Способ сейсмического микрорайонирования

 

Использование: в области инженерной сейсмологии, а именно для оценки интенсивности сейсмических колебаний с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства. Способ направлен на повышение надежности оценок и снижение затрат. Сущность изобретения: в грунте искусственным источником производят возбуждение сейсмических колебаний, регистрируют их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями. Определяют магнитуды воздействий, измеряют пиковые ускорения и длительности колебаний, определяют средневзвешенные частоты колебаний исследуемого и эталонного грунтов. И определяют приращение балльности. 3 табл.

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, построение спектров сейсмических колебаний соответствующих грунтов и оценку на основе этих характеристик приращения балльности. (Патент РФ по заявке N 5018124/25(065239), приоритет 1991, кл. G 01 V 1/00, 1995).

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 источником, регистрацию их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями, определение средневзвешенной частоты колебаний исследуемого и эталонного грунтов и приращений балльности и суждение по значениям приращений балльности о степени сейсмического эффекта (патент РФ 1787276, кл. G 01V 1/00, 1993).

Недостатком способа является низкая надежность и точность из-за отсутствия контроля за степенью нелинейного поведения грунтов, слагающих грунтовую толщу, 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 источником, регистрацию их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями, определение средневзвешенной частоты колебаний исследуемого и эталонного грунтов и приращения балльности и суждение по значениям приращения балльности о степени сейсмического эффекта, определяют магнитуды воздействия, измеряют пиковые ускорения и длительности колебаний, а приращения балльности определяют из соотношения где I - приращение балльности при изменяющейся энергии воздействия, I = Ii-I0; , Ii - приращение балльности на исследуемом грунте, балл; I0 - приращение балльности на эталонном грунте, балл; M1 - магнитуда n-го сейсмического воздействия; ti1 - длительность колебаний исследуемого грунта при n-м сейсмическом воздействии, с; fсвi1 - средневзвешенная частота колебаний исследуемого грунта при n-м сейсмическом воздействии, Гц; аi1 - пиковое ускорение колебаний исследуемого грунта при n-ом сейсмическом воздействии, м/с2; М2 - магнитуда (n+1)-го сейсмического воздействия;
ti2 - длительность колебаний исследуемого грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, с;
fсвi2 - средневзвешенная частота колебаний исследуемого грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, Гц;
аi2 - пиковое ускорение колебаний исследуемого грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, м/с2;
t01 - длительность колебаний эталонного грунта при n-м сейсмическом воздействии, с;
fсв01 - средневзвешенная частота колебаний эталонного грунта при n-м сейсмическом воздействии, Гц;
a01 - пиковое ускорение колебаний эталонного грунта при n-ом сейсмическом воздействии, м/с2;
t02 - длительность колебаний эталонного грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, с;
fсв02 - средневзвешенная частота колебаний эталонного грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, Гц;
a02 - пиковое ускорение колебаний эталонного грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, м/с2.

В основе способа лежит установленная методами многовариантного статистического анализа инструментальных записей сильных землетрясений зависимость волнового поля сейсмических воздействий от грунтовых условий регистрации и характеристик сейсмического воздействия. В табл. 1 приведены результаты сопоставления материалов инженерного макросейсмического обследования эпицентральной зоны Рачинского землетрясения (Грузия, 1991) и параметров инструментальных записей, полученных сетью цифровых акселерографов SMACH, в различных грунтовых условиях. Расчеты приращений балльности производились с помощью предлагаемого соотношения. Нелинейная связь напряжения и деформации рыхлого грунта обуславливает неодинаковое искажение фаз сжатия и растяжения, увеличение фазы разрежения в более "слабых" грунтах, приводящее к зависимости динамических показателей движения грунта от энергии воздействия.

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.

Регистрируют стандартное воздействие в пределах от минимального до максимального действия источника, создающего в грунте напряжение не менее 5 кг/см2, что позволяет приблизиться к реальным сейсмическим воздействиям.

Определяют магнитуды воздействия, измеряют пиковые ускорения и длительности колебаний, определяют средневзвешенные частоты колебаний исследуемого и эталонного грунтов.

Определяют приращения балльности из соотношения

где I - приращение балльности при изменяющейся энергии воздействия, I = Ii-I0; ;
Ii - приращение балльности на исследуемом грунте, балл;
I0 - приращение балльности на эталонном грунте, балл;
M1 - магнитуда n-го сейсмического воздействия;
ti1 - длительность колебаний исследуемого грунта при n-м сейсмическом воздействии, с;
fсвi1 - средневзвешенная частота колебаний исследуемого грунта при n-м сейсмическом воздействии, Гц;
аi1 - пиковое ускорение колебаний исследуемого грунта при n-м сейсмическом воздействии, м/с2;
М2 - магнитуда (n+1)-го сейсмического воздействия;
ti2 - длительность колебаний исследуемого грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, с;
fсвi2 - средневзвешенная частота колебаний исследуемого грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, Гц;
аi2 - пиковое ускорение колебаний исследуемого грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, м/с2;
t01 - длительность колебаний эталонного грунта при n-м сейсмическом воздействии, с;
fсв01 - средневзвешенная частота колебаний эталонного грунта при n-м сейсмическом воздействии, Гц;
a01 - пиковое ускорение колебаний эталонного грунта при n-м сейсмическом воздействии, м/с2;
t02 - длительность колебаний эталонного грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, с;
fсв02 - средневзвешенная частота колебаний эталонного грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, Гц;
а02 - пиковое ускорение колебаний эталонного грунта при (n+1)-м сейсмическом воздействии, м/с2,
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 со стандартным n-м воздействием в виде импульса в пределах максимального действия источника, создающего в грунте напряжение не менее 5 кг/см2, и со стандартным (n+1)-м воздействием в виде импульса в пределах минимального действия источника, создающего в грунте напряжение 0,5-1,0 кг/см2, что позволяет исследовать реакцию грунтовой толщи на сейсмические воздействия с изменяющейся энергией.

