剪切波速计算表
平均值、标准差、变异系数的计算,剪切波速
62.88 43.16 52.97 7.45 0.14 2.45 36.00 0.70 0.13 0.12 0.88
7.00 2.89 2.94 0.03 0.01 2.65 49.00 0.64 0.10 0.01 0.99
41.90 22.50 37.03 9.68 0.26 2.00 16.00 0.85 0.29 0.30 0.70
27.60 11.90 23.40 7.68 0.33 2.00 16.00 0.85 0.29 0.38 0.62
计算统计修正系数的过程
0.70 0.13 0.24 正值 负值 1.24 0.76 49.58
统计修正系数(γ ) 标准值 大值 小值 采用值 岩体完整性系数 Kv 成 果 计 算 区 RC>90KV+30时, 遵守 以R =90K +30计算 C V 限制 条件 KV>0.04Rc+0.4时, 以KV>0.04Rc+0.4计算 BQ值计算 (BQ=90+3Rc+250Kv) 初步判别围岩级别
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
4.00
4.00
6.00 1.09 1.38 0.21 0.15 2.45 36.00 0.70 0.13 0.13 0.87
6.000 0.70 0.13 0.25 0.75
100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 2.45 36.00 0.70 0.13 0.00 1.00
钻孔BQ值计算参数及成果一览表
工程名称: 距离 顶板 厚度 (m ) 岩性及层厚 钻孔编号 CZK65650
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统计项目
工程地质
等效剪切波速、覆盖层厚度、确定场地类别和特征周期。
计算场地等效剪切波速 式中:vse -土层等效剪切波速(m/s);
d0-计算深度(m),取覆盖层厚度和20m 二者的较小值;
t -剪切波在地面至计算深度之间的传播时间(s);
di -计算深度范围内第i 土层的厚度(m);
vsi -计算深度范围内第i 土层的剪切波速(m/s);
n -计算深度范围内土层的分层数。
特征周期是根据覆盖层厚度H 和土层剪切波速Vs 按公式T =4H/Vs 计算的周期
例:两个建筑场地在特征周期第2分区,土层波速测试成果如下表所示,试判定各土层的场地土类型、确定场地的覆盖层厚度、计算深度、等效剪切波速、场地类别、场地特征周期
影响砂土液化的因素主要有:土的类型和性质,包括:土颗粒粒径(以平均粒径d50表示)、密实度、土的成因和堆积年代;液化土体的埋藏条件,包括:上覆不透水土层厚度、地下水的埋藏深度;地震动的强度和历时。
崩塌和滑坡的区别: ①运动方式 ②破坏形式 ③地形条件 ④是否脱离母体,存在滑动面 ⑤规模、速度
泥石流的形成条件:地形(有陡峻便于集物、集水的适当地形)、地质(上游堆积有丰富的松散固体物质)和水文气象条件(短期内有突然性大量水的来源)
标贯与圆锥动力触探的区别主要是:(1)探头不同;可取扰动样;(2)标贯是连续贯入,分段计锤击数
岩石质量指标(RQD )分类:用直径为75mm 的金钢石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进,连续取芯,回次钻进所取岩芯中,长度大于10cm 的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值,以百分数表示。
目力鉴别方法对土的描述等级
t d v se /0=∑==n
i si i v d t 1)/(。
秦皇岛市区部分岩土层剪切波速经验值数值表
秦皇岛市区部分岩土层剪切波速经验值数值表此经验指标,仅作为丁类建筑及层数不超过10层且高度不超过30米的丙类建筑,而无实测剪切波速时的参考指标。
(秦皇岛市工程勘察设计协会、秦皇岛市岩土工程专业委员会,2002年3月18日)一、粘性土注:1、本表所指粘性土主要指坡洪积、冲积、冲洪积成因类型的粘土、粉质粘土及I P>7的粉土;2、标贯N值为未经杆长修正的击数,下同;3、本表可内插使用、下同。
二、砂类土注:1、本表所指砂类土,主要指第四系各成因类型的砾、粗、中、细、粉砂及I P≤7的粉土;2、含卵石的砾、粗、中砂,表中V S视含量多少,乘以0.9-0.95的系数折减。
