波速测试在高层建筑地基勘察中的应用.pdf

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1、波速测试在高层建筑地基勘察中的应用■刘权威[摘要]随着城市化进程的不断加快,建筑技术也在不断者将进行更为详细的分析。动周期大体一致,就会引发建筑物的剧烈摇晃,加进步,波速测试就是最近几年发展起来的新型的地基勘察1.对于地层的弹性模量的确定大建筑物在发生地震时倒塌的可能性。因此,在高技术。本文立足于当前我国地质勘察的基本现状,深入探弹性模量作为地层诸多的物理参数中的一个,层建筑地基勘察中,对建筑地基的振动周期进行深讨了波速测试在高层建筑地基勘察中的应用方法,对其中对于地基的勘察作用所起的作用是非常大的。而且入的研究无疑是一

2、项必不可少的工作,进行有效的存在的一些问题提出了分析,并进一步展望了波速测试在对于高层建筑的地基而言,由于高层建筑的结构极地基的振动周期的研究可以增强建筑物抵抗自然灾地基勘察中的应用前景。为复杂,因此经常会对地基提出极高的工程标准,害的能力,从而在一定程度上防止了建筑事故,目这就往往导致地基的勘测较为不易,同时也对地层前而言,针对于地基的振动周期的研究已经初步实[关键词]波速测试高层建筑地基勘察应用物理参数尤其是弹性模量的确定也有着诸多的限制现有效的研究方法,并且在我国的抗震救灾工作或作用。随着波速测试法的迅速发展,对于

3、地层弹性者是地震的预防方面有着不可比拟的重大意义。随着我国经济的不断发展,高层建筑在我国已模量的测试将不再作为工程界的重要难题而出现。4.对于地层泊松比的确定经形成一种城市建筑的发展模式,尤其是在较为发弹性模量大体而言是为了对地层进行深入的分对于弹性模量和剪切模量而言,无论是哪种物达的北京、上海等城市。高层建筑的发展不仅代表析而存在,由于我国的国土辽阔,地质结构也更为理参数,都是反映了土体的初步的物理性质,仅仅了一个国家建筑业的发展水平,更是代表了我国先复杂,因而目前岩土工程勘测对于叹弹性模量的测能对土层进行简单的分析,

4、然而在一些地质条件较进生产力的发展方向。然而在高层建筑的不断增多试提出了一定的工程标准,这使得弹性模量在我国为恶劣的地区,例如我国的山区或者是高原地带,下,随着而来的却是一系列的由于建筑不稳定而引的各个地区,各个城市都有着不同的参数确定的标这些地区的土层往往经过严重的风化和水土流失的发的建筑事故,从而给施工单位造成一定的经济损准。如在我国的横断山脉附近,弹性模量的确定往侵袭,具有极高的变形程度。单纯的分析土层的弹失,甚至有可能引发人身事故。因此做好对高层建往还会受到当地土层风化和腐蚀的程度影响,并且性模量和剪切模量往往不

5、能符合高层建筑的建筑标筑地基稳定性的测试无疑是非常重要的,波速测试由于横断山脉是一条狭长的地震带,地震波在其中准。为了进行更为深入的设计,现在提出对于地层作为一种显著的测试地基稳定行的方法,对于地基进行传播时,其传播的速度更是与其他地层有着显泊松比的确定,泊松比在众多的物理参数中,是极中的一些物理参数的测试具有较高的准确率。因此,著的不同。少的反映土层变形程度的一个物理量。对于泊松比能够得到大范围的应用。弹性模量具体的测试方法,主要是根据相关物的计算经常应用于土层变形严重的地带,泊松比的一、简述波速测试的原理及其意义理的

6、研究方法而衍生出来的,弹性模量的研究方法具体含义并不为大多数人所熟知,指的是地基土层波速测试作为我国科技发展以来的一个显著成根据不同的地层又有着不同的差异。但还是围绕着中横向应变力和纵向应变力之比,通过波速测试的果,是地球物理方法的一个重要的体现。而地球物物理学上的一个著名的波动方程,其中涉及到了地方法可以对泊松比进行深入的分析,从而确定泊松理方法作为物理学发展的一个新型的技术成果,更震波的横波和纵波相关参数的计算。对于理论力学比的范围而有利于施工人员设计合理的施工方案。是我国地震学的发展史上的一个重要的里程碑,对的研究

7、而言无疑有着重要的意义。三、结语于地震勘探有着特殊的意义。而波速测试在我国发2.对于地层的剪切模量的确定综上所述,分析表明,通过深入研究波速测试展的时期却是极其短暂的,从19世纪七八十年代以剪切模量在高层建筑地基的各种物理参数中,在高层建筑地基勘察中的应用可以有效地提高高层来,才在我国呈现出应用的趋势。更是随着最近几占据着重要的地位。剪切模量主要是通过计算地层建筑的建筑质量。笔者相信,随着波速测试方法的年高层建筑结构的不断复杂而逐步得到建筑人员的中的切应力,在根据切应力推出土层的有关物理参不断完善,其在地基勘察中的作用必

8、将会越来越显充分重视。数。剪切模量的计算主要应用在地基较为深,建筑著。波速测试,简而言之,仅仅是作为一种地基勘结构复杂的高层建筑中,由于在这些高层建筑中,参考文献察的方法,更或者说,它更多意义上则是一种岩土对于地基的稳定性有着极高的要求,因此单纯地计[1]王俊茹.波速测试在高层建筑地基勘察中的应用的勘察工作。然而,波

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