFrontalThrust,簡稱HFT)沿西北-東南方向作用造成長度分段。3Geologicalcharacteristicsof考慮到不同地點之地質和HFT之特性,選出三個地點:
(1)、NirmalGyanAshram(2)、Roshnabad(3)、DhanauriGeologicalcharacteristicsofthestudyarea(2/3)4考慮到不同地點之地質和HFT之特性,選出三個地點: GeolGeologicalcharacteristicsofthestudyarea(3/3)5GeologicalcharacteristicsofMethodology
(1/7)1.
H/V方法2.主動/被動MASW3.
f-k分析6Methodology(1/7)1.H/V方法6Methodology
(2/7)
H/Vmethod此方法由
Nakamura研發。記錄周圍訊號(ambientnoise)之水平與垂直分量之傅立葉頻譜振幅值比可得其基本頻率和放大因子。主要分析可得沉積層厚度。7Methodology(2/7)
H/Vmethod此方Methodology(3/7)
ActiveMASWandpassiveremoteMASWtechniques主動MASW和被動MASW記錄震動訊號之功率譜(powerspectrum)振幅,作為在相位速度中一個函數之頻率。功率譜中最大值被定為表面波之頻散曲線,最大差別在於數據採集之震源類型。8Methodology(3/7)
ActiveMASWMethodology(4/7)
ActiveMASWandpassiveremoteMASWtechniques主動MASW有效之頻散曲線頻率範圍約5-15Hz,對應於短波長約1~30m,最大深度的調查約10~30m,而被動MASW之頻散曲線是在較低之頻率範圍,波長範圍從幾公里(自然震源)到幾十或幾百公尺(人為震源
)。Park等人建議組合主動與被動之方法,以增廣可分析之頻率範圍。9Methodology(4/7)
ActiveMASWMethodology(5/7)
ActiveMASWandpassiveremoteMASWtechniques10Methodology(5/7)
ActiveMASWMethodology(6/7)
f–kanalysis使用陣列技術接收周圍訊號之測量,地震訊號特徵由頻率-波數譜密度函數提供頻率函數和傳遞波向量速度之有關資訊。目的是獲得不同波速和方向。頻率-波數法主要是由頻率(f)和波速(k)兩個函數所組成。11Methodology(6/7)
f–kanalysiMethodology(7/7)
f–kanalysis地下構造是均質(homogeneous)且等向(isotropic)的水平地層,當平面波入射陣列,每測站接收到波會有時間差,即可依到時的不同,利用時間移位法(timeshift),得到平面波的特性。但功率譜可以被估計由兩種方法beam-formingmethod
(BFM)、
maximumlikelihoodmethod
(MLM)。12Methodology(7/7)
f–kanalysiDataacquisition
(1/5)沿著HFT採取主動與被動MASW量測三個區位1.
NGA(30.02°N,78.08°E)2.
Roshnabad(29.35°N,78.02°E)3.
Dhanauri(29.33°N,77.34°E)本研究發在現城市中學校操場為最合適之試驗地。13Dataacquisition(1/5)沿著HFT採取主Dataacquisition
(2/5)
H/VmeasurementsH/V方法是一種便利、便宜之調查方式,因為只需要一個三分量傳感器。GuralpCMG40T-1(1
~100赫茲),24位元之地震數據採集系統中,DM24-S3為100赫茲之採樣速率,配合周圍訊號測量。在每個站點記錄約30
~45分鐘。並使用GPS確定每個站點之位置。14Dataacquisition(2/5)
H/VmeaDataacquisition
(3/5)
MASWmeasurements15Dataacquisition(3/5)
MASWmeDataacquisition
(4/5)
PassiveremoteMASWmeasurements1625
mDataacquisition(4/5)
PassiveDataacquisition
(5/5)
f–kexperiment訊號測量由8個獨立之寬頻接收器沿圓周等間距排放,圓心再外加一個接收器。在三站中,NGA圓陣列直徑100m、Roshnabad圓陣列直徑100m、Dhanauri圓陣列直徑70m,9個寬頻接收器頻率範圍0.004~20Hz,採樣頻率100Hz,持續記錄時間90分鐘。17Dataacquisition(5/5)
f–kexpDataanalysisandresults
(1/6)1.
H/V分析:共振頻率2.表面波頻散曲線(主/被動MASW
)3.表面波頻散曲線(
f-k方法)4.頻散曲線比較5.剪力波速剖面18Dataanalysisandresults(1/6Dataanalysisandresults
(2/6)
H/Vanalysis基本共振頻率0.2HzatDhanauri0.45HzatRoshnabad0.7HzatNGA表示沉積物的厚度增加。190.2Hz0.45Hz0.7HzDataanalysisandresults(2/6Dataanalysisandresults
(3/6)
activeMASWand
passiveremoteMASW
Surfacewavedispersioncurves使用SurfSeis
2.0軟體進行數據處理,且可得頻率-相速度之圖像,再從圖像中定出頻散曲線。20Dataanalysisandresults(3/62121以SESARRAY分析選擇30個循環(cycles),波速域是有限兩個參數,網格步驟決定最大分辨率;網格的大小決定走樣限制。這兩個限制獲得理論之陣列響應,取決於陣列的配置。(接收器之數量和排列組合)Dataanalysisandresults
(4/6)
Surfacewavedispersioncurvesobtainedbyf–kanalysis222Hz6Hz3Hz15Hz3Hz17Hz以SESARRAY分析選擇30個循環(cycles),波速域不同方法所得到頻散曲線。(主動式MASW、被動式MASW、結合主被動MASW、F-K技術、所有技術之非加權平均)主動MASW在高頻提供良好之估計,適用於淺層表面。被動式MASW及f
-
k則用在較低頻,適用於較深層。Dataanalysisandresults
(5/6)
Comparisonofdispersioncurves23不同方法所得到頻散曲線。DataanalysisandDataanalysisandresults
(6/6)S-wavevelocityprofiles
24Dataa
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