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,频率越低,波长越长。所以,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,瑞雷波的高频率达到160Hz即可。
综上所述,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,强夯设备进出场,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,金华强夯设备,根据便道车流密度,或者在车辆经过的间隔***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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强夯加固处理质量验收检测问题
尽管强夯地基处理方法已经得到了广泛应用,但是,在地基强夯加固处理工程的质量验收环节中面临着一些有待解决的问题。
3、质量验收检测问题
目前工程中常采用的强夯加固质量检测手段有现场原位测试、取样测试等方48:403,这些方法只能按一定的抽检率在选定的测点上进行检测,强夯设备 进出场费用,效率低,费用高,而且不能对场地进行连续***的检测,从而可能会留下一一定的质量隐患。特别是对于工期紧、面积大、要求高的大型地基处理工程,传统检测方法更会成为影响工程进度的重要因素之一。另外,常规检测方法也难以实现对强夯有效加固深度的
检测。
可见,对于大面积地基强夯加固工程竣工质量验收检测而言,常规检测方法手段的效率和检测能力难以满足要求,突破常规,寻求更有效的检测技术方法,对于提高强夯加固工程的技术经济效益十分必要。
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强夯法是法国Menard技术公司于1969年提出的一种地基加固方法。其主要工作原理是将起重机械8-30t(***重可达200t)的夯锤起吊到6--30m(高可达40m)高度后,自由落下,给地基土以强大的冲击能量(一般为500-8000kN.m)的夯击。经过几十年来的实践,目前己广泛应用于素填土、碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土地基的处理。该方法适用于塑性指数1,-10的土质,对饱和度较高的粘性土、淤泥和淤泥质土地基不适用,突出的表现为:表层土易出现橡皮土,土体抗剪强度丧失,不能承载,同时不能起压实作用,需要以高的代价挖出或处理;深层不能完成主固结沉降,导致工后沉降很大,有效处理深度不大。目前施工中,适合于软粘土的强夯新工艺有:改进现行强夯工艺,采用先用大能量加固深层土体,再用小能量加固浅层土体,或“先轻后重,逐级加能,少击多遍,逐层加固”等新工艺;采用强夯法 人工排水体系十插设塑料排水带,加快土体中孔隙水压力消散(强夯固结);采用在夯坑内回填块石、碎石等粗颗粒材料,强行夯入并排开软土,***终形成砂石桩与软土的复合地基的强夯置迅速排走,减小起锤时与土面间形成真空产生的强吸换(动力置换、强夯挤淤)等。
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