三、残积土、全风化混合花岗岩注:本表所指残积土,主要指太古界混合花岗岩的残积的粘性土、砂质粘性土、砾质粘性土。
四、强风化混合花岗岩注:1、S N为标准贯入试验50击的贯入度;2、实测S N值应为均匀风化的混合花岗岩,不应是岩脉。
五、卵石层和砾石层第四系冲洪积成因的卵石层、砾石层,充填物主要为粗中砂及少量粘性土,中密状态,V S经验值在270-400(m/s),平均330(m/s)。
密实程度高的,颗粒粗大的,充填物含粘性土少的取高值,反之取低值。
六、淤泥及淤泥质土第四系全新统海相、河湖相、沼泽相等成因类型的灰色、灰黑色淤泥、淤泥质土,N≤3,P s< 0.7MP a。
软塑或流塑状态,V S经验值在110-140m/s之间。
当N>3时,按一般粘性对待。
七、填土主要由建筑垃圾组成,含少量粘性土,砂土,松散状态的新近杂填土,V S经验值在80-100(m/s)。
压实填土,冲填土及堆积十年以上的老杂填土,V S经验值在120-150(m/s)。
五、剪切波速试验
)21)(1()1(ννρν-+-=E v P )21)(1(νννλ-+=E )1(2ν+=E M 五、剪切波速试验1. 试验的目的及意义(1)划分场地类型 (2)计算场地基本周期(3)提供地震反应分析所需的地基土动力参数 (4)判别地基土液化可能性 (5)评价地基处理效果2. 试验的适用范围波速测试适用于测定各类岩土体的压缩波、剪切波或瑞利波的波速,可根据任务要求,采用单孔法、跨孔法或面波法。
利用铁球水平撞击木板,使板与地面之间发生运动,产生丰富的剪切波,从而在钻孔内不同高度处分别接收通过土层向下传播的剪切波。
因为这种竖向传播的路径接近于天然地层由基岩竖直向上传播的情况,因此对地层反应分析较为有用。
3. 试验的基本原理弹性波速法以弹性理论为依据,通过对岩土体中弹性波(速度、振幅、频率等)的测量,提出岩土体的动力参数并评价岩土体的工程性质。
一般而言,介质的质量密度越高、结构越均匀、弹性模量越大,则弹性波在该介质中的传播速度也越高,同时我们又知道该介质的力学特性也越好。
故弹性波的传播速度在通常的情况下能反映材料的力学和工程性质。
根据弹性理论,当介质受到动荷载的作用时将引起介质的动应变,并以纵波、横波和面波等形式从振源向外传播。
当动应力不超过介质的弹性界限时所产生的波称为弹性波。
岩土体在一定条件下可视为弹性体,依据牛顿定律可导出弹性波在无限均质体中的运动方程。
相应的波速为:引入拉梅常数λ、M ,上式简化为)1(2νρ+=E v s ρλMv P 2+=ρMv s =4.试验仪器及制样工具(1)震源剪切波震源,要求具有偏振性,能产生优势SH波,并具有可反复性、重复性好和产生足够能量的震源。
目前,我国常用的有击板法,其他如弹簧激振法和定向爆破法少见,只有在要求测地层很深时才用。
(2)三分量检波器三分量检波器,如图所示,由三个相互垂直的检波器组成。
检波器自振频率一般为10Hz 贺8Hz,频率响应可达几百赫兹。
钻孔等效剪切波速计算表
中密 可塑 硬塑 可塑 硬塑 密实 密实 密实 密实 密实 密实 密实 密实 密实
松散 稍密 中密 密实 强风化
中硬土 中软土 中硬土 中软土 中硬土 岩石 岩石 岩石 岩石 岩石 岩石 岩石 岩石 岩石 软弱土 中软土 中硬土 中硬土 岩石
280 140 280 140 280 510 600 800 510
厚度和20m中的较小 值,一般取≤20m的钻 孔深度,且至波速大于 500m/s的地层顶面)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
单孔等效剪 切波速Vse (m/s)
合计
280.00
计算结果
漂石 粉质粘土 粉质粘土 砂质粘性土 砂质粘性土 全风化花岗岩 强风化花岗岩 中等风化花岗岩 全风化砂岩 强风化砂岩
550
传播时间 (s)
0.0043
中等风化砂岩 全风化板岩 强风化板岩 中等风化板岩
细砂 中砂 中砂 中砂 砂质泥0 510
输入项
自动计算项
计算结果
序号
第i层土层的剪切 第i层土层的厚 波速(经验值或 各土层内传播 度(从孔口地面开 测得值) 时间(s) 始计)(m) υ s(m/s) 1.2 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280 140 280.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.0043 0.0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0043 1.2 输入计算深度d0 (m) (取覆盖层
