从能量角度,夯锤下落至地面,通过锤土接触面上的相互作用,使地基土体发生振动和变形,从而将夯锤的势能转变为半---空间土体的动能与变形能,土的夯实取决于土的塑性体积应变,对夯实有效的冲击能是转换成塑性变形能的那部分能量。
从力的角度,强夯时通过锤土接触产生接触面应力,应力以应力波的形式向地基内部传播。锤土接触面上的作用力是强夯的作用力,其峰值、形状及历程是强夯理论与数值分析的边界条件。地基内部的动应力是地基内部加密的直接原因。因此,研究强夯冲击时的锤士接触面应力与地基内部的动应力分布具有很大的理论与实践意义。
由于土的多孔多相松散特点和强夯的大变形短时间冲击,接触面应力及地基内部动应力的解析是相当困难的。对这一问题的研究, 般是采用简化模型建立接触面应力的简化计算公式,然后将之作为边界条件用于简化理论或数值分析。经过研究,基于不同的假设和模型分别提出了不同的计算公式。对地基内的动应力,理---式很少,更多则是进行实测和数值分析。不同的锤士接触面应力和接触时间计算公式的计算结果进行对比分析,对地其内部实测和数值分析的动应力峰值进行拟合,并与理---式进行比较。
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---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---定为1m,可以满足地基强夯处理检测要求。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,是地基强夯瑞雷波检测的关键环节。
高的瑞雷波记录图应该具备以下特点:
信噪比高,瑞雷波信号明显,干扰信号微弱; 瑞雷波震相初动清楚,同相轴连续;
波动频率成分与探测---范围匹配; 在同一测点上多次采集波形重复性好。
影响瑞雷波采集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---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。
首先彩钢房施工地点的要求不同,一般的彩钢房多是在一些之前没有建筑的地方,这些地方的地基极不稳定。---是以下大型的工厂彩钢房,多是在野外选择地点,这里原来可能是---,可能是荒野。如果是采用一般的夯实技术,很难做到地基的稳定,哪有地基处理强夯施工队,采用强夯的夯实技术就是为了满足后期的施工需求,满足后期建筑的稳定和安全。
重点就是地基的不稳定,如果是在一些原来有房屋的地方进行施工,这里的地基比较稳定,只需要采用一般的强夯技术就可以满足。但是一些耕地,或者是一些荒野地形这里的地基是不稳定的,地下可能存在一些缝隙,或者是雨水冲刷的沟壑,只有是经过强夯技术才可以达到终的施工要求。
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