1、瑞雷波采集系统工作参数
由瑞雷波的频散特征可知,瑞雷波的高频成分反映的是浅部介质的特性,低频分则反映深部介质的特性。波长λ、频率f与波速VR之间的关系为:
λ= V/f
由此可知,波长与频率成反比,填筑路基强夯,频率越低,波长越长。与“高频反映浅部,低频反映深部”相对应的是“短波反映浅部,长波反映深部”
按探测目的深度要求(H=8m),所激发的探测瑞雷波长λ大值需达到10.13m。若按本场地工程夯实土体的较低波速值V=200m/s考虑,本次瑞雷波检测的工作频段低频应达到20Hz左右,即可达到检测要求。
对于浅部土层的探测,主要依赖于瑞雷波中的高频成分。将探测的z浅深度定为1m,可以满足地基强夯处理质量检测要求。按H=lm考虑,仍取波速V=200m/s,填筑路基强夯公司,瑞雷波的高频率达到160Hz即可。
本次地基加固质量瑞雷波探测的工作频段应为20~160Hz。
瞬态瑞雷波频率成分的控制主要通过检波器的选择和激发锤质量大小实现。根据以往的工作经验和现场的试验激发,采用181b[11b(磅)=454g]大锤激发,利用SSJ-4.5型检波器拾取测点波动,可以满足本工程场地强夯加固质量对瞬态瑞雷波工作频段的要求。
2、现场瑞雷波采集通过现场瑞雷波采集,获得真实反映地基土体性质的瑞雷波信号,是地基强夯质量瑞雷波检测的关键环节。
高质量的瑞雷波记录图应该具备以下特点:
①信噪比高,瑞雷波信号明显,干扰信号微弱; ②瑞雷波震相初动清楚,同相轴连续;
③波动频率成分与探测深度范围匹配; ④在同一测点上多次采集波形重复性好。
影响瑞雷波采集质量的因素包括仪器工作状态、震源激发效果、干扰源的强度等,需根据具体情况采取恰当的措施,尽可能降低干扰因索的影响。
由于实验场地紧邻条临时便道,现场瑞雷波探测过程中场地车辆来往频繁,对瑞雷波采集形成严重干扰。为克服车辆干扰,根据便道车流密度,或者在车辆经过的间隔Zui发采集,或者请求车辆哲停等候,从而取得了满足瑞雷波信号提取婴求的现场记录。
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强夯机处理深度的常见因素
在强夯施工前应进行试夯,以确定有关技术参数,如夯锤质量、底面直径及落距,Zui后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉员。Zui后下沉量系指Zui后两击平均每击土面的夯沉量,对粘性土和湿陷性黄土取lo—20mm;对砂土取5—lomm;对细颗粒土不宜超过10—20mm落距宜大于4m,一般为4—6m。下面我们就来了解影响强夯处理深度的常见因素。
一、土体特性,强夯法可以用于加固碎石土、砂土、粘性土、湿陷性黄土及人工填土地基。对于不同的地基土其饱和度、初始相对密度和渗透性等有巨大的差别。例如黄土地基,土体颗粒组成以粉粒为主,天然孔隙比较大,填筑路基强夯高度要求,一般在1·0~1·1之间,天然含水量偏低。软粘土地基土颗粒细,触变性好,含水量大,固结时间长。
二、夯击能量,对于砂土地基,土体渗透性好,只需夯击2~4击就可以达到设计深度;对于粘土地基,土体的渗透系数小于10-8~10-9久森强夯施工时孔隙水压力消散缓慢,应分遍夯击,并且时间间隔以孔压完全消散为依据。
三、夯锤形状,实践证明,如果夯锤的静压力小于这个范围,那么夯击能仅仅加固使地基土表面形成一个硬壳层,从而阻碍了深部土体的密实;与之静压力过大,将造成夯锤深深陷入地基,使提锤困难。
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一、强夯置換碎(块)石墩的体形和深度检测
目前强夯换碎(块)石墩的体形和深度常用检测方法主要有开挖、钻孔、重型动力触探、探d雷达和瑞雷波法等。开挖检验比较直观、结果可靠,但费用高、实施难度较大,对一般的工程很少用。仅在大型工程使用。由于一半地址钻机难以在强夯置换碎块石墩体上成孔,钻孔法检验一般采用斜钻的方法探求墩体的外形。目前虽常采用探d雷达和瑞利波检测置换碎(块)石墩的体形和深度。但这毕竟属于一种间接的脸验方法,存在一定的误差,运用时需与其他方法进行比较。
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