RU2162611C2 - Способ сейсмического микрорайонирования - Google Patents

Способ сейсмического микрорайонирования Download PDF

Info

Publication number
RU2162611C2
RU2162611C2 RU99108778A RU99108778A RU2162611C2 RU 2162611 C2 RU2162611 C2 RU 2162611C2 RU 99108778 A RU99108778 A RU 99108778A RU 99108778 A RU99108778 A RU 99108778A RU 2162611 C2 RU2162611 C2 RU 2162611C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
soil
vibrations
soils
examined
seismic
Prior art date
Application number
RU99108778A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99108778A (ru
Inventor
В.Б. Заалишвили
И.Н. Пузич
Т.В. Заалишвили
А.М. Мелентьев
Original Assignee
Объединенный институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
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 Объединенный институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН filed Critical Объединенный институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Priority to RU99108778A priority Critical patent/RU2162611C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2162611C2 publication Critical patent/RU2162611C2/ru
Publication of RU99108778A publication Critical patent/RU99108778A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Использование: в инженерной сейсмологии, а именно в способах оценки интенсивности с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства. Сущность: в грунте искусственным источником производят возбуждение сейсмических колебаний, регистрируют их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями, строят спектры колебаний исследуемого и эталонного грунтов. Измеряют скорости распространения поперечных волн и плотности исследуемого и эталонного грунтов и определяют частоты колебаний исследуемого и эталонного грунтов путем деления спектра горизонтальных колебаний на спектр вертикальных колебаний исследуемого и эталонного грунтов. Определяют приращения балльности из соотношения
Figure 00000001

где ρ1 - плотность эталонного грунта, кг/м3; V1 - скорость распространения поперечной волны в эталонном грунте, м/с; f(н/v)1 - частота колебаний эталонного грунта, Гц; ρ2 - плотность исследуемого грунта, кг/м3; V2 - скорость распространения продольной волны в исследуемом грунте, м/с; f(н/v)2 - частота колебаний исследуемого грунта, Гц. По значениям приращений балльности судят о степени сейсмического эффекта. Технический результат: повышение надежности и точности за счет контроля за вкладом в результирующее грунтовое движение нелинейных явлений. 2 табл.

Description

Изобретение относится к области инженерной сейсмологии, а именно к способам оценки интенсивности сотрясений с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства.
Известен способ сейсмического микрорайонирования, включающий возбуждение сейсмических колебаний в грунте вибрационным источником и регистрацию их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями, определение значения скоростей поперечных волн, плотностей соответствующих грунтов и оценке на основе этих характеристик приращения балльности (патент РФ, 1787276, кл. G 01 V 1/00, 1993).
Недостатком способа является низкая надежность.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предложенному является способ сейсмического микрорайонирования, включающий возбуждение сейсмических колебаний в грунте искусственным источником, регистрацию их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями, измерение плотностей исследуемого и эталонного грунтов, построение спектров колебаний исследуемого и эталонного грунтов, определение приращений балльности и суждение по значениям приращений балльности о степени сейсмического эффекта (см. патент РФ N 2099751, кл. G 01 V 1/00, 1998).
Недостатком способа является низкая надежность и точность из-за отсутствия контроля за точностью определения частоты колебаний, исследуемой грунтовой толщи, что весьма важно для оценки их физического состояния или сейсмических свойств, обусловленных особенностями нелинейных явлений в грунтах при интенсивных сейсмических воздействиях.
Техническая задача изобретения - повышение надежности и точности за счет контроля за вкладом в результирующее грунтовое движение нелинейных явлений.
Для достижения поставленной технической задачи в способе сейсмического микрорайонирования, включающем возбуждение сейсмических колебаний в грунте искусственным источником, регистрацию их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями, измерение плотности исследуемого и эталонного грунтов, построение спектров колебаний исследуемого и эталонного грунтов, определение приращений балльности и суждение по значениям приращений балльности о степени сейсмического эффекта, измеряют скорости распространения поперечных волн, определяют частоту колебаний исследуемого и эталонного грунтов, а приращения балльности определяют из соотношения:
Figure 00000003

