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    砂質(zhì)海底沉積物壓縮波速與物理參數(shù)關(guān)系試驗(yàn)研究

    2021-04-16 05:42:24王虎吳濤張仕杰孫振銀周亞迪朱濤
    關(guān)鍵詞:砂質(zhì)聲速波速

    王虎,吳濤,張仕杰,孫振銀,周亞迪,朱濤

    天津大學(xué)海洋科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,天津 300072

    海底沉積物的物理和聲學(xué)性質(zhì)是重要的海洋環(huán)境基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對(duì)海洋及海底聲學(xué)探測(cè)、海洋工程建設(shè)等至關(guān)重要[1-2]。自20世紀(jì)50年代起,Hamilton[3-4]、Anderson等[5]開始通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和室內(nèi)試驗(yàn)研究海底沉積物聲學(xué)性質(zhì),引領(lǐng)眾多國(guó)內(nèi)外學(xué)者開展海底沉積物聲學(xué)和物理性質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系與理論模型的研究[6-13]。試驗(yàn)研究方面,原位測(cè)試通過(guò)將測(cè)試裝置插入海底,直接量測(cè)海底沉積物聲學(xué)參數(shù)[14-15],其優(yōu)點(diǎn)是對(duì)沉積物擾動(dòng)小、能反映海底沉積物真實(shí)狀態(tài),但其設(shè)備復(fù)雜昂貴,測(cè)量過(guò)程和結(jié)果受復(fù)雜海洋環(huán)境的影響。取樣后測(cè)試,指利用取樣器采取海底沉積物樣品后,在船上或?qū)嶒?yàn)室開展測(cè)試,該法相對(duì)簡(jiǎn)便易行,但沉積物的原始應(yīng)力狀態(tài)和結(jié)構(gòu)已遭改變,測(cè)得的聲速、孔隙度等參數(shù)存在一定程度的失真。經(jīng)驗(yàn)關(guān)系和理論模型方面,取自不同海域的沉積物樣品物質(zhì)組成、沉積環(huán)境和沉積歷史各異[12,16],物理變量多,因此,基于取樣后測(cè)試建立的海底沉積物聲速與物理參數(shù)的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系往往具有較大的離散性。以Biot-Stoll[17-19]為代表的多孔介質(zhì)彈性模型從理論上確定了沉積物聲速與密度、孔隙度等物理參數(shù)及彈性模量、泊松比等力學(xué)參數(shù)之間的關(guān)系,但其參數(shù)多,參數(shù)取值范圍大,難以確定。

    試驗(yàn)研究是探究沉積物聲速與物理參數(shù)之間的內(nèi)在聯(lián)系機(jī)制的基礎(chǔ),對(duì)于建立有效的經(jīng)驗(yàn)關(guān)系、合理選用計(jì)算模型及參數(shù)取值至關(guān)重要。除原位測(cè)試和取樣后測(cè)量外,室內(nèi)模擬試驗(yàn)便于控制試驗(yàn)變量,可制備不同物理狀態(tài)的沉積物試樣,模擬并還原沉積物原始沉積狀態(tài),并且便于對(duì)試樣同時(shí)開展物理、力學(xué)、聲學(xué)參數(shù)測(cè)試。例如,鄒大鵬等[20]和Sessarego等[21]分別利用室內(nèi)模擬試驗(yàn)研究了靜水壓力和聲發(fā)射頻率對(duì)砂質(zhì)沉積物聲速的影響。本文選取有代表性的砂質(zhì)海底沉積物為研究對(duì)象開展室內(nèi)模擬實(shí)驗(yàn),利用超聲探測(cè)儀與自制的試樣制備與測(cè)試裝置,以粒徑級(jí)配、密實(shí)狀態(tài)為控制性變量,制備不同物質(zhì)組成和不同物理狀態(tài)的沉積物試樣,開展壓縮波速和物理參數(shù)測(cè)試,揭示砂質(zhì)沉積物聲學(xué)與物理性質(zhì)之間的變化規(guī)律,為經(jīng)驗(yàn)關(guān)系和理論模型的開發(fā)、應(yīng)用提供參考與支持。

