一般来说,波速测试可原位测定压缩波(P波)、剪切波
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北大港水库位于天津市东南部大港区境内,东临渤海湾,地貌上属于海积平原的滨海洼地,隶属华北平原一部分。该库地处海河流域的大清河、南运河、子牙河水系,独流减河下游右岸。水库自
水库枢纽工程主要由围堤、穿堤建筑物(水闸、供水口门等)以及蓄水建筑物(扬水站、尾闸等)组成。其中水库围堤为均质土堤,总长
勘探深度20.0m范围内堤基地层为第四系全新统第一陆相沉积物(
使用仪器为:美国产R24数字化工程地震仪。面波法采用
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2.1 面波法
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(
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。目前常使用瞬态面波法进行勘探。
2.1.1 工作原理
面波是一种特殊的地震波,它与地震勘探中常用的P波和
在各向均匀半无限空间弹性介质表面上,当一个圆形基础上下运动时,由它产生的弹性波入射能量的分配率已由
综合分析表明R波具有如下特点:
⑴ 在地震波形记录中振幅和波组周期最大,频率最小,能量最强;
⑵ 在不均匀介质中
⑶ 由
由于第四系地层的泊松比一般为0.37~0.49,故
⑷
⑸ 质点运动轨迹为逆转椭圆,且在垂直平面内运动;
⑹
依据上述特性,通过测定不同频率的面波速度VR,即可了解地下地质构造的有关性质并计算相应地层的动力学特征参数,达到岩土工程勘察之目的。
2.1.2 测试方法
应用瞬态面波法进行现场测试时一般采用多道检波器接收,以利于面波的对比和分析。当锤子或落重在地表产生一瞬态激振力时,就可以产生一个宽频带的
当选取两道检波数据进行反演处理时,应使两检波器接收到的信号具有足够的相位差,其间距△x应满足(λ
当采用多道检波数据进行反演处理时,虽然不受道间距公式的约束,但野外数据采集时也应考虑勘探深度和场地条件的影响。一般来说,当探测较浅部的地层介质特性时,易采用小的△
震源点的偏移距从理论上讲越大越好,且易采用两端对称激发,有利于R波的对比、分辨和识别,但偏移距增大就要求震源能量加大和仪器性能的改善。一般来说,偏移距应根据试验结果选取。就目前的仪器设备条件和反演技术水平,选用偏移距
由多道检波数据反演处理后可得一条频散曲线,一般把它作为接收段中点的解释结果。实际上该曲线所反映的地层特性为接收段内地层性质的平均结果,故当探测场地地下介质水平方向变化较大时,只要能满足勘探深度的要求,尽量使反演所用的接收段减小,以使解释结果更具客观实际。
本次工作共布置5条测试断面,分别位于水库围堤桩号
面波法采用瞬态瑞雷波探测技术,两端激发多道接收的完整对比观测系统,12道接收、道间距
2.2 单孔法
单孔检层法,也称弹性波速度测井,是在一个垂直钻孔中进行波速测试的一种方法。按照震源和检波器在钻孔中所处的位置,可分为①地表激发孔中接收法、②孔中激发地表接收法、③孔中激发孔中接收法、④孔底法等四种测试方法,常用地表激发孔中接收法。
2.2.1 工作原理
以岩(土)体的弹性特征为基础,通过测定不同岩
实测一般采用单孔检层的地表激发孔中接收法,即地面激发以产生弹性波,孔内由检波器接收弹性波。当地面震源采用叩板时可正反向激发,并产生
2.2.2 测试方法
实测通常由震源和记录仪器组成,叩板震源设置一般距孔口2~
单孔检层法测试弹性波时,由于震源板离孔口尚有一定距离,所以计算测段内地层波速时需将弹性波的非纵测线旅行时校正为纵测线旅行时,计算公式如下:
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式中:t’—纵测线旅行时(s); t—非纵测线旅行时(s);
h—测点孔深(m); x—震源板距孔口的距离(m)。
由校正后的纵测线旅行时即可求得各测试地层的弹性波速度。
现场测试过程中应注意以下特征:
(1) P波传播速度较S波速度快,P波为初至波;
(2) 震源板两端分别作水平激发时,S波相位反向,而P波相位不变;
(3) 检波器下孔一定深度后,P波波幅变小,频率变高,而
(4) 最小测试深度应大于震源板至孔口之间的距离,以避免浅部高速地层界面可能造成的折射波影响。
本次钻孔剪切波测试采用单孔检层地表激发孔中接收法,使用叩板震源,震源距孔口分别为2.8m、
3
3.1 面波法
R波在非均匀介质中传播具有频散特性,所以不同频率(波长)的R波具有不同的传播速度。模型试验和实测结果表明,当探测的岩土层介质较为均一时,
由野外获得的面波时程曲线原始记录,使用SFKSWS软件进行分析解释,划分地层层位求解厚度并计算各层
3.2 单孔法
在野外实测

3.3 两种方法测试结果对比
分别在G03、G04钻孔孔深
3.4 利用波速计算动力学参数
根据实测获得的弹性波速(剪切波速Vs和压缩波速
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式中:ρ—介质密度(g/cm3); Vp—压缩波速度(m/s);