常用剪切波波速
常用剪切波剪切波波速成果图相关公式编辑剪切波速测试单孔法压缩波或剪切波从振源到达测点时间得确定,应符合下列规定:(1)确定压缩波得时间,应采用竖向传感器记录得波形;(2)确定剪切波得时间,应采用水平传感器记录得波形。
压缩波或剪切波从振源到达测点得时间,应按下列公式进行斜距校正:式中T —-压缩波或剪切波从振源到达测点经斜距校正后得时间(s)(相应于波从孔口到达测点得时间);TL —--—压缩波或剪切波从振源到达测点得实测时间(s);K --斜距校正系数;H -—测点得深度(m);H0 —-振源与孔口得高差(m),当振源低于孔口时,H0为负值;L —-从板中心到测试孔得水平距离(m)。
时距曲线图得绘制,应以深度H为纵坐标,时间T为横坐标。
波速层得划分,应结合地质情况,按时距曲线上具有不同斜率得折线段确定。
每一波速层得压缩波波速或剪切波波速,应按下式计算:式中V-—波速层得压缩波波速或剪切波波速(m/s);△H——波速层得厚度(m);△T——压缩波或剪切波传到波速层顶面与底面得时间差(s)。
剪切波速测试跨孔法压缩波或剪切波从振源到达测点时间得确定,应符合下列规定:(1)确定压缩波得时间,应采用水平传感器记录得波形;(2)确定剪切波得时间,应采用竖向传感器记录得波形。
由振源到达每个测点得距离,应按测斜数据进行计算。
每个测试深度得压缩波波速及剪切波波速,应按下列公式计算:式中VP—-压缩波波速(m/s);VS——剪切波波速(m/s);TP1—-压缩波到达第1个接收孔测点得时间(s);TP2——压缩波到达第2个接收孔测点得时间(s);TS1—-剪切波到达第1个接收孔测点得时间(s);TS2——剪切波到达第2个接收孔测点得时间(s);S1——由振源到第1个接收孔测点得距离(m)S2——由振源到第2个接收孔测点得距离(m)△S——由振源到两个接收孔测点距离之差(m)。
[1]卓越周期得计算《高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004》条文说明[2]规范重点摘录编辑剪切波速土得类型划分与剪切波速范围波速2、5倍得土层,且该层与其下卧岩土得剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面得距离确定。
剪切波速
琼中白鹭湖度假区19#楼场地土剪切波速测试报告工程名称:琼中白鹭湖度假区19#楼场地位置:琼中县湾岭镇白鹭湖度假区测试人员:黄小松报告编写:黄小松审核人:周龙茂东华理工大学勘察设计研究院二O一三年十一月一、项目概况琼中白鹭湖度假区19#楼详细勘察为确定场地各土层剪切波波速和土层等效剪切波,划分建筑场地的类别。
现场进行了场地土层剪切波试验,本次完成测试孔2个(编号为ZK4、ZK13)。
二、地质概况地质概况详见“琼中白鹭湖度假区19#楼岩土工程详细勘察报告”。
三、野外工作方法与技术1、剪切波速测试工作方法本次试验采用单孔法波速测试——敲板法。
震源设置在离孔口1.5米左右的地方,木板与地面耦合良好,木板上压上数百公斤重物,木板中心位置应正对钻孔,精确测量震源至孔口距离。
测量时,井中三分量检波器(探头)放至孔底,由深到浅测量,测点点距为1米。
在板两端用重锤垂直测线沿水平方向敲击并采集数据。
测试过程如图1所示。
测试仪器采用武汉岩海的RS-1616K动测仪及配套设备。
2、遵循的技术标准《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2010版);《地基动力特性测试规范》(GB/T 50269-97)。
3、土的分类及场地类别判别标准(1)按表1划分土的类型土的类型划分和剪切波速范围表1ak(2)建筑的场地类别,应根据土层等效剪切波速和场地覆盖层厚度按表2划分为四类各类建筑场地的覆盖层厚度(m)表2四、数据采集与处理根据工作任务,现场采集了2个孔的剪切波速数据。
数据处理,室内采用武汉岩海公司剪切波分析程序分析。
利用该程序提供的数据处理功能进行曲线修正,有数字滤波、平滑、消除直流、前清零、后清零、波形前移、波形后移、波形反相等。
完成工勘资料的输入,人工分层,并输出成果图,成果图有原始波形图、剪切波速直方图。