    1 試驗(yàn)材料與方法

    1.1 試驗(yàn)裝置

    本文利用自制裝置[22]制備飽和砂土試樣,裝置主要由可拆卸和組合的制樣筒、位于制樣筒側(cè)壁的孔隙水壓力傳感器監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、透水及不透水筒蓋等組成,如圖1所示。裝置的質(zhì)量和直徑已知,通過(guò)量測(cè)試樣高度、稱量裝置以及試樣的總重,可實(shí)時(shí)獲取試樣密度;利用擊實(shí)的方法可改變?cè)嚇用軐?shí)狀態(tài),進(jìn)而獲取不同密度、含水量和孔隙度的試樣;裝置側(cè)壁的孔隙水壓力傳感器用于監(jiān)測(cè)試樣的固結(jié)狀態(tài);在制樣筒底部安裝不透水筒蓋,可實(shí)現(xiàn)試樣表層單向排水固結(jié)并確保試樣始終處于飽和狀態(tài)。采用RSM-SY6超聲探測(cè)儀連接平面夾心換能器用于波速測(cè)量,其工作參數(shù):發(fā)射電壓500 V;發(fā)射波形為正弦波;采樣頻率100 kHz;采樣點(diǎn)數(shù)512;聲波頻率30、40、50、100 kHz。通過(guò)調(diào)整增益和延時(shí)將不規(guī)則波形調(diào)制到容易辨識(shí)。通過(guò)分段拆卸裝置,選取最穩(wěn)定的、均勻各向同性的試樣段進(jìn)行測(cè)量。

    圖1 試驗(yàn)裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of test device

    當(dāng)前的實(shí)驗(yàn)室沉積物波速測(cè)試主要有兩種:直接法和間接法。直接法指超聲發(fā)射、接收換能器通過(guò)黃油耦合劑直接與沉積物試樣緊密接觸,通過(guò)測(cè)量超聲波通過(guò)試樣的走時(shí)和試樣長(zhǎng)度,計(jì)算得出沉積物聲速V1(m·s-1):

    式中,L為試樣長(zhǎng)度(mm);t為聲波傳播時(shí)間(ms);t0為換能器校準(zhǔn)時(shí)間(ms)。侯正瑜等[12]、鄒大鵬等[20]即采用直接法測(cè)量沉積物波速。需要注意的是,此法換能器與試樣接觸,可能會(huì)造成試樣變形,進(jìn)而導(dǎo)致試樣的長(zhǎng)度、含水量等參數(shù)的變化,需要小心操作。間接法,試樣位于保持直立的制樣筒中,筒中水面始終高于沉積物以確保試樣處于飽和狀態(tài),超聲發(fā)射、接收換能器通過(guò)醫(yī)用超聲耦合劑對(duì)稱壓緊到試樣管側(cè)壁,開展沉積物聲速測(cè)量。另外,對(duì)裝有無(wú)氣水的試樣管進(jìn)行測(cè)量獲取走時(shí),換算得到沉積物聲速V2(m·s-1):

    式中,D1為試樣直徑,D2為試樣筒中無(wú)氣水直徑(D1=D2)(mm);t為內(nèi)置試樣時(shí)聲波傳播時(shí)間(ms);t0為內(nèi)置無(wú)氣水時(shí)聲波傳播時(shí)間(ms);Vw為無(wú)氣水聲速(m·s-1)。Richardson 和 Briggs[23]用該法測(cè)量軟泥和密實(shí)砂的壓縮波速,該法的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)試樣擾動(dòng)小。本文即分別運(yùn)用上述兩種方法開展砂質(zhì)沉積物波速測(cè)量,探討其有效性。