где ρ1 - плотность эталонного грунта, кг/м3;
V1 - скорость распространения поперечной волны в эталонном грунте, м/с;
f(H/V)1 - частота колебаний эталонного грунта, Гц;
ρ2 - плотность исследуемого грунта, кг/м3;
V2 - скорость распространения продольной волны в исследуемом грунте, м/с;
f(H/V)2 - частота колебаний исследуемого грунта, Гц.
Частоту колебаний исследуемого и эталонного грунтов определяют путем деления спектра горизонтальных колебаний на спектр вертикальных колебаний исследуемого и эталонного грунтов.
В основе способа лежит установленное повышение надежности и достоверности определения частоты колебаний грунтовой толщи, возбуждаемых искусственным источником, определяемой путем деления спектра горизонтальных колебаний на спектр вертикальных колебаний.
Способ сейсмического микрорайонирования осуществляется следующим образом.
На территории, подлежащей сейсмическому микрорайонированию, производятся инженерно-геологические исследования, на основании которых выделяются типичные участки с различными инженерно-геологическими условиями. После этого, в пределах выделенных участков располагают сейсмоприемники.
В пределах каждого участка располагают искусственный источник (например, СИ-32, ГСК-6, СВ-10/100 и т.д.) и производят стандартное воздействие в пределах максимального действия источника, создающего в грунте напряжение не менее 5 кг/см2, что позволяет приблизиться к реальным сейсмическим воздействиям.
Измеряют скорости распространения поперечных волн в исследуемых и эталонных грунтах, строят спектры колебаний, определяют плотности и частоту колебаний исследуемых и эталонных грунтов, причем частоты колебаний определяют путем деления спектра горизонтальных колебаний на спектр вертикальных колебаний исследуемого и эталонного грунтов.
Определяют приращения балльности из соотношения:
Figure 00000004

где ρ1 - плотность эталонного грунта, кг/м3;
V1 - скорость распространения поперечной волны в эталонном грунте, м/с;
f(H/V)1 - частота колебаний эталонного грунта, Гц;
ρ2 - плотность исследуемого грунта, кг/м3;
V2 - скорость распространения продольной волны в исследуемом грунте, м/с;
f(H/V)2 - частота колебаний исследуемого грунта, Гц;
и по значениям приращений балльности судят о степени сейсмического эффекта.
Пример осуществления способа сейсмического микрорайонирования.
На территории г. Гори были проведены геолого-геофизические работы по оценке сейсмической опасности грунтов, слагающих основные зоны города с проявленной интенсивностью сейсмического воздействия.
В качестве источника создаваемого напряжения использовался импульсный невзрывной источник СИ-32 (энергия воздействия 50 кДж) со стандартным воздействием в виде импульса в пределах максимального действия источника, создающего в грунте напряжение не менее 5 кг/см2, что позволяет приблизиться к реальным сейсмическим воздействиям, строились спектры сейсмических колебаний, определялись скорости поперечной волны и частоты колебаний исследуемых и эталонных грунтов. Определялась плотность исследуемого и эталонного грунтов.
В табл. 1 приведен расчет приращения балльности грунтов территории г. Гори.
В табл. 2 приведены расчеты приращения балльности грунтов территории г. Гори по известным и предлагаемым способам.
Преимущества предложенного способа сейсмического микрорайонирования заключаются в том, что интенсивности возбуждаемых колебаний приближаются к соответствующим характеристикам при землетрясениях, причем сопоставление частоты сейсмических колебаний грунтов, определяемой путем деления спектра горизонтальных колебаний на спектр вертикальных колебаний, позволяет непосредственно оценивать и контролировать степень нелинейности в грунтах и связь их с сейсмическими свойствами в виде приращения балльности на выделенных участках по величине изменения частот колебаний грунтов в связи с изменением напряженного состояния грунтов.

