p.s测井技术的工程应用论文

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1、P.S测井技术的工程应用论文.freel,平放一块压重物的木板,测试孔应位于木板长轴的中垂线上,使木板与地面紧密接触。木板长2.5~3.0m,宽0.3~0.4m,厚0.06~0.10m,上压约500~1000kg的重物。当分别水平敲击木板两端时,产生弹性波(此时以S波为主)。记录仪器由井中三分量检波器和工程地震仪构成,三分量检波器放置井中某一深度,接收由震源产生的弹性波信号,并通过连接电缆输送给地震仪,再由地震仪记录并存储以备后期数据处理之用,图2为单孔检层法测试示意图。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

2、校正为纵测线旅行时,计算公式如下: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求得各测试地层的弹性波速,进而可根据剪切波速Vs和压缩波速Vp计算岩(土)层的动弹性参数。计算公式如下:Ed=2ρVp2(1+μ)……………………………………(4)Gd=ρVs2……………………………………………(5)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);实测过程中应注意以下特征:(1)压缩波传播

3、速度较剪切波速度快,压缩波为初至波;(2)震源板两端分别作水平激发时,剪切波相位反向,而压缩波相位不变;(3)检波器下孔一定深度后,压缩波波幅变小,频率变高,而剪切波幅度大,频率低。(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。4工程实例实例1天津院综合楼场地评价根据任务要求,用单孔检层法对建筑场地内一深30m的钻孔,进行了剪切波测试。检测结果见表1。表1剪切波测试成果表地层编号地层代号岩性简述剪切波速Vs(m/s)备注①Qml素填土:粉质粘土为主,顶部夹有少量碎砖块及灰渣。层厚约2.0m。116.5人工填土层②Qh3粉质粘土夹

4、少量淤泥质粉质粘土。层厚3.0m。167.7第一陆相层③Qh2-3粉质粘土、淤泥质粉质粘土夹粘质粉土、粘土。层厚3.0m。186.3第一海相层④Qh2-2淤泥质粉质粘土、粉质粘土夹淤泥质粘土、粉质粘土。层厚3.5m。177.3⑤Qh2-1淤泥质粉质粘土夹粉质粘土、粘质粉土、粉砂等。层厚3.0m.113.8⑥Qh1-3粉质粘土夹砂质粉土、粘质粉土、粘土。层厚4.5m。245.8第二陆相层⑦Qh1-2粉砂夹薄层状粉质粘土、粘土、粘质粉土。层厚3.6m。235.9⑧Qh1-1粉质粘土夹粘质粉土、细砂。层顶埋深22.6m,层厚大于7.4m。228.5(1)场地类别划分a.平均波速法

5、:勘察分析表明本区地层为中软场地土,且覆盖层厚度大于60m。由表1中各层Vs值,对深度30m范围以内各地层平均的Vs值进行厚度加权平均后得196.8m/s,参照文献(1)(P14页表3.2.1)知该区场地类别属Ⅲ类。b.卓越周期法:卓越周期T可按下式计算,即:式中:hi—第i层土的厚度(m);Vsi—第i层土的剪切波速(m/s);n—土层数;由表1中各地层的Vsi值计算得:T=0.653(s),参照文献(2)(P47页表5.2.5)知该区场地类别属Ⅲ类。由此可见该综合楼场地类别应属于Ⅲ类,以此为依据进行地基处理和结构设计。(2)地基土液化判别:按公式(7)计算地层的临界剪切

6、波速(Vscr),当实测地层剪切波速小于Vscr时该地层被判为液化,否则为不液化。式中:d—剪切波测点深度(m);Kv—系数,本区地震基本烈度为Ⅶ度,则取42。计算结果表明,在深度12.0~15.0m范围内(即海相层中⑤Qh2-1)的淤泥质粉土夹粉砂层Vs<Vscr,即判定为液化层。实例2正义峡输水干渠基础评价正义峡输水干渠地处甘肃省酒泉地区金塔县境内,输水干渠自大墩门引水枢纽(渠首)取水,经金塔县芨芨乡、鼎新镇和双城子乡以及东风场区内的荒漠、戈壁滩,向内蒙古自治区的额济纳旗平原供水,线路全长约96.058Km。干渠设计流量55m3/s;加大流量60m3/s。渠道设计纵坡1

7、/1000~1/2000,边坡1:1.75,底宽3~6m,设计水深2.27~3.28m,设计流速1.92~2.43m/s,一般为明挖梯形混凝土预制板衬砌断面。渠基多由第四系中、上更新统冲洪积松散堆积物组成,岩性为含砾砂、砂、含砾砂壤土、壤土、粘土等。其中含砾砂、砂广泛分布于干渠沿线各段,且在干渠0+000~0+080及77+500~95+803渠段厚度较小,一般为3~6m,其余地段厚度均较大,一般多大于20m。砂以细砂为主,夹有呈透镜体状分布的粗砂、中砂及极细砂等,砾石多为细砾,含量多小于5%,磨圆度较好。另外在该

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