    1.2 試驗(yàn)方案

    試驗(yàn)以砂土的粒徑級(jí)配和密實(shí)狀態(tài)為控制變量制備試樣。將取自天津東疆港沙灘的沉積物過(guò)篩,分別配制不同級(jí)配(不均勻系數(shù)Cu≥5且曲率系數(shù)Cc=1~3為級(jí)配良好)的細(xì)砂(F)、中砂(M)、粗砂(C),如表1所示。本文通過(guò)擊實(shí)控制密實(shí)狀態(tài),具體做法為:在制樣筒中加入無(wú)氣水;砂雨法加入沉積物,擊實(shí)25次;將表面拋毛后加入第二層沉積物擊實(shí),共進(jìn)行三層擊實(shí);控制每個(gè)試樣擊實(shí)功率不同,制備不同密實(shí)狀態(tài)的飽和砂土試樣,進(jìn)而得到不同密度、含水量、孔隙度的試樣。擊實(shí)后,使沉積物始終處于浸沒狀態(tài),浸水飽和時(shí)間不低于13 h[24-25],試樣飽和標(biāo)準(zhǔn)為飽和度大于0.95。當(dāng)監(jiān)測(cè)超孔隙水壓力降為0,即試樣達(dá)到正常固結(jié)狀態(tài)后開展超聲測(cè)試。直接法,根據(jù)實(shí)際情況拆卸制樣筒,選取均質(zhì)穩(wěn)定的試樣段,換能器通過(guò)黃油與圓柱形沉積物試樣兩端緊密接觸,根據(jù)P波初至讀取走時(shí),用游標(biāo)卡尺測(cè)得試樣長(zhǎng)度L,依據(jù)公式(1)計(jì)算求取波速。間接法,將換能器通過(guò)醫(yī)用超聲耦合劑對(duì)稱壓緊到制樣筒側(cè)壁,分別測(cè)試沉積物和無(wú)氣水的波速,按公式(2)計(jì)算波速。直接法和間接法中的試樣,均采用相同粒徑級(jí)配的砂土和相同制樣方法制備,認(rèn)為測(cè)試時(shí)試樣具有相同的初始狀態(tài)。物理參數(shù)按如下方法測(cè)定:比重計(jì)法測(cè)定土粒比重,篩分法獲取試樣粒徑級(jí)配,超聲測(cè)試后用烘干法測(cè)含水量,稱量總重和制樣筒重得到沉積物質(zhì)量,根據(jù)制樣筒直徑和試樣長(zhǎng)度求取體積,進(jìn)而得到試樣密度,計(jì)算孔隙度和飽和度[26]。

    表1 直接測(cè)量法獲得的砂質(zhì)沉積物物理和聲學(xué)參數(shù)值Table 1 Physical and acoustic parameters of sandy sediment obtained by direct measurement

    2 試驗(yàn)結(jié)果

    直接法共制備試樣12組,試樣基本參數(shù)如表1所示。試樣的中值粒徑為0.230~0.973 mm,分屬細(xì)砂、中砂、粗砂;試樣密度 1.918~2.170 g·cm-3、含水量16.048%~30.102%、孔隙度30.227%~44.991%,飽和度0.971~0.994,中值粒徑與密度之間無(wú)明顯規(guī)律,含水量和孔隙度隨密度的增大而減小。

    不同頻率30、40、50、100 kHz的沉積物壓縮波速測(cè)量結(jié)果如圖2所示??梢钥闯?,30~100 kHz測(cè)試頻率對(duì)砂質(zhì)沉積物壓縮波速影響不明顯,即沒有明顯的頻散效應(yīng)。所以,為方便與前人研究成果進(jìn)行對(duì)比,本文給出各組試樣在100 kHz頻率下測(cè)得的壓縮波速(表1),并基于其開展后繼的分析討論。

    從表1中可以看出,100 kHz頻率下,測(cè)試得到的砂質(zhì)沉積物壓縮波速為393.3~748.5 m·s-1、平均值為 530.0 m·s-1,聲阻抗為 754.4~1 624.1 kg·m-2·s-1、平均值為 1 087.6 kg·m-2·s-1,壓縮波速和聲阻抗隨密度的增大而增大、隨含水量和孔隙度的增大而減小,隨飽和度的增加而增大。

    間接法試樣物理參數(shù)和測(cè)試結(jié)果見表2,飽和砂質(zhì)沉積物壓縮波速的范圍為1 454.4~1 544.3 m·s-1,平均值為1 508.4 m·s-1,略高于水的聲速,該方法測(cè)得的壓縮波速與物理參數(shù)之間并無(wú)明顯相關(guān)性。直接法和間接法壓縮波速測(cè)量結(jié)果的差距,將在后文討論。

    圖2 不同測(cè)試頻率下的砂質(zhì)沉積物壓縮波速F-細(xì)砂,M-中砂,C-粗砂;G-級(jí)配良好,N-級(jí)配不良;C-擊實(shí),I-無(wú)擊實(shí);1-直接法,2-間接法。Fig.2 Compression wave velocity of sandy sediments at different test frequencies F-fine sand, M-medium sand, C-coarse sand; G-good gradation ,N-poor gradation; C-compaction, I-no compaction;1-direct method, 2-indirect method.

