岩石声波波速测试实验尺寸效应分析【岩体声波速度】

admin  2024-01-04 10:14:09  阅读 67 次 评论 0 条

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文章导读:

岩石的超声波波速为什么主要看纵波

1、因为同种材料的切变模量要小于杨氏模量,所以同种介质中纵波波速较大。

2、纵波。超声波在同种介质中传播时纵波传播速度最快,一般情况下在固体中纵波传播最快,液体中次之,气体中最慢。超声波和次声波都是一种机械波,因此在同种介质中速度受到声波的声强与声压牵连声强与声压越大速度越快。

3、弹性波与波速 均匀岩石中可能产生两类弹性波,一类是纵波,也称P波,其质点运动方向与波传播方向平行。纵波在岩石中传播速度是 储层岩石物理学 式中:ρ是岩石的密度;λ和μ是岩石变形的弹性参数。

4、纵波是跟材料的弹性模量和密度有关,横波跟材料的剪切模量和密度有关。一般都是弹性模量比剪切模量大,所以纵波声速大于横波声速。

5、在液体和气体内部只能由压缩和膨胀而引起应力,所以液体和气体只能传递纵波。而固体内部能产生切应力,所以固体既能传播横波也能传播纵波。波传播的速度。波速只决定于介质本身的惯性和弹性而与波源的振动频率无关。

6、横波灵敏度高。横波波长短,声强高,所以灵敏度高,但是横波穿透力比纵波弱。

初始地应力场的声发射(Kaiser)效应测试及分析

地应力测量的声发射方法是在现场采得定向岩心,在室内取定向试样放在压力机上加载检测岩石试样声发射。根据岩石声发射的凯瑟(Kaiser)效应,判定试样的先存应力,由此确定现场采岩心地点的地应力。

但由于岩石本身存在记忆功能,当岩心进行恢复性加载,所加载荷等于或近似等于地层所受到的应力时,岩石本身会出现声发射现象,人们称这种现象为凯塞效应(Kai ser)。可以利用岩石凯塞效应方法,测得地应力值的大小。

声发射地应力测量方法是近年来发展起来的一种利用岩石的凯瑟(Kaiser)效应测量岩石今古地应力大小的地应力测量方法。

声发射方法测定地应力的原理基于声发射活动中的凯塞效应。

在岩石声发射资料图上,首先定出最接近现今的一期构造活动所对应的Kaiser效应点,根据加载情况确定其对应的正应力值,按下列公式进行地应力值的估算和方位确定。

岩石声波波速测试实验尺寸效应分析【岩体声波速度】

有哪位达人知道各类岩石的声波速度范围

1、大多数报道的玄武岩的纵波波速低于0km/s[3],因而,我们认为绝大多数测试过的玄武岩包含有微裂隙,所测波速不能代表它们在地球深部的实际波速。

2、声音的传播速度:常温15° 下,固体中的声速约为5200米每秒,液体中的声速约为1500米每秒,空气中的声速15摄氏度约340米每秒。

3、由于砂岩、页岩、灰岩等结构比较复杂,颗粒之间有孔隙,孔隙中可能充填液体或粘土之类的软物质,这样使得波速变化范围也很大。各类岩石的速度分布范围很大,不同岩性的地层可能有相同的速度范围。

4、与上述两类岩石相比,沉积岩的声波传播速度在很大的范围内变化。对于纵波,其在松散的泥质砂岩中的传播速度只有每秒几百米;而在胶结良好的陆相沉积物和碳酸盐岩中可高达每秒6000m。

5、中频声波:中频声波的频率一般为20 Hz - 20 kHz,这是人耳所能感知的声波频率范围。例如日常生活中的人声、乐器等,这些声波的频率在人耳所能感知范围内,对人的感知和听觉体验有着重要影响。

6、从表9-2可以看到,除岩石B的纵波速度差别较小外,其余变异度都达到6%以上。又纵波速度与横波速度并非同步变化,在试验的精度范围内二者没有明确的相关性。

声波法

1、抗滑桩使用混凝土的情况较多,一维杆使用反射波法对混凝土优劣的声速划分与用声波透射法不同,见表12-11。

2、声波法的弊端是加大成本及现场检测效率低。声波法测桩时的优点是准确性高,可定量分析出桩身缺陷的大小和确切部位。缺点是需埋声测管,即给施工带不的不便,又增加的成本,另外现场检测比较费时间,检测效率较低。

3、目前,常见的矿井瓦斯浓度测定方法有焰光法、红外线吸收法、热导法、声波法和电化学法。焰光法 焰光法是常用的一种矿井瓦斯浓度测定方法,利用灵敏的火焰来检测甲烷气体浓度。

4、照明法、声波法。照明法:通过调整光源的角度或强度来照亮管路,利用光的折射原理,将气泡的存在反射出来。声波法:通过敲击或轻拍管路,观察是否有气泡产生声音或泡泡破裂的声音。

5、一种声速测井。常采用的是单发双收声系。一个发射探头,两个接收端。根据两个接收端的距差与接收时差来测量 接收端之间的岩体波速。

6、一般浮浆是500mm高,但现场得根据实际情况定。凿桩头凿到无浮浆为止。这是灌注桩的桩头处理办法,管桩也有高于设计标的情况,先截桩至设计标高,然后人工凿除桩头。

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