В таблице 2 приведен расчет приращения балльности грунтов территории г. Гори.

В таблице 3 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 показателей движения грунтов, при различных энергиях воздействий, позволяет непосредственно оценивать и контролировать степень нелинейности в грунтах и связь их с сейсмическими свойствами в виде изменения приращения балльности на выделенных участках по величине изменения напряженного состояния грунтов.


Формула изобретения

Способ сейсмического микрорайонирования, включающий возбуждение сейсмических колебаний в грунте источником, регистрацию их сейсмоприемниками, расположенными на участках с различными инженерно-геологическими условиями, определение средневзвешенной частоты колебаний исследуемого и эталонного грунтов и приращений балльности и суждение по значениям приращений балльности о степени сейсмического эффекта, отличающийся тем, что определяют магнитуды воздействия, измеряют пиковые ускорения и длительности колебаний, а приращения балльности определяют из соотношения

где I - приращение балльности при изменяющейся энергии воздействия, I = Ii-Io;
Ii - приращение балльности на исследуемом грунте, балл;
Io - приращение балльности на эталонном грунте, балл;
М1 - магнитуда n-го сейсмического воздействия;
ti1 - длительность колебаний исследуемого грунта при n-м сейсмическом воздействии, с;
fсвi1 - средневзвешенная частота колебаний исследуемого грунта при n-м сейсмическом воздействии, Гц;
аil - пиковое ускорение колебаний исследуемого грунта при n-ом сейсмическом воздействии, м/с2;
М2 - магнитуда (n + 1)-го сейсмического воздействия;
ti2 - длительность колебаний исследуемого грунта при (n + 1)-м сейсмическом воздействии, с;
fсвi2 - средневзвешенная частота колебаний исследуемого грунта при (n + 1)-м сейсмическом воздействии, м/с2;
t01 - длительность колебаний эталонного грунта при n-м сейсмическом воздействии, с;
fсв01 - средневзвешенная частота колебаний эталонного грунта при n-м сейсмическом воздействии, Гц;
а01 - пиковое ускорение колебаний эталонного грунта при n-м сейсмическом воздействии, м/с2;
t02 - длительность колебаний эталонного грунта при (n + 1)-м сейсмическом воздействии, с;
fсв02 - средневзвешенная частота колебаний эталонного грунта при (n + 1)-ом сейсмическом воздействии, Гц;
а02 - пиковое ускорение колебаний эталонного грунта при (n +1 )-ом сейсмическом воздействии, м/с2.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности кондуктометрическим датчикам, и может быть использовано при сейсмических исследованиях, при измерении углов смещения, ориентации поворота и динамических наклонов

Изобретение относится к области сейсмических исследований и может быть применено при поиске залежей углеводородов на суше и на шельфе, добыче углеводородов, а также хранении природного газа в естественных подземных хранилищах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к сейсмометрии

Изобретение относится к сейсмической разведке и может быть использовано при региональных исследованиях для изучения геологического строения сложнопостроенных районов

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано при поиске и разведке многопластовых нефтяных и газовых залежей, приуроченных к структурам, характеризующимся смещением сводов по различным стратиграфическим уровням

Изобретение относится к области конструирования электроакустических преобразователей и может быть использовано в геофизических приборах акустического каротажа, а также в электроакустических излучателях для акустического воздействия на продуктивную зону пласта в нефтяных и газовых скважинах и в электроакустических скважинных приборах другого назначения

Изобретение относится к геофизике, в частности к способам определения основ строения микро- и макрокомпонентов земной коры

Изобретение относится к области инженерной сейсмологии, а именно к способам оценки интенсивности сотрясений с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства

Изобретение относится к области инженерной сейсмологии, а именно к способам оценки интенсивности сотрясений с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства

Изобретение относится к области инженерной сейсмологии, а именно к способам оценки интенсивности сотрясений с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства

Изобретение относится к области инженерной сейсмологии, а именно к способам оценки интенсивности сотрясений с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства

Изобретение относится к инженерной сейсмологии, а именно к способам оценки интенсивности сотрясений с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства

Изобретение относится к области инженерной сейсмологии, а именно к способам оценки интенсивности сотрясений с учетом свойств грунтов, слагающих площадку строительства

Изобретение относится к поисковой геологии и может быть использовано для выявления коренных источников россыпей золота

Изобретение относится к сейсмоакустике и может быть использовано для акустического воздействия на нефтяные пласты, проведения вертикального сейсмического профилирования и межскважинного просвечивания
Наверх