■王幫圓王幫團
(1云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院云南昆明650041;2中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院云南昆明650051)
邯鄲地區(qū)場地剪切波速的特征分析
■王幫圓1王幫團2
(1云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計研究院云南昆明650041;2中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院云南昆明650051)
按照均勻布點法選取邯鄲地區(qū)30個代表性場地,收集了52個鉆孔的1396組剪切波速實測資料。統(tǒng)計分析了剪切波速在70m深度內(nèi)的分布范圍及其變化規(guī)律。采用①Vs=a+bH、②Vs=a+bH+cH2及③Vs=aHb三種模型對剪切波速隨深度的變化規(guī)律進行回歸分析,得到三種模型的相關(guān)系數(shù),并計算了擬合優(yōu)度R2。對比分析得出邯鄲地區(qū)剪切波速隨深度的變化規(guī)律采用模型②Vs=a+bH+cH2擬合取得了良好效果。對工程實踐中土層剪切波速的求取具有重要的參考和利用價值。
邯鄲市 剪切波速 回歸分析 擬合關(guān)系式
剪切波速是場地土的一個重要動力學參數(shù),是工程建設(shè)中評價地基土類別、判定土體物理力學指標、場地土液化及重要依據(jù)之一[1-5]。文章研究了邯鄲地區(qū)34個場地66個鉆孔的剪切波速,統(tǒng)計回歸分析得到不同場地剪切波速隨深度變化的模型關(guān)系式,為鄰近場地剪切波速的獲取提供了重要的指導(dǎo)作用。
邯鄲地處太行山余脈東麓與華北沖、洪積平原的過度地帶。地勢整體東高西低,呈階梯狀下降,逐次表現(xiàn)為山地、丘陵與平原,高差懸殊,海拔最高1898.7m,最低32.7m,相對高差1866m,總坡降為11.8‰。中部被北東走向的邯鄲大斷裂劃分成兩類地質(zhì)結(jié)構(gòu)。東側(cè)主要是沖洪積形成的平原區(qū),地勢較平坦。但滏陽河在長期的河流作用過程中,多次改道,河水泛濫頻繁,使得本區(qū)的沉積物呈現(xiàn)交錯分布;西則以洪積平原為主,該處位于邯鄲大斷裂之上盤,所受剝蝕作用明顯,微地貌差異性變化較大,多見垅崗、沖溝分布,地勢大平小不平[6]。
研究區(qū)位于丘陵區(qū)與平原區(qū)的過渡地帶。西部主要表現(xiàn)為丘陵地貌,而東部則表現(xiàn)為平原地貌。邯鄲地區(qū)地層發(fā)育比較齊全,除志留系和泥盆系外,太古界至新生界皆有出露。西部山區(qū)底部為太古界結(jié)晶基底,其上長城系至下三疊系為廣闊的海相沉積及海陸相交互沉積,厚度不大且較穩(wěn)定;東部為第四系覆蓋區(qū),第四系沉積厚度較大,可達上千米,具有內(nèi)陸斷陷盆地的沉積特征。土層結(jié)構(gòu)較簡單,包括粉質(zhì)粘土、粘土、粉土、砂性土及卵石等地層。
據(jù)波動理論可知,
剪切波速度
縱波速度
模量等參數(shù)用以下公式表示
式中Vs和Vp分別為剪切波速度和縱波速度;G為剪切模量;λ為拉梅常數(shù);ρ為質(zhì)量密度;E為楊氏模量;υ為泊松比。因此,通過測量土層波速,利用以上公式變可以求出微應(yīng)變下土的模量和泊松比等參數(shù)。
土層波速測定有反射波法、折射波法、表面波法、單孔檢層法及跨孔檢層法等多種方法。研究的52個鉆孔的剪切波速采用單孔層檢法測定,這種方法簡單易行,又能節(jié)省工程投資、人力和物力。其基本原理是在地面激發(fā)震源,并由激發(fā)點的檢波器和孔內(nèi)波動信號接收點的檢波器同時接收震源信號,計算出兩個拾振器接收到信號的時差,再據(jù)震源與拾振器間的距離,便可得出振動波在地層中傳播的平均速度。
3.1剪切波速的分布范圍
通過對邯鄲地區(qū)52個鉆孔1396組剪切波速資料進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)邯鄲地區(qū)剪切波速隨深度的變化極具有規(guī)律性。當土層埋深在10m以內(nèi),剪切波速值主要在100~200m/s;當土層埋深在10~20m,剪切波速值主要在150~300m/s;當土層埋深在20~30m,剪切波速值主要在250~400m/s;當土層埋深在30~40m,剪切波速值主要在300~450m/s;當土層埋深在40~50m,剪切波速值主要在350~500m/s;當土層埋深在 50~60m,剪切波速值主要在450~550m/s;當土層埋深在 60m~70m,剪切波速值主要在500~650m/s。
通過對邯鄲地區(qū)30個場地52個鉆孔剪切波速值的統(tǒng)計分析,得到邯鄲地區(qū)剪切波速在70m深度范圍內(nèi)的特征如下:
(1)邯鄲地區(qū)土層剪切波速值均沿深度的增加而增大。
(2)一定深度范圍內(nèi)剪切波速值離散性有加大趨勢。
(3)土層剪切波速隨深度變化三種模型的擬合效果:模型②優(yōu)于模型①,模型①優(yōu)于模型③。
(4)邯鄲地區(qū)土層剪切波速隨深度變化采用模型②能取得良好效果,對該地區(qū)剪切波速的求取和工程實踐具有重要的指導(dǎo)作用。
[1]GB50011 2010,建筑抗震設(shè)計規(guī)范 [S].
[2]朱菲菲,胡志東,楊曉燕.單孔法波速測試技術(shù)相關(guān)性因素分析及其在巖土工程勘察中的應(yīng)用 [J].土工基礎(chǔ),2012,26(6):117 121.
[3]程國勇,王建華.應(yīng)用剪切波速判別沙土液化的研究綜述 [J].世界地震工程, 2004,20(1):112 116.
[4]汪聞韶.剪切波速在評估地基飽和砂層地震液化可能性中的應(yīng)用 [J].巖土工程學報,2001,23(6):655 658.
[5]蘭景巖,薄景山,呂悅軍.剪切波速對設(shè)計反應(yīng)譜的影響研究 [J].震災(zāi)防御技術(shù), 2007,2(1):19 24.
TU435[文獻碼]B
1000-405X(2016)-7-478-1