五、测试结果与结论1、测试结果场地各岩土层剪切波波速值测试结果如下表各土层剪切波波速值(m/s ) 表32、测试结论(1)根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2010版)土的类型划分和剪切波速范围来确定(即表1):该场地土的类型属中软土。
土层等效剪切波速度
一、前言受※的委托,※省※院于※年※月※日对※工程拟建场地进行单孔波速法、地脉动测试。
该场地位于※路※号,根据场地条件及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)等有关规定,本场地共完成K16#、K37#、K69#、K75#、K82#、K96#六个孔剪切波速及场地脉动测试工作。
测试的目的是对拟建建筑场地土的类型及建筑场地类别进行划分,以确定建筑抗震有利、不利和危险地段。
本项目工作技术要求:1、 测定场地20米以内的等效剪切波速;2、 测定场地地脉动;3、 确定场地土类型及建筑场地类别。
二、检测设备、基本原理1、检测设备检测设备采用武汉建科科技有限公司制造的W A VE2000场地振动测试仪,检测设备及现场联接见图1。
1-场地振动测试仪 2-重物 3-木板4-外触发传感器 5-三分量探头 6-探头信号传输线 7-外触发传感器信号线 8-钢丝绳(或尼龙绳)图1 单孔波速测试示意图2、剪切波速及地脉动测试基本原理单孔剪切波速法(检层法)测试基本原理:用木锤或适宜的铁锤分别水平敲击水平放置孔口的木板两端,地表产生的剪切波经地层传播,由孔内三分量检波器的水平向检波器接收SH 波信号,然后读取正、反两方向的实测波形,找出波形交叉点,读取初至波传播时间,进而计算出各测点(层)剪切波速值及其它相关参数。
地脉动测试原理:地脉动测试时应选择外界环境干扰极小的深夜进行。
测试时将地脉动拾振器放置于平整场地地表土上,一般按东西向EW 、南北向SN 、垂直向VR 三个方向放置。
测试时由三分量拾振器分别接收三个方向的脉动信号,信号再通过放大,采集仪记录,即可在时域曲线上分析信号幅值大小,从频率域曲线上分析其频率组成并确定场地卓越周期值。
土层的等效剪切波速,按下列公式计算:∑=÷=÷=ni si i sc v d t t d v 10)(式中 Vsc ——土层等效剪切波速度;d 0——计算深度(m),取覆盖层厚度和20m 二者的较小值; t —— 剪切波在地面至计算深度之间抟播时间; di ——计算深度范围内第i 层的厚度(m);Vsi ——计算深度范围内第i 层土的剪切波速(m/s); n —— 计算深度范围内土层的分层数。
常用剪切波波速
常用剪切波剪切波波速成果图相关公式编辑剪切波速测试单孔法压缩波或剪切波从振源到达测点时间的确定,应符合下列规定:(1)确定压缩波的时间,应采用竖向传感器记录的波形;(2)确定剪切波的时间,应采用水平传感器记录的波形。
压缩波或剪切波从振源到达测点的时间,应按下列公式进行斜距校正:式中T ——压缩波或剪切波从振源到达测点经斜距校正后的时间(s)(相应于波从孔口到达测点的时间);TL ————压缩波或剪切波从振源到达测点的实测时间(s);K ——斜距校正系数;H ——测点的深度(m);H0 ——振源与孔口的高差(m),当振源低于孔口时,H0为负值;L ——从板中心到测试孔的水平距离(m)。
时距曲线图的绘制,应以深度H为纵坐标,时间T为横坐标。
波速层的划分,应结合地质情况,按时距曲线上具有不同斜率的折线段确定。
每一波速层的压缩波波速或剪切波波速,应按下式计算:式中V——波速层的压缩波波速或剪切波波速(m/s);△H——波速层的厚度(m);△T——压缩波或剪切波传到波速层顶面与底面的时间差(s)。
剪切波速测试跨孔法压缩波或剪切波从振源到达测点时间的确定,应符合下列规定:(1)确定压缩波的时间,应采用水平传感器记录的波形;(2)确定剪切波的时间,应采用竖向传感器记录的波形。
由振源到达每个测点的距离,应按测斜数据进行计算。
每个测试深度的压缩波波速及剪切波波速,应按下列公式计算:式中VP——压缩波波速(m/s);VS——剪切波波速(m/s);TP1——压缩波到达第1个接收孔测点的时间(s);TP2——压缩波到达第2个接收孔测点的时间(s);TS1——剪切波到达第1个接收孔测点的时间(s);TS2——剪切波到达第2个接收孔测点的时间(s);S1——由振源到第1个接收孔测点的距离(m)S2——由振源到第2个接收孔测点的距离(m)△S——由振源到两个接收孔测点距离之差(m)。