Vs—剪切波速度(m/s); μ—泊松比
Ed—动弹性模量(GPa); Gd—动剪切模量(GPa);
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4.1 剪切波速度统计
统计内容包括各测试断面剪切波速度范围值和等效剪切波速度,其中等效剪切波速度按式(7)计算,结果见表
表1 钻孔剪切波速度统计成果表
| 测试孔号 (桩号) | 测试深度 (m) | 剪切波速度Vs(m/s) | |
| 范围值 | 等效值 | ||
| G01( 2+500) | 20.0 | 139~197 | 169 |
| G02(14+000) | 20.0 | 100~189 | 151 |
| G03(21+250) | 20.0 | 114~200 | 154 |
| G04(28+200) | 20.0 | 129~199 | 168 |
| G05(45+970) | 20.0 | 91~193 | 142 |
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式中:Vse—土层等效剪切波速度
H0
t
4.2
表2 建筑场地类别判定标准
| 场地类别 等效剪切波速(m/s) 覆盖层厚度(m) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 备注 | ||||||
| Vse>500 | 0 |
|
|
|
| ||||||
| 500≥Vse>250 | <5 | ≥5 |
|
| |||||||
| 250≥Vse>140 | <3 | 3~50 | >50 |
| |||||||
| Vse<140 | <3 | 3~15 | 15~80 | >80 |
4.3
按地震基本烈度Ⅶ度考虑,对水库围堤15m深度范围内的砂性土层依据《岩土工程勘察规范》(

式中: Vscr—剪切波速度临界值
Vs0
ds
dw
根据上述判定标准对水库围堤地基砂性土层进行判别,其结果见表
表3 砂性土剪切波速度统计表
| 孔号 (桩号) | 孔深 (m) | 岩性 | 剪切波速度(m/s) | 液化势判别 | |
| 实测值Vs | 临界值Vscr | ||||
| G01( 2+500) | 9.0~10.2 | 粉细砂 | 139~160 | 172~182 | 液化 |
| 10.2~11.8 | 砂壤土 | 160 | 126~135 | 不液化 | |
| 11.8~15.0 | 粉细砂 | 160~179 | 195~217 | 液化 | |
| G02(14+000) | 10.5~12.0 | 砂壤土 | 139~146 | 126~136 | 不液化 |
| 14.9~15.6 | 189 | 150~153 | 不液化 | ||
| G04(28+200) | 10.0~14.0 | 砂壤土 | 167 | 125~146 | 不液化 |
注:
由表3可知在深度15m范围内:砂壤土剪切波速度实测值均大于相应剪切波速度临界值,初判为不液化土层;粉细砂剪切波速度实测值均小于相应剪切波速度临界值,初判为液化土层。
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⑴ 测试结果表明:在水库围堤的物探测试部位
⑵ 对比试验表明:面波法与单孔法测试结果基本一致,施测选用时应根据勘测工作的总体安排和场地条件综合考虑。面波法的优点是不需要钻孔、测试剖面直观等,缺点是需要一定的测试场地、测试处的地层为水平层状展布、当层间波阻抗差异较小时划分的层位与钻孔剖面有一定误差等,一般情况下当勘测场地无钻孔或钻孔缩塌孔比较严重时,可安排面波测试;单孔法的优点是直接对地层测试、结果相对精确且不需要任何场地(只要能成孔),缺点是需要钻孔等,一般情况下当勘测场地有研究其他问题的钻孔时,可适时选用勘探钻孔进行单孔剪切波测试。
⑶ 弹性波在岩
⑷ 波速测试作为浅层地球物理勘探方法(或原位测试技术),具有简便、快速、经济、准确、分辨率高、应用范围广等优点,受到工程技术人员的青睐和使用。我们相信随着电子技术、信号分析、数据处理等手段的广泛运用,必将为工程设计、施工、监测等诸方面提供更多的参数和可靠的设计依据。但对面波勘探理论的研究以及实际应用等有待进一步的深入和开拓,使之在生产实践中不断总结、完善和提高。
成文过程中参考了我公司北大港水库除险加固工程地质勘察成果报告和物探成果报告,并向参加工作的同志表示衷心感谢!
参考文献:
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[2] 刘康和,魏树满.瞬态面波勘探及应用[J].水利水电工程设计,
[3] 杨成林等编著.瑞雷波勘探[M] 北京:地质出版社
[4] 刘康和.P.S测井技术的工程应用[J].华北地震科学,
[5] 林宗元主编.岩土工程试验监测手册[M] 沈阳:辽宁科学技术出版社
[6] 丁伯阳编著.土层波速与地表脉动[M] 兰州:兰州大学出版社
[7] 中华人民共和国国家标准.建筑抗震设计规范[S].GB50011—
[8] 中华人民共和国国家标准.岩土工程勘察规范[S].GB50021—






