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利用于河川堤防调查例
铃木 晴彦 佐藤 信一(利用地质股份公司)、辻 孝广(财团法人河山技术钻研中心)
1. 序言
以前已经报路过(除铃木表,2001),在表表波探测的填地皮基及河川堤防当选取人为振源的表表波探测利用事俘。其了局显示PS测井了局和尺度侵入试验了局好的对应,若是急剧单一地把握宽大领域S波快率模型的调查法是有力的步骤,那么丈量分析单一的表表波探测就能够确认。
该汇报中,介绍一下河川堤防中极度具体的调查对象的调查了局。对象是旧河路域的把握及地基改进区间简直认。
2. 表表波探测丈量法及分析法
数据网络系统选取OYOGEOSPACE公司出产的DAS-1。地震检波器选取固有频率4.5Hz的纵向颠簸态受振器,2m间距设置24个。在这发展的一端,利用榔头对地面施加振动力,激颁发表波。沿着测线方向使地震检波器发展前进4m,再进行丈量。起振点距离是4m。旧河路域确认调查300m测线的丈量约莫必要半天实现、地基改进区间确认调查150m测线的丈量约莫必要两个颖厩实现了。表1显示了表表波探测的调查和分析效能。
表1 表表波探测调查 分析效能
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测线
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测线长
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丈量功夫
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丈量人数
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分析功夫
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旧河路域确认调查
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286m
4m距离起振
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0.5天
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4人
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1天
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地基改进区间确认调查
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146m
4m距离起振
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0.25天
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4人
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1天
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位相快率的推算步骤是凭据位相漂移选取了将该波形转换成频率-相对快率的步骤(Park et al.,1999),林(2001)通过CMP分析推算仿照一样起振点纪录。
位相快率逆分析中,从频率和位相快率推算表表波的波长,推算粗略的快率模型(初期模式)。初期模式要推算理论离散曲线,从观测波形推算与得到的离散曲线之差(余数),余数越幼,选取最幼平步骤建改模式,最后求出快率模式。推算每次仿照一样起振纪录的1次元S波快率模型,在测线上分列显示,作为二维S波快率模型来阐发。
3. 旧河路域确认调查利用例
测线在治水地形分类图上选定旧河路显示处。
图1是CMP距离-114m中仿照一样起振点纪录和频携带域的相对快率散布。图1下图的黑圆点是读取的表表波位相快率。图2是推算的所有位相快率。CMP距离在-126m到-10m间位相快率状态产生变动,暗示着快率模型横向变动
(图2(c)(d)(e))。CMP距离在-6m到46m间,频率10Hz以上的位相快杜纂其他点70-80m/s相比极端晚(图2(f)),据揣度该领域散布着低快率层。
图3是表表波探测了局及地质纵向截面图。地质纵向截面图是通过声波检测(利用幼型地震仪道理的幼型动态锥形侵入试验)及单一采样(用振动锤打进幼口径采样机选。┑牡刂返鞑榱司治≡斐傻。
下面总结了旧河路域确认调查了局。
(1)距离-200m~-110m区间
标高12m左右S波快率朝深度方向产生急剧变动。该快率界面险些是水平的(图3中灰色和玄色区域部门)。该快率层界面以下部门的S波快率大于160m/s,上部的S波快率在
80m/s~110m/s之间产生大的变动就不能看见。若是通过声波检测及采样了局,是疏松砂质土层散布区间。
(2)距离-110m~-20m区间
S波快朝深度方向急剧变动的深度,在距离0m左右处慢慢加深,在距离-20m左右处达到尺度高度9m左近。在该快率界面以下部门的S波快在160m/s以上险些不变,而快率界面以上部门的S波快,在距离-70m~-40m左右处,达到尺度高度13m左近稍微偏大。
此区间与松软的冲击粘土比力厚的堆积区间根基一致。
(3)距离-20m~+50m

S波快朝深度方向急剧变动的深度,在上流侧若干浅的偏差就产生(从标高从9m到10m)。其下部门S波快杜纂其他区间一样,上部门快率会比力幼,约莫是80m/s,与其他区间相迸仔较大差距。该区间与冲击腐质泥土和冲击有机质粘土堆积区间的厚度险些一致。
4.地基改进区间确认调查利用例
为了会商能否通过非粉碎充分理解地基改进等工程措施领域,该探测凭据从前的挤密砂桩地基改进在施工处执行。地基改进以基础地基薄层状散布的松软砂层为对象,执行预防液状化对策。
图4显示了CMP距离63m中仿照一样起振点纪录和频携带域的相对快率散布。查看该图,若是频率越高,位相快率就越快,异常分散的偏差就越显著。图5,在CMP距离59m左近,从所有位相快率中,能确认位相快率状态的宽泛变动(图5(d)。
图6所示为地面波探测了局及地质结构截面图。据探测了局证实,在堤体的最下部,侧面打桩施工法施工时构筑的侧面护衬和估计很缜密的部门,约莫有1m的厚度,陆续均匀地散布在距离50m左右的上游部位。
图-4 CMP距离63m内拟似共同起振点纪录(上图)和频携带域相对快率散布(下图)
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