RU2038595C1 - Сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь - Google Patents

Сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь Download PDF

Info

Publication number
RU2038595C1
RU2038595C1 SU5066919A RU2038595C1 RU 2038595 C1 RU2038595 C1 RU 2038595C1 SU 5066919 A SU5066919 A SU 5066919A RU 2038595 C1 RU2038595 C1 RU 2038595C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
embankment
elastic waves
measured
density
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.М. Горшков
В.И. Коптев
А.И. Савич
С.В. Кривенцов
Original Assignee
Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект" filed Critical Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Гидропроект"
Priority to SU5066919 priority Critical patent/RU2038595C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038595C1 publication Critical patent/RU2038595C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в строительстве, в частности при контроле качества возведения насыпей, плотин, дамб, дорог, искуссвенных оснований, промышленных площадок и др. Сущность изобретения: сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь включает предварительное определение плотности грунта с измерением скорости прохождения продольных упругих волн в опытных насыпях и установление корреляционных зависимостей между измеренными характеристиками, измерение скорости прохождения продольных упругих волн в контролируемой насыпи и оценку качества укладки грунта с использованием установленных корреляционных зависимостей. В опытной насыпи одновременно с измерением скорости продольных упругих волн дополнительно измеряют скорость поперечных упругих волн и характеристики затухания упругих волн для грунтов различного гранулометрического состава, устанавливают многопараметровые зависимости между плотностью и грануметрическим составом грунта и всеми измеренными сейсмоакустическими характеристиками грунта. В контролируемой насыми производят измерения указанных сейсмоакустических характеристик и определяют по измеренным данным, используя установленные многопараметровые корреляционные зависимости, плотность уложенного грунта и показатели его гранулометрического состава, по которым производят оценку качества укладки грунта. При этом измерение сейсмоакустических характеристик производят по многоточечной системе на разных базах. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, в частности к контролю качества возведения насыпей: плотин, дамб, дорог, искусственных оснований, промышленных площадок и др.
Известны радиоизотопные методы для оценки физических свойств и контроля качества укладки грунтов в насыпные сооружения, заключающиеся в определении плотности ρ и влажности W и вычислении на их основе плотности сухого грунта, по величине которого осуществляют контроль качества укладки грунта [1,2] Однако в случае изучения неоднородных сред, каковыми являются многие разнозернистые грунты, эти методы дают большой разброс данных, так как объем, охватываемый единичным измерением, относительно мал по сравнению с неоднородностями.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь, включающий предварительное определение плотности грунта с измерением скорости прохождения продольных упругих волн в опытных насыпях и установление корреляционных зависимостей между измеренными характеристиками, измерение скорости прохождения продольных упругих волн в контролируемой насыпи и оценку качества укладки грунта с использованием установленных корреляционных зависимостей [3]
Однако этот способ позволяет судить лишь о плотности грунта, в то время как качество возведения насыпи из крупнообломочных грунтов зависит также и от соотношения крупных фракций и мелкозема в грунте, т.е. способ имеет недостаточную информативность. Например, даже при высокой плотности грунта мелкозем в нем может быть не уплотнен из-за недостаточного его содержания. Поэтому наряду с определением плотности грунта сейсмоакустическим методом приходится отбирать пробу на гранулометрический состав, включающий выемку грунта, высушивание и рассев по фракциям, взвешивание и определение содержания мелкозема. Все это повышает трудоемкость геотехнического контроля.
Задачей изобретения является повышение точности определения параметров плотности и гранулометрического состава, повышение информативности за счет увеличения числа определяемых фракций практически до обычного в геотехнике определения гранулометрического состава по 5-6 фракциям.
Для этого в сейсмоакустическом способе контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь дополнительно в опытной насыпи одновременно с измерением скорости продольных упругих волн измеряют скорость поперечных упругих волн и характеристики затухания упругих волн для грунтов различного гранулометрического состава, устанавливают многопараметровые зависимости между плотностью и гранулометрическим составом грунта и всеми измеренными сейсмоакустическими характеристиками грунта, а в контролируемой насыпи производят измерения указанных сейсмоакустических характеристик и определяют по измеренным данным, используя установленные многопараметровые корреляционные зависимости, плотность уложенного грунта и показатели его гранулометрического состава, по которым производят оценку качества укладки грунта, причем измерение сейсмоакустических характеристик производят по многоточечной системе на разных базах.
