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瑞雷波多道实际数据采集与分析案例目录TOC\o"1-2"\h\u1102瑞雷波多道实际数据采集与分析案例 140181.1工区概况及地质背景 1299291.2地震数据采集 2281721.3地震数据分析 6为说明瑞雷波多道分析方法在实际工程领域中的应用效果,以及主动源频散能量提取算法与频散曲线正演算法在实际数据处理中的有效性,现对咸阳兴平市某建筑场地地下空洞进行探测,并分析地震数据中瑞雷波特征。1.1工区概况及地质背景1.1.1位置与交通兴平市位于陕西关中平原腹地,咸阳市西部,渭河北岸,与周至县隔渭河相望(图4-1),工区位于农村地带,有公路相通,交通便利。图4-1兴平市地理位置1.1.2地质条件兴平市地势西北高东南低,由渭河平原和渭北黄土台塬两大部分组成;渭河平原因渭河干流切割而形成一、二、三级阶地。阶地发育完整,阶面平坦、宽阔,呈阶梯形倾向渭河。渭北黄土台塬高地向南呈微倾斜与三级阶地相接。台塬南缘因水土流失侵蚀作用,形成了一些较小的沟壑。土壤分布规律从北到南依次为垆土—黄土—垆土—潮土—淤泥土。工区地地势较为平坦。10m以浅地层结构稳定,分为二层。第一层为耕土、厚度约1m,第二层为垆土,地层剖面如图4-2所示。根据浅层洛阳铲探孔资料显示,空洞埋深约5m,在测线方向宽度约3m,高度约2m。空洞剖面图如图4-2所示。图4-2地层剖面与空洞剖面图1.2地震数据采集1.2.1地震仪器设备本次地震数据采集仪器采用美国Geometrics公司Geode-DZ型分布式数字地震仪采集系统。主要设备包括:采集站12个,1.5Hz检波器96只,地震数据传输线12条等,如图4-3所示。震源采用落重锤击震源一套,重锤质量110Kg,提升高度3m,如图4-4所示。图4-3地震采集站与水平检波器图4-4落重锤击震源1.2.2测线布置根据勘查目的与场地条件,本次数据采集位于空洞正上方,空洞平面图与测线布置如图4-5所示。地震测线1布设穿越空洞,东西走向,测线长度43m,如图4-5所示。图4-5空洞平面图与测线布置图1.2.3采集参数根据本次勘查任务,主要采集参数为:(1)观测系统参数:道间距:1m;接收道数:44道。炮点距:8m;(2)激发与接收激发:自由落重式锤击震源;接收:单只1.5Hz垂直分量检波器。(3)记录参数采样率:1ms;记录长度:2s。测线共布设6个激发点,位置分别为-15m、-8m、0m、12m、36m、46m。采用固定接收排列,观测系统如图4-6所示。图4-6观测系统图1.2.4地震记录按照上述观测系统进行数据采集。地震测线与落重锤击震源现场工作见图4-7。6个激发点的原始单炮记录如图4-8所示。图4-7地震数据采集工作场景175m/s360m/s175m/s360m/s图4-8原始单炮记录分析6个原始单炮记录:地震记录中瑞雷波信噪比高,速度范围为175~360m/s,频散特征明显,为后续提取频散能量图奠定良好基础。1.3地震数据分析1.3.1频谱分析对6个激发点原始单炮记录进行一维傅里叶变换,得到地震记录的振幅谱,如图4-9所示。瑞雷波主频较高、约为29Hz,频带范围较宽,约为3~60Hz。图4-9振幅谱1.3.2分频扫描对地震记录中瑞雷波作进一步分析,进行分频扫描。本次分析选取位置0m单炮记录,分频扫描频带宽度为5Hz,开始与截止频率分别为5Hz、60Hz,分频记录如图4-10所示。观察图4-10分频记录,可看出频率范围5~10Hz存在震源近场效应,10个近震源地震道的波场出现紊乱的现象;随着频率的提高,频率范围10~15Hz的分频记录中震源近场效应基本消失。在频率范围15~20Hz、20~25Hz、25~30Hz、30~35Hz、35~40Hz瑞雷能量占优、同相轴连续性好。继续提高频率,从频率范围40~45Hz开始,瑞雷波同相轴连续性快速下降。因此瑞雷波有效频散能量范围在10~40Hz。近震源道5~10Hz近震源道5~10Hz10~15Hz10~15Hz15~20Hz15~20Hz20~25Hz20~25Hz25~30Hz25~30Hz30~35H
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