[1]卓越周期的计算《高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004》条文说明[2]规范重点摘录编辑剪切波速土的类型划分与剪切波速范围以上两表内Ps为比贯入阻力的平均值来源:《湖北省地方标准DB42 /169-2003 岩土工程勘察工作规程》[5]剪切波速确定建筑场地的覆盖层厚度应符合下列要求:1 一般情况下,应按地面至剪切波速大于500m/s,且其下卧各岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定。
常用剪切波波速
常用剪切波剪切波速测试单孔法压缩波或剪切波从振源到达测点时间的确定,应符合下列规定:(1)确定压缩波的时间,应采用竖向传感器记录的波形;(2)确定剪切波的时间,应采用水平传感器记录的波形。
压缩波或剪切波从振源到达测点的时间,应按下列公式进行斜距校正:式中T ——压缩波或剪切波从振源到达测点经斜距校正后的时间(s)(相应于波从孔口到达测点的时间);TL ————压缩波或剪切波从振源到达测点的实测时间(s);K ——斜距校正系数;H ——测点的深度(m);H0 ——振源与孔口的高差(m),当振源低于孔口时,H0为负值;L ——从板中心到测试孔的水平距离(m)。
时距曲线图的绘制,应以深度H为纵坐标,时间T为横坐标。
波速层的划分,应结合地质情况,按时距曲线上具有不同斜率的折线段确定。
每一波速层的压缩波波速或剪切波波速,应按下式计算:式中V——波速层的压缩波波速或剪切波波速(m/s);△H——波速层的厚度(m);△T——压缩波或剪切波传到波速层顶面和底面的时间差(s)。
剪切波速测试跨孔法压缩波或剪切波从振源到达测点时间的确定,应符合下列规定:(1)确定压缩波的时间,应采用水平传感器记录的波形;(2)确定剪切波的时间,应采用竖向传感器记录的波形。
由振源到达每个测点的距离,应按测斜数据进行计算。
每个测试深度的压缩波波速及剪切波波速,应按下列公式计算:式中VP——压缩波波速(m/s);VS——剪切波波速(m/s);TP1——压缩波到达第1个接收孔测点的时间(s);TP2——压缩波到达第2个接收孔测点的时间(s);TS1——剪切波到达第1个接收孔测点的时间(s);TS2——剪切波到达第2个接收孔测点的时间(s);S1——由振源到第1个接收孔测点的距离(m)S2——由振源到第2个接收孔测点的距离(m)△S——由振源到两个接收孔测点距离之差(m)。
[1]卓越周期的计算《高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004》条文说明[2]规范重点摘录编辑剪切波速土的类型划分和剪切波速范围。
等效剪切波速在线计算
等效剪切波速在线计算等效剪切波速(equivalent shear wave velocity)是地震勘探领域中一个重要的参数,用于描述地下介质的性质。
它是指在弹性介质中,剪切波传播的速度,它与介质的密度和剪切模量有关。
等效剪切波速的计算对于地震勘探的解释和地质灾害评估具有重要的意义。
在地震勘探中,常常通过地震波传播的速度来研究地下介质的结构和性质。
而剪切波是一种能够在介质内部传播的波动,它的传播速度与介质的物理性质有关。
在地震勘探中,为了研究地下介质的结构和性质,我们需要计算等效剪切波速。
计算等效剪切波速需要考虑地震波的传播路径和传播时间。
地震波在地下介质中传播时,会受到介质的反射、折射、散射等因素的影响。
为了准确计算等效剪切波速,需要利用地震波的传播路径和传播时间信息。
在地震勘探中,常常利用地震台阵的数据来计算等效剪切波速。
地震台阵是一组分布在地面上的地震观测仪器,可以记录地震波在不同位置的到达时间。
通过分析地震台阵的数据,可以确定地震波的传播路径和传播时间,从而计算等效剪切波速。
计算等效剪切波速的方法有很多种,常用的方法包括叠加法、拾取法、层析成像法等。
这些方法都是基于地震波传播的特点和地下介质的性质进行的。
通过这些方法,可以获得地下介质的等效剪切波速分布图,进而研究地下介质的结构和性质。
等效剪切波速的计算在地震勘探中具有重要的应用价值。
它可以用于地下介质的结构解释、油气勘探、地质灾害评估等方面。
通过计算等效剪切波速,可以揭示地下介质的特点和性质,为地震勘探和地质灾害评估提供重要的参考依据。
等效剪切波速是地震勘探中一个重要的参数,它描述了地下介质的性质。
通过计算等效剪切波速,可以研究地下介质的结构和性质,为地震勘探和地质灾害评估提供重要的参考依据。
计算等效剪切波速的方法有很多种,其中常用的方法包括叠加法、拾取法、层析成像法等。
