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Slide de Ensaio sobre crosshole e downhole
Tipologia: Slides
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Não perca as partes importantes!






























Thalita Soares de Carvalho Grupo de Pesquisa em Geotecnia - GPGEO
(^) Ensaios Geofísicos (^) Principais Parâmetros (^) Conceitos Fundamentais (^) Crosshole Seismic (CS) (^) Downhole Seismic (DS) (^) Resultados do Ensaio (^) Considerações Finais
(^) Velocidade de onda de cisalhamento (Vs) (^) Velocidade de compressão (Vp) (^) Módulo de Cisalhamento (G) (^) Módulo de Cisalhamento Máximo (Gmax) (^) Coeficiente de Poisson (ν) (^) Módulo de Elasticidade/Módulo de Young (E)
(^) Aplicar uma condição inicial de estresse ao solo (Antecipar o carregamento cíclico) (^) Requerem uma fonte ativa de energia (induzir uma onda mensurável) (^) Interpretação do tempo de chegada das ondas nos receptores (^) Os testes geofísicos propagam ondas sísmicas em nível baixo de deformação (menos de 10^-3%), permitindo associar a teoria da elasticidade (linear) (^) Para deformações intermediárias e grandes, as propriedades geofísicas não são mais aplicáveis e testes de solo de laboratório especializados, como testes de cisalhamento triaxial cíclicos
(^) Resonant Column (^) Seismic Cone (^) SASW (spectral analysis of surface waves) (^) Crosshole tests (^) Downhole tests (^) Dilatometer (^) Suspension PS logging Fonte: Schneider et al (1999)
(^) ASTM D4428/D4428M – 14: Standard test method for Crosshole Seismic Testing (^) Determina a velocidade das ondas de compressão (P) e/ou de cisalhamento (S) em furos avançados no solo (^) Fornece ao projetista informações pertinentes às velocidades das ondas sísmicas e o dados podem ser usados da seguinte forma: (^) Para análises estáticas / dinâmicas (^) Para calcular o módulo de cisalhamento, módulo de Young e coeficiente de Poisson (desde que a densidade seja conhecida ou presumida); (^) Para determinar a classe do local sísmico usando o código de construção apropriado (^) Para avaliar o potencial de liquefação
(^) Fonte Sísmica (^) Transdutore s ultrassônico s (Receptores /Geofones) (^) Sistema de Gravação (^) Hidrofones
(^) Ondas de Cisalhamento S: (^) A fonte de energia é composta por duas partes: uma seção central, para fixação pneumática e as partes superior e inferior que contêm gerador de ondas eletrodinâmicas
(^) Fonte de energia sísmica é gerada em furos (^) O tempo para essa energia viajar através da camada de solo é medido (^) A partir do espaçamento entre os furos e do tempo de viagem, a velocidade da onda sísmica é calculada (^) São necessários pelo menos dois furos, um para o impulso e um ou mais para os receptores Fonte: ASTM D4428/D4428M – 14
(^) O espaçamento entre o furo da fonte e o primeiro furo do receptor deve ser de 1,5 a 3 m (^) Distância entre os furos subsequentes do receptor deve ser de 3 a 6 m de distância (^) Para 2 furos o espaçamento entre o furo fonte e o furo receptor deve ser de 1,5 a 5 m (^) A fonte e os transdutores sísmicos (geofones) são posicionados na mesma cota (^) A determinação de Vs é realizada em geral a cada metro (^) Cuidado com a abertura e preparação dos furos (revestir com tubos de PVC)
(^) Exemplo de Resultados
(^) Crosshole (^) 5 furos com 20 metros e distância aproximada de 3 metros (^) Registro apenas de onda S (^) Fonte sísmica CH- (^) Geofones (CH-1; CH-2; CH-3; CH-4) (^) Medidas em intervalo de 1 metro (^) SMDT (^) Realizado em 4 Pontos na metade entre o receptor e o fonte (^) Medidas em intervalo de 0,5 m