Физической основой данного сейсмоакустического способа контроля качества укладки грунта является связь между плотностью грунта, а также его гранулометрического состава с параметрами упругих волн, распространяющихся в грунте. Как правило, с увеличением плотности грунта ρd скорости продольных Vp и поперечных Vs волн возрастают, амплитуды Ари Аs увеличиваются, а затухание волн Lp и Ls уменьшается, что связано с повышением "компактности" среды.
На фиг. 1 изображена схема определения параметров продольных Р и поперечных S упругих волн (времени прихода tp, ts и амплитуд Ар и Аs) по зарегистрированным сейсмограммам; на фиг. 2 схема полевых сейсмоакустических наблюдений; на фиг. 3 схема геофизических профилей I-IV в точке опробования; на фиг. 4 пример годографов продольных и поперечных волн со схемой определения скоростей V1-V8 на разных базах Х; на фиг. 5 пример сопоставления кривых гранулометрического состава грунта, полученных сейсмоакустическим и геотехническим способами; на фиг. 6 и 7 графики сопоставления значений гранулометрического состава функции d(5), плотности сухого грунта ρ определенных геотехническим способом (d(5)гТ, ρ d (5)гТ), и вычисленных значений по геофизическим характеристикам (d(5)гф, ρ d(5)гф) соответственно.
Способ осуществляют следующим образом.
Представленная схема наблюдений при проведении контроля сейсмоакустическим способом используется как на опытном участке для установления тарировочных корреляционных связей, так и на контролируемой насыпи. На поверхности уплотненного слоя грунта 1 (фиг.2) устанавливают сейсмоприемники 2 вдоль четырех взаимно перпендикулярных профилей с шагом 0,25 м (фиг.3). Удары для возбуждения упругих волн производят молотком 3 вблизи крайних сейсмоприемников 2 (0,1 м). Количество сейсмоприемников 2 на этих минипрофилях определяется их длиной, которая выбирается таким образом, чтобы контролируемый объем грунта был сопоставим с объемом собираемой пробы на опытном участке. С помощью ударов молотка 3 по поверхности грунта 1 в пунктах 4 удара возбуждаются импульсы упругих колебаний, которые распространяются в грунте, достигают сейсмоприемников 2 и регистрируются с помощью сейсмостанции или специальной аппаратуры 5. Время прихода сейсмоакустического импульса к сейсмоприемникам t изображается на графике (фиг.4) в виде функции (годографа) t f(X), где Х расстояние от пункта удара. Эти графики используются для определения средних скоростей прохождения продольных волн по линиям профилей. Средние скорости определяются по единичным измерениям скорости на отрезках профиля разной длины (от 0,25 м до полной длины профиля). Показатели эффективного затухания упругих волн Lpи Ls определяются по амплитудным графикам, которые представляют собой графические изображения известного выражения А Ао е-Lx, где Ао начальное значение амплитуды (1 канал); е основание натурального логарифма. При этом по оси у откладываются натуральные логарифмы измеренных на разных базах амплитуд А, а по оси х расстояние. Точки на графике осредняются прямой линией, наклон которой определяет эффективное затухание
L
Figure 00000001
+ LnAo.
С помощью специальной аппаратуры возможно автоматическое измерение указанных параметров.
Полученные значения средних скоростей Yp, Ys на разных базах, а также показатели их затухания с помощью многомерного статического анализа увязываются с известными показателями плотности грунта ρd и процентным содержанием фракции. Получаемые корреляционные уравнения используются для контроля качества укладки грунта с неизвестными значениями плотности и гранулометрического состава. При использовании методов корреляционно-регрессивного анализа удобно использоваться полиноминальными моделями, которые могут быть линейными и нелинейными. Поскольку линейные модели являются более простыми и удобными, то они и применяются в большинстве случаев. Линейная модель записывается в общем виде
V βоZo + β1Z1 + β2Z2 + + βрZp + ε, где Zo фактическая переменная, вводимая для оценки свободного члена βо, всегда равная единице;
Zi некоторые функции измеренных геофизических параметров
Yp, Ys, Lp, Ls);
βi неизвестные параметры, подлежащие определению;
ε некоторый остаток, связанный с влиянием неучтенных факторов и случайными ошибками в определении величины.
П р и м е р. При возведении плотины на г/у Тишрин используется грунт мелоподобных пород, состоящий из обломков различной крупности (до 200 мм) и мелкозема (5 мм). Средняя плотность грунтовой смеси ρd 1,64 т/м.