Claims (1)

  1. Способ сейсмического микрорайонирования, включающий возбуждение сейсмических колебаний в грунте искусственным источником, регистрацию их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями, измерение плотности исследуемого и эталонного грунтов, построение спектров колебаний исследуемого и эталонного грунтов, определение приращений балльности и суждение по значениям приращений балльности о степени сейсмического эффекта, отличающийся тем, что измеряют скорости распространения поперечных волн в исследуемом и эталонном грунтах, определяют частоту колебаний исследуемого и эталонного грунтов, а приращения балльности определяют из соотношения:
    Figure 00000005

    где ρ1 - плотность эталонного грунта, кг/м3;
    V1 - скорость распространения поперечной волны в эталонном грунте, м/с;
    f(H/V)1 - частота колебаний эталонного грунта, Гц;
    ρ2 - плотность исследуемого грунта, кг/м3;
    V2 - скорость распространения продольной волны в исследуемом грунте, м/с;
    f(H/V)2 - частота колебаний исследуемого грунта, Гц;
    при этом частоту колебаний исследуемого и эталонного грунтов определяют путем деления спектра горизонтальных колебаний на спектр вертикальных колебаний исследуемого и эталонного грунтов.
RU99108778A 1999-04-22 1999-04-22 Способ сейсмического микрорайонирования RU2162611C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99108778A RU2162611C2 (ru) 1999-04-22 1999-04-22 Способ сейсмического микрорайонирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99108778A RU2162611C2 (ru) 1999-04-22 1999-04-22 Способ сейсмического микрорайонирования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2162611C2 true RU2162611C2 (ru) 2001-01-27
RU99108778A RU99108778A (ru) 2001-01-27

Family

ID=20219102

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99108778A RU2162611C2 (ru) 1999-04-22 1999-04-22 Способ сейсмического микрорайонирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2162611C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686514C1 (ru) * 2018-05-22 2019-04-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО РАН) Способ сейсмического микрорайонирования
CN110008580A (zh) * 2019-04-01 2019-07-12 中国汽车工业工程有限公司 一种按建筑功能区要求确定振动区域划分的方法
RU2771156C1 (ru) * 2021-04-23 2022-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО РАН) Способ сейсмического микрорайонирования с использованием коэффициента уязвимости

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2686514C1 (ru) * 2018-05-22 2019-04-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО РАН) Способ сейсмического микрорайонирования
CN110008580A (zh) * 2019-04-01 2019-07-12 中国汽车工业工程有限公司 一种按建筑功能区要求确定振动区域划分的方法
CN110008580B (zh) * 2019-04-01 2023-04-07 中国汽车工业工程有限公司 一种按建筑功能区要求确定振动区域划分的方法
RU2771156C1 (ru) * 2021-04-23 2022-04-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения Российской академии наук (ИГФ УрО РАН) Способ сейсмического микрорайонирования с использованием коэффициента уязвимости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2162611C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Auersch Technically induced surface wave fields, part I: measured attenuation and theoretical amplitude-distance laws
RU2099751C1 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2162610C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2162612C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Chakraborty et al. Use of constant energy source in SASW test and its influence on seismic response analysis
RU2162614C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2105997C1 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Žaržojus et al. Energy transfer measuring in dynamic probing test in layered geological strata
RU2162608C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2162609C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2162606C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2105998C1 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2162613C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2105995C1 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Grizi et al. Pile Driving Vibration Attenuation Relationships: Overview and Calibration Using Field Measurements
RU2162607C2 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU2105996C1 (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU96115083A (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
Dahlin et al. DC Resistivity and SASW for validation of effeiciency in soil stabilisation prior to road construction
Zagyapan et al. Continuous surface wave and impact methods of measuring the stiffness and density of railway ballast
RU99108778A (ru) Способ сейсмического микрорайонирования
RU1787276C (ru) Способ сейсмического микрорайонировани
Allison et al. Low frequency sounding technique for predicting progressive failure of rock
Grizi et al. Understanding the Energy Transfer Mechanism in the Near Field of Impact Driven Piles