通过这些方法,可以获得地下介质的等效剪切波速分布图,进而揭示地下介质的特点和性质。
常用剪切波波速
常用剪切波波速Prepared on 21 November 2021相关公式剪切波速测试单孔法压缩波或剪切波从振源到达测点时间的确定,应符合下列规定:(1)确定压缩波的时间,应采用竖向传感器记录的波形;(2)确定剪切波的时间,应采用水平传感器记录的波形。
压缩波或剪切波从振源到达测点的时间,应按下列公式进行斜距校正:式中T——压缩波或剪切波从振源到达测点经斜距校正后的时间(s)(相应于波从孔口到达测点的时间);TL————压缩波或剪切波从振源到达测点的实测时间(s);K——斜距校正系数;H——测点的深度(m);H0——振源与孔口的高差(m),当振源低于孔口时,H0为负值;L——从板中心到测试孔的水平距离(m)。
时距曲线图的绘制,应以深度H为纵坐标,时间T为横坐标。
波速层的划分,应结合地质情况,按时距曲线上具有不同斜率的折线段确定。
每一波速层的压缩波波速或剪切波波速,应按下式计算:式中V——波速层的压缩波波速或剪切波波速(m/s);△H——波速层的厚度(m);△T——压缩波或剪切波传到波速层顶面和底面的时间差(s)。
剪切波速测试跨孔法压缩波或剪切波从振源到达测点时间的确定,应符合下列规定:(1)确定压缩波的时间,应采用水平传感器记录的波形;(2)确定剪切波的时间,应采用竖向传感器记录的波形。
由振源到达每个测点的距离,应按测斜数据进行计算。
每个测试深度的压缩波波速及剪切波波速,应按下列公式计算:式中VP——压缩波波速(m/s);VS——剪切波波速(m/s);TP1——压缩波到达第1个接收孔测点的时间(s);TP2——压缩波到达第2个接收孔测点的时间(s);TS1——剪切波到达第1个接收孔测点的时间(s);TS2——剪切波到达第2个接收孔测点的时间(s);S1——由振源到第1个接收孔测点的距离(m)S2——由振源到第2个接收孔测点的距离(m)△S——由振源到两个接收孔测点距离之差(m)。
[1]卓越周期的计算《高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2004》条文说明[2]规范重点摘录剪切波速土的类型划分和剪切波速范围。
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t s
d0 m
K2
3-1 3-2 3-3 1
200 140 110
250.0 190.0 160.0 100.0
0.1156
20.0
K5
3-1 3-2 3-3 1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6
200 140 110
250.0 190.0 160.0 135.0 230.0 180.0 230.0 450.0 500.0 1.0
0.1170
20.0
0.0708
15.5
1. 剪切波在各层的传播时间计算公式为ti=di/vsi; 注 2. 土层等效剪切波速计算公式为vse=d0/t ; 3. 计算深度d0取覆盖层厚度和20m二者的较小值。
览表
土层的 等效剪 切波速
vse m/s
173
171
218.84 土层的等效剪切波速按《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第4.1.5条 式中Vae--土层等效剪切速度(m/s) d0--计算深度(m),取覆盖层厚度和20m二者的较小值 t--剪切波在地面至计算深度之间的传播时间 di--计算深度范围内第i层土层的厚度(m) vsi --计算深度范围内第i层土的剪切波速(m/s) n--计算深度范围内土层的分层数
fak kPa
vsi m/s 100.0 —— 软弱土 中软土 中软土 中软土 软弱土 中软土 中软土 中软土 软弱土 中软土 中软土 中软土 中硬土 中硬土 软弱土
ti s 0.0290 0.0288 0.0216 0.0363 0.0310 0.0256 0.0279 0.0325 0.0259 0.0157 0.0106 0.0087 0.0100 0.0000 0.0000
土层的等效剪切波速估算一览表
项传播时间
钻孔 编号
层号
层厚
承载力 各层剪切 特征值 波速
土的 类型
深度
—— ——
—— —— 1
di m 2.90 7.20 4.10 5.80 3.10 6.40 5.30 5.20 3.50 3.60 1.90 2.00 4.50 0.00 0.00