По техническим условиям возведения плотины содержание мелкозема в грунте должно быть не менее 40% Плотина возводится слоями по 0,3 м с уплотнением виброкатками. На опытном участке плотины была выполнена серия совместных геотехнических и сейсмоакустических работ для получения тарировочных связей. При этом плотность грунта определялась методом шурфа лунки, а гранулометрический состав методом рассева по фракциям. Скорости Yp и Ys и показатели эффективного затухания и упругих волн определялись точно на той же площадке, из которой в последующем отбиралась проба методом шурфа лунки.
Размеры шурфа лунки 0,5 х 0,5 х 0,3 м, длина геофизического профиля, расположенного по диагонали шурфа, 1,0 м. Упругий импульс возбуждался ударом молотка по специальной подставке, установленной на поверхности грунта. Прием упругих колебаний осуществлялся с помощью сейсмоприемников, установленных на интервале опробования, и портативной двухканальной сейсмоакустической установки. В результате проведенных по предлагаемой методике опытных работ были установлены в рамках линейной м одели следующие тарировочные зависимости:
ρd 1,033 0,28 х 10-3 Vp0,25 + 0,53 x 10-3 Vp1 + 3,75 x 10-3Lp 2 + 6,92 x 10-3 d (5);
d(5) 53,5 + 23,18 x 10-3 Vp1 19,34 x (Ls/Lp)2 + 0,119 x (Ls x Lp)2 7,71 x Lp;
d(5-20) 40,93-0,018 x Vp1 9,83 x 1/Ls 10,79 Ls + 0,044 x Vp1 /Lp + 1,7 Ls x Lp 0,538 x Vs1
d(40-80) 2,29 7,79 x 10-3Vp1 8,85 x Ls/Lp 5,16 Ls x Lp + 21,19 x Ls + 1,27 x Lp 2, где Vp025 Vp1 скорости продольных волн на базах 0,25 и 1,0 м;
Vs025 Vs1 скорости поперечных волн на базах 0,25 и 1,0 м;
Vp025.1 Vs025.1 отношение скоростей продольных и поперечных волн, измеренных на базе 0,25 м, к скоростям, измеренным на базе 1 м, соответственно;
Lp эффективное затухание продольных волн;
Ls эффективное затухание поперечных волн;
ρd плотность скелета сухого грунта;
d(5) процентное содержание частиц диаметром 5 мм (мелкозем);
d(5-20) процентное содержание частиц диаметром 5-20 мм;
d(20-40) процентное содержание частиц диаметром 20-40 мм;
d(40-80) процентное содержание частиц диаметром 40-80 мм.
Все эти уравнения были получены по 41-му независимому совместному испытанию (геофизика и геотехника) и характеризуются высокими коэффициентами множественной корреляции: R ρ d(5)=0,87, R ρ d(5-20) 0,84, R ρd(40) 0,86, R ρ d(80) 0,83, R ρd 0,88. Это позволяет с высокой точностью определять плотность скелета сухого грунта и процентное содержание различных фракций. Так, для ρ d стандартная ошибка составляет 0,04 т/м, а для фракций d(5), d(40), d(80) не превышает 3%
При контрольном измерении на точке опробования были измерены следующие геофизические параметры: Vp025 920 м/с Vp1 873 м/c Vs025 333 м/c Vs1 292 м/c Lp 1,57 Ls 0,75 Vp025.1920/873 1,061 Vs025.1333/292 1,14
Подставляя эти величины в приведенные уравнения, получим d(5) 57% d(5-20) 30% d(20-40) 10,5% d(40-80) 4% d=1,64 т/м. На этой же точке опробования после проведения сейсмоакустических наблюдений была отобрана проба методом лунки, по которой были определены гранулометрический состав и плотность геотехническим способом.
Результаты определений следующие:
ρ d=1,64 т/м, d(5)=55,3% d(40-80)=5,4% d(5-20)=28,7% d(20-40)=10,6%
График сопоставления кривых грансостава, полученных сейсмоакустическим и геотехническим способами, приведенный на фиг. 5, показывает хорошее совпадение геофизических и геотехнических результатов.
На фиг. 6 и 7 показаны графики сопоставления данных, определенных геотехническим способом и вычисленных по корреляционным уравнениям для плотности скелета сухого грунта и процентного содержания мелкозема d(5).

