CPT処理と異常表面音速処理記録

まず、CPTデータに基づいて粘性土の非排水せん断強度を見つける方法に関する記事を見てください。

「海洋工学調査における静的コーン貫入技術の応用に関する研究」ChenPeixiong et al

       海洋の開発と利用が増えるにつれ、最も海底の土壌の工学的特性を習得することがますます重要になっています。海底静的コーン貫入試験(CPT)は、このデータを取得するための高速、効率的、低コスト、高精度の現場試験方法であり、工学的な地質学的問題と土壌の定量分析を取得するための重要な手段です。工学設計および建設から得られた機械的パラメータ。海洋工学調査および工学地質災害調査および研究で広く使用されています。オフショア静的コーン貫入技術の適用は非常に地域的です。この論文では、東シナ海棚の西部海域での測定データと組み合わせて、この地域の海底浅い表層土の静的コーン貫入パラメータを土壌分類に使用し、非排水せん断強度を粘着性土と粘着性土の感度を推定します。これは、この海域における海底土壌工学の特性の理解をさらに深めるためであろうと、私の国の海底静的コーン貫入技術の適用を促進するためであろうと、理論的および実用的に重要です。

      私の国のオフショア静的浸透技術の研究と応用は比較的遅く始まりました、そしてそれはまだ初期段階にあり、技術と外国との間に大きなギャップがあります。私の国の海での静的コーン貫入技術の適用は1970年代に始まりました。これは主に、海底パイプライン、油田およびガス田開発、海底ケーブル{光ケーブル>ルート調査などの海洋調査プロジェクトで使用されます。使用されるプローブと機器主に海外で開発されています。地域工学試験データに基づいて、一部の研究者は、静的コーン貫入パラメータと土壌のさまざまな工学的特性との相関関係を取得するために統計分析手法を採用し、次にいくつかの静的コーン貫入パラメータと土壌の間の地域経験式を確立しました。種の準備の性質の指標。

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      4.2調査海域
     における静的コーン貫入に基づくシルト土壌の非排水せん断強度の推定現在、総コーン先端抵抗は、以下のように、Suの非排水せん断強度を推定するために海外で一般的に使用されています。

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式で、Suは非排水せん断強度、qcは静的コーン貫入の先端抵抗、σv0は総過負荷圧力(水圧を含む)、Nktはプローブ係数です。
      SCHMERTMANNは、Nktの値に影響を与える多くの要因があると考えています。たとえば、参照非排水せん断強度の決定に使用される方法、現場の土壌の応力条件と応力履歴、土壌の構造、感度、土壌、コーン貫入試験の種類、静的コーン貫入の操作方法と浸透率KJEKSTADとLUNNEは、実験を通じて、Nkt値の範囲は主に15〜20であり、平均値は17であることを示しています。

      著者らは、上記の式で推定したSu値と、統計分析によるサンプルの強度試験で得られたSu値(Nktの値は15〜20の整数値)を比較し、調査海域で、Nktの値が17の場合、その時点で、推定結果は屋内実験結果とより一致しています。統計では、一部の土壌サンプルにはシルト砂の細かい層が含まれているため、テストで測定されたせん断強度値は小さすぎます。この時点で、Nktを適切に追加できます。表2は、静的コーン貫入試験によって推定された粘性土のせん断強度と、Nkt値が17の場合の土壌サンプルの強度試験から得られたSu値との比較を示しています。

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     それは記事から見ることができます。Nkt値は、屋内試験から取得するのが最適です。通常、比較試験のために、いくつかのボアホールで手動サンプリングと静的コーン貫入の両方を実施します。他社からCPT装置を借りており、CPTの使用経験がないため、Suの式と粒状土の式を提供してくれました。

     その場合、粒状土の密度は次の式になります。

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これらの公式はすべて文献に基づいています。当初は関連する文献を検索したかったのですが、後で非常に難しいことがわかりましたが、偶然にも「間隙水圧静的侵入テスト技術仕様」が2017年に公開されたことがわかりました。国家標準によれば、これは取り扱いが簡単です。

粘着性のある土壌を見つけるためのSu式

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粒状土のコンパクトさと内部摩擦角を見つける

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土壌の分類式:

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これを使用してデータを処理しました。Nkt= 17の場合、Suの値、土壌の分類、コンパクトさの値は信頼でき、内部摩擦角が大きすぎます。エンジニアリングでいくつかの経験的パラメータを使用することをお勧めします。内部摩擦角度パラメータを推奨する地質マニュアル。といった:

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2.表面音速計器の異常な問題

過去2日間、表面音速計から3〜4m / s離れた音速を測定するためにXCTDを撮影した後、別の音速を撮影しましたが、まだまだ差が大きいのではないかと思います。表面音速計が壊れていますが、音速比較をしたところです。音速は問題ありません。表面音速計を井戸から引き抜いたところ、実際に表面音速計が壊れていたことがわかり、その下にある3本の小さな柱の1つが壊れていました。表面音速計は、柱の両端間の平面距離(約10cm)で音速を測定するため、一般的な音速は約1500m / sであり、差が1mmであれば差が生じます。 1.5m / s、3〜4m / sの差、2に相当端面間の距離が2mm増加しました。これは、柱の1つが壊れているため、時間が長くなり、音速が遅くなるためです。 。幸い、バックアップとして表面音速計を持ってきましたが、交換後すぐに準備が整います。

詳細については、xiaok海洋測量およびマッピングネットワークと同名の公開アカウントを参照してください。

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転載: blog.csdn.net/u011115875/article/details/108030068