岩土工程勘察 4.9 波速测试资料讲解.ppt
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1、岩土工程勘察4.9波速测试2 试验设备 图4-55贴壁式井中三分向检波器图4-56 压入式波速探头PVT型压入式波速探头型压入式波速探头 PVT型探头核心为三分量检波器(一纵二横)自振频率10HZ,灵敏度0.3V/cm/s适用检层法试验,快速又经济,不需预钻孔,不需下护管,亦不需气囊充气,探头直接压入土中,土体接触紧密,试验获得的波形清晰准确。可跟静探10cm2或15cm2单、双桥探头组成一体,一次贯入,可获得静探、波速二种资料。(1)根据试验要求确定孔深及试验点,先成好孔(或压入波速探头)。(2)按图4.9.4将孔口检波器埋设好,检波器位置在板底下中间,检波器轴线和板轴线一致(当板被敲击发出
2、振波时,通过检波器就收到了振源的信号,将它与钻孔中的检波器收到的信号作比较,即可找出时间差)。然后将木板压下,木板要求和地面紧密接触,地面要平整,撤上l cm厚粗砂,板上压400kg左右重物。当铁锤水平敲击(见图4.9.6)板端时,板就要在地面滑动,但摩擦阻力阻止板的滑动,板就使土层表面产生剪切变形,由于弹性反力的作用,板在平衡位置附近来回振动,因而在土层表面产生正负剪切变形。由于颗粒间都有联系,变形就会扩展和传递给其它土颗粒,这样就形成了剪切波;又由于板和地面水平接触,因此,这样的波是水平剪切波SH波,它的传播方向向下,质点运动方向与之垂直。3 试验方法图459 孔口布置见图、图460 激振
3、板内的波传播示意图461检层法波速测试试验方法 (3)将钻孔检波器慢慢放入钻孔中下到预定深度在孔口用气筒充气,使气囊突出,使检波器在孔中某点固定下来;(4)调试好所有测试仪器,检查是否都能正常工作;(5)敲击木板并同时起动自动记录仪器记下振动波形。敲板时用力均匀,尽量水平敲击,板的两端各敲数次,每端至少记3个波形。一个测点6个波形、以便于分析。测点布置一般根据两种情况确定,一种是事先了解地层,可以按地层区分,在层顶和层底布置测点;另一种是不了解地层资料,可以23m一个测点或更大一些。以上所述方法又叫下孔法(down-hole),即孔口激振,孔中接收。另外也可用上孔法(up-hole)即孔下激振
4、,孔口接收;例如,可以利用标贯试验作为孔底振源,同时进行孔口记录波形,如图4.9.7所示。压入式波速探头压入式波速探头振源-激振板压入波速探头敲击板端4.资料整理 (1)波形分析与鉴别 波形鉴别的目的是要确定剪切波到达的正确位置。由于外界干扰以及敲击时在激振板内产生的压缩波的地下折射,实际得到的波形记录往往是剪切波和压缩波复合在一起的记录这就给剪切波的鉴别带来了很大困难。但是我们可以根据剪切波和压缩波的不同特点把它们区分出来。区分的方法常有以下两种:1)按速度不同区分 压缩波速度快,剪切波速度慢;压缩波总是先到达,剪切波后到达。2)根据波型特征区分 压缩波传递的能量少,因此波峰小;剪切波传递的
5、能量大,波峰高。而且两种波的频率不一致当剪切波到达时,波形曲线上会有个突变,以后过渡到剪切波波形。如图4-62所示。图463浅层波形记录图462波形记录图462 波形记录图463 浅层波形记录 由图4-62可知,压缩波互相靠得较紧、频率较高,剪切波频率较低。压缩波的记录长度取决于测点深度,测点越深,离开振源越远压缩波的记录长度就越长。图4-63中的波形是在离孔口1.05m深处记录所得,箭头指示处即为压缩波,其记录长度要短得多。如在孔口记录,波形图中就不出现压缩波。当测点深度超过20 m或更深时,由于压缩波能量相对衰减较快,一般仪器有时测不到压缩波波形,记录下来的波形图只是剪切波,这样就更易鉴别