Claims (2)

1. СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УКЛАДКИ НЕОДНОРОДНЫХ ГРУНТОВ В НАСЫПЬ, включающий предварительное определение плотности грунта с измерением скорости прохождения продольных упругих волн в опытных насыпях и установление корреляционных зависимостей между измеренными характеристиками, измерение скорости прохождения продольных упругих волн в контролируемой насыпи и оценку качества укладки грунта с использованием установленных корреляционных зависимостей, отличающийся тем, что дополнительно в опытной насыпи одновременно с измерением скорости продольных упругих волн измеряют скорость поперечных упругих волн и характеристики затухания упругих волн для грунтов различного грансостава, устанавливают многопараметровые зависимости между плотностью и грансоставом грунта и всеми измеренными сейсмоакустическими характеристиками грунта, а в контролируемой насыпи производят измерения указанных сейсмоакустических характеристик и определяют по измеренным данным, используя установленные многопараметровые корреляционные зависимости, плотность уложенного грунта и показатели его грансостава, по которым производят оценку качества укладки грунта.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерение сейсмоакустических характеристик производят по многоточечной системе на разных базах.
SU5066919 1992-09-29 1992-09-29 Сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь RU2038595C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5066919 RU2038595C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5066919 RU2038595C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038595C1 true RU2038595C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21615471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5066919 RU2038595C1 (ru) 1992-09-29 1992-09-29 Сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038595C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670677C2 (ru) * 2017-02-07 2018-10-24 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) "АК "АЛРОСА" (ПАО)) Способ сепарации алмазов и устройство для его осуществления
RU2734453C1 (ru) * 2019-10-21 2020-10-16 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" Способ сейсмоакустической оценки деформационно-прочностных характеристик грунта

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. ГОСТ 230261-78. Грунты. Методика радиационного определения объемного веса. *
2. ГОСТ 24181-80. Грунты. Нейтронный метод измерения влажности. *
3. Никитин В.Н. Основы инженерной сейсмики. Изд-во МГУ, 1981, с.113-120. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670677C2 (ru) * 2017-02-07 2018-10-24 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) "АК "АЛРОСА" (ПАО)) Способ сепарации алмазов и устройство для его осуществления
RU2670677C9 (ru) * 2017-02-07 2019-09-13 Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество) "АК "АЛРОСА" (ПАО)) Устройство для сепарации алмазов
RU2734453C1 (ru) * 2019-10-21 2020-10-16 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" Способ сейсмоакустической оценки деформационно-прочностных характеристик грунта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Heisey et al. Moduli of pavement systems from spectral analysis of surface waves
Dutta Seismic refraction method to study the foundation rock of a dam
Gao et al. Estimation of effect of voids on frequency response of mountain tunnel lining based on microtremor method
Hudson et al. P-wave velocity measurements in a machine-bored, chalk tunnel
US5592283A (en) Testing of concrete by laser ablation
Menzies et al. Near-surface site characterisation by ground stiffness profiling using surface wave geophysics
Lin et al. Application of surface wave method in assessment of ground modification with improvement columns
Azari et al. Optimization of acoustic methods for condition assessment of concrete structures
RU2038595C1 (ru) Сейсмоакустический способ контроля качества укладки неоднородных грунтов в насыпь
Heymann Ground stiffness measurement by the continuous surface wave test
RU2099751C1 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Lai et al. Evaluating the compaction quality of backfills by stress wave velocities
Ghani et al. Classification of Rigid Pavement at Airport Taxiway Using Shear Wave Velocity and Elastic Modulus Derived from Spectral Analysis of Surface Waves (SASW) Method
Karastathis et al. Assessment of the dynamic properties of highly saturated concrete using one-sided acoustic tomography. Application in the Marathon Dam
Jiang et al. Nondestructive ultrasonic testing methodology for condition assessment of hot mix asphalt specimens
Kim et al. Effects of surrounding soil stiffness and shaft length in the impact-echo test of drilled shaft
KR102438086B1 (ko) 금속성분을 포함하는 대상지반의 특성 평가 장치
RU2162609C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Davis Development of the MASW method for pavement evaluation
Park Characterization of geotechnical sites by multi-channel analysis of surface waves (mcasw)
Sitharam et al. Measurements of dynamic properties and soil profiling using multichannel analysis of surface waves
De Nicolo et al. Non invasive acoustic measurements for faults detecting in building materials and structures
RU2114426C1 (ru) Способ контроля качества строительных конструкций
Yang et al. Research on Detection of Existing Defect Piles by Parallel Seismic Testing
CN1056000C (zh) 表面波施工质量快速无损检测仪