反射波法基本测试原理与波形分析1.广义波阻抗及波阻抗界面设桩身某段为一分析单元,其桩身介质密度、弹性波波速、截面面积分别用,C,A表示,则令Z=CA(7-1)称Z为广义波阻抗
当桩身的几何尺寸或材料的物理性质发生变化时,则相应的、C、A发生变化,其变化发生处称为波阻抗界面
界面上下的波阻抗比值为(7-2)称n为波阻抗比
2.应力波在波阻抗界面处的反射与透射设一维平面应力波沿桩身传播,当到达一与传播方向垂直的某波阻抗界面(如图7-2所示)时
根据应力波理论,由连续性条件和牛顿第三定律有VI+VR=VT(7-3)A1(σI+σR)=A2σT(7-4)式中,V、σ分别表示质点振动的速度和产生的应力,下标I、R、T分别表示入射波、反射波和透射波
由波阵面的动量守恒条件导得σI=-1C1VIσR=1C1VRσT=-2C2VT代入式(7-4),得1C1A1(VI-VR)=2C2A2VT(7-5)联立式(7-3)和(7-5),求得VR=-FVI(7-6a)VT=nTVI(7-6b)式中称为反射系数(7-7a)称为透射系数(7-7b)式(7-6)是反射波法中利用反射波与入射波的速度量的相位关系进行分析的重要关系式
3.桩身不同性况下应力波速度量的反射、透射与入射的关系(1)桩身完好,桩底支承条件一般
此时,仅在桩底存在界面,速度波沿桩身的传播情况如图7-3所示
因为1C1A1>2C2A2,所以n=Z1/Z2>1,代入式(7-7)得F0)由式(7-6)可知,在桩底处,速度量的反射波与入射波同号,体现在V(t)时程曲线上,则为波峰相同(同向)
典型的完好桩的实测波形如图7-4
由图7-3、图7-4分析可得激振信号从触发到返回桩顶所需的时间t1、纵波波速C、桩长L三者之间的关系为(7-8)式(7-8)即为反射波法中判断桩长或求解波速的关系式
在式(7-8)的应用上,应已知