建設プロジェクトが成功するか失敗するかGD-3Cノダル地震計機能する建設品質管理者提供する破壊しない高解像度画像基礎を注ぎ,トンネルを掘り,堤防を建てる前に土壌と岩石の状態を定量的で検証可能なデータ地下層の硬さや層化や異常について設計 を 検証 し,危険 を 特定 し,高価 な 変更 命令 を 避ける.
地震反応や基礎の安定の 最も重要なパラメータは切断波の速度 (Vs)伝統的な方法は,ダウンホールとクロスホール試験は,優れたデータを提供していますが,高コストで稀な場所でのみGD-3Cは表面波方法(MASW,ReMi) を配信する連続型VSプロファイル建物の足跡や輸送経路に沿ってノードの線形配列を展開することで,地質技術エンジニアは高解像度Vs30とVs100の地図柔らかい領域,硬い層,横の変形を示しています浅い基礎設計,堆積深さ要求,地震現場のクラス割り当て予想をなくし,予期せぬ要因を減らす.
洞窟や岩石 埋もれた運河や古い基礎が不快なサプライズ建設計画や予算を台無しにします屈折微震動 (ReMi) または多チャンネル分析画像を撮るメータースケール解像度掘削が始まる前に. 空洞は低速異常として,大きな岩石は高速レンズとして現れるかもしれません.設計段階でこれらの特徴を特定することで,エンジニアは基礎 を 移し,掘削 の 計画 を 調整 し,地面 を 前もって 調理 する避けて高額な遅延と請求掘削機が予期せぬことに遭遇すると 発生します
| パラメータ | 地質技術現場調査基準 | エンジニアリング の 益 |
|---|---|---|
| 研究 の 深さ | 典型的な土壌プロファイルでは30〜50m | ほとんどの浅い基礎の活性ゾーンをカバーする |
| 垂直解像度 | 上層30メートルで1〜2メートル | 安定を制御する薄い柔らかい層を解消します |
| 側断定 | 典型的な受信機間隔で5〜10m | 基礎条件の横の変動を地図化 |
| 精度に対して | ダウンホール方法と比較して ± 5% | デザインに自信を与え 過剰な保守主義なしに |
| 配備速度 | 時速1kmの線形プロフィール | 週ではなく数日で完全なサイト特徴付けを可能にします |
| すぐ に 返信 する | 機内処理は現場でのプロフィールを示します | 調査調整や現場での調査を対象とする |