6、了。图464叠加有干扰波的波形记录图465相位相反的波形记录图464、65上面都是讲的正常波形鉴别。但在测试过程中,由于各种原因往往得到畸变的波形,严重的甚至无法鉴别;造成波形畸变的原因主要有外界干扰、地层岩性破碎、仪器工作不正常等等原因。在干扰不严重时,可用分解的方法鉴别。如图4-64中,波未到达时,记录上已有干扰波存在,当压缩波和剪切波先后到达时,就叠加在干扰波上这样就成了合成波形,形态与原来干扰波不一样。用铅笔将干扰波波形勾画出来,就可以找到叠加在上面的压缩波和剪切波。对于这种畸变的波形还可用相位对比方法鉴别。由于试验时敲击激振板的一端后还敲击另一端,其方向相反,测到的波形其相位刚好相反
7、,如图4-65;所示,比较这两个波形记录,将记录纸上击振时间信号对齐,找到相位差180度的两个最大的峰及谷即为剪切波到达位置。如干扰很严重,有效波都被掩盖了,那就无法鉴别。(2)波速VS的计算 1)浅层(小于5M)时平均波速的计算 图466浅层时波的行程 3)测点间土层波速的计算图468 波速试验综合成果图图468(3)图件资料一般波速试验主要的成果图件资料格式可见图4-68。二、跨孔法波速测试1 基本原理 跨孔法又叫跨孔射波法。它利用两个或两个以上钻孔,一个作为发射孔,其它为接收孔。从发射孔内振源发出的波经过两孔间的土层传播到接收孔(见图4.9.15),被孔中检波器接收,然后计算出波行走的时
8、间,就可求得波速:V=L/t 因为跨孔法两孔间可有一定距离所以它特别适用于已有基础下动力参数的补查。图469跨孔法波速试验示意图图469 (1)跨孔波速试验的振源型式 跨孔波速试验方法的基本持征,主要是接收直达的剪切波。以往在地震勘探中所讲的直达波,主要是指以爆炸震源向各方面传播的体波。正如大家所知,任何震源都会产生复合波,剪切波是压缩波的续至波,往往受到其他波的干扰和掩盖,因此,辨别出第一个剪切波到达时间往往比较困难,故要求振源能产生丰富的剪切波分量,压制压缩波的分量。如果采用适当的激振和接收方法,第一个剪切波的到达还是能分辨出来的。就振源而言,一般指两种:爆炸震源(包括炸药爆炸、高压电火花
9、、气枪等),机械振源(包括重锤、标准贯入试验装置、井下剪切波锤)。2 仪器设备图470 振波射线图图470 振波射线图 图4-70所示,一重物竖向落下,冲击钻杆(或直接冲击孔底),通过钻杆将振动传递到孔底O点,产生P波和S波波动、这些波 于作用力本身的不完全对称性,致使波没有球形对称性。图中的两个虚线圆表示P波射线方向,就是说P波分量向上或向下较强,在振动点附近R波分量特别强。图中两个实线圆表示SV波射线图。说明SV波分量沿水平方向最强。跨孔法波速测试就是在离激振点沿水平万向一定距离的另外两个钻孔的同样深度处。例如:M、N点安置三分量检波器,就可以接收到能量丰富的SV波。这种振源装置携带方便,
10、操作容易,几乎把所有的能量集中在一个轴上,并把大部分能量转换成剪切能量,故能产生丰富的S波分量。主要缺点是可利用能量有限,但如果与信号增强型地震仪或者放大倍数较高的放大器配套使用时能量是足够的。图471 井下剪切波锤结构简图 1一扩张液管;2一收缩液管;3一上部活动质量块;4一活动滑杆;5一井下锤固定部分;6一井下锤扩张板;7一下部活动质量块 图471 井下剪切波锤结构简图 在岩石及较硬土中进行跨孔法波速测试时,般都采用如图4-71所示的井下剪切波锤。这种装置由一个固定的圆筒体和一个滑动的重锤组成。当把装置放到孔内某一深度处,通过地面的液压装置将四个活塞推出使筒体紧贴井壁,然后向上拉连接在锤顶
11、部的钢丝绳使活动重锤向上冲击固定筒体,这样筒体与孔壁产生剪切振动;松开钢丝绳,滑动重锤自由下落向下冲击固定圆筒体同样产生剪切振动。由于振源作用力方向的改变、故接收到的S波初至相位差180度,这对辨别S波的初至是有好处的。一个点测好后,同样通过地面液压装置将四个活塞缩回,再放到另一个深度点,继续进行试验。图472 记录曲线图图472 岩石中的跨孔法波速试验,有时也用爆炸震源,但地面简单的爆炸几乎不会产生真的剪切波,这时波的组合是复杂的,比较难于解释。有时可采用定向爆破源,如把炸药放在小槽一侧的金属板上,有时也有好的效果。过多的炸药量将会引起在所有方向产生波的弹性变形,故一般采用小炸药爆炸。在锤子
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