    表2 間接測(cè)量法獲得的砂質(zhì)沉積物物理和聲學(xué)參數(shù)值Table 2 Physical and acoustic parameters of sandy sediment obtained by indirect measurement

    3 討論

    3.1 砂質(zhì)沉積物聲速測(cè)量方法及有效性

    直接法測(cè)量海底沉積物聲速較為普遍[11-12],測(cè)量時(shí),需要將制樣筒橫置、將平面夾心換能器通過(guò)黃油貼緊試樣中心,測(cè)得的壓縮波速小于800 m·s-1,而制樣筒為有機(jī)玻璃制作,壓縮波速為2 260 m·s-1,測(cè)量結(jié)果是真實(shí)值,未受到聲波可能沿筒壁傳播的影響。但是,直接法測(cè)量砂質(zhì)沉積物聲速時(shí),制樣筒兩端敞開,易造成試樣擾動(dòng)、孔隙水流失,可能造成砂質(zhì)沉積物飽和度降低、試樣長(zhǎng)度測(cè)量困難等問題,這都將影響聲速測(cè)量結(jié)果,應(yīng)特別小心操作。

    間接法測(cè)量對(duì)試樣無(wú)擾動(dòng)、試樣更接近完全飽和,但換能器穿透管壁測(cè)試沉積物聲速,結(jié)果可能受到超聲波多路徑傳播的影響,即超聲波可能穿透筒壁和沉積物以最短路徑透射傳播,或沿著聲速較大的筒壁繞射傳播,測(cè)試結(jié)果為沿任一路徑傳播的最短走時(shí)。為此,本文設(shè)計(jì)空筒、干砂、水、飽和砂等四種工況下的間接法超聲測(cè)試(見圖3和表3),四種工況下超聲波傳播路徑見圖4。結(jié)果顯示,四種工況下的聲波走時(shí)非常接近,工況1、2、4條件下,超聲波穿過(guò)空筒的波形圖(圖3a)、試樣筒加干砂波形圖(圖3b)、試樣筒加飽和砂波形圖(圖3d)的初至?xí)r間均相同且與聲波沿外徑為80 mm、壓縮波速2 730 m·s-1[26]的制樣筒半圓周傳播的理論走時(shí)46 μs接近。三種工況下根據(jù)實(shí)際走時(shí)結(jié)合間接法計(jì)算公式(2),計(jì)算出壓縮波速為 1 472 m·s-1,這與空氣波速340 m·s-1、干砂波速250 m·s-1相差較大,由此確定這三種工況下初至?xí)r間均為超聲波沿筒壁半圓周傳播走時(shí)。圖3a約在220 μs波形發(fā)生變化,與超聲波穿透空氣傳播的理論走時(shí)235.3 μs接近;由于超聲波穿透管壁和干砂時(shí)發(fā)生彎曲透射,圖3b與圖3a相比,約在300 μs處波形發(fā)生變化,與超聲波穿透管壁和干砂的理論走時(shí)323.8 μs接近;圖3d初始波形與圖3a、3b相似,均為超聲波沿筒壁半圓周饒射傳播產(chǎn)生,認(rèn)為試樣未達(dá)到完全飽和,無(wú)法判斷準(zhǔn)確的初至?xí)r間。工況3條件下測(cè)得超聲波穿透制樣筒和水的波形圖(圖3c),與圖3a、3b、3d相比,前端增加一小段波形,說(shuō)明超聲波穿透管壁和水的徑向傳播速度大于沿試樣筒半圓周的傳播速度,讀取的初至?xí)r間為超聲波穿透筒壁和水的真實(shí)走時(shí)。在這一小段波形后仍出現(xiàn)與圖3a、3b、3d相似的波形,即超聲波沿筒壁半圓周繞射傳播的波形。以上分析均證實(shí)了超聲波多路徑傳播的存在,并沿走時(shí)最快的路徑優(yōu)先到達(dá)。若試樣本身壓縮波速低于臨界值(1 500 m·s-1),測(cè)得的壓縮波速則會(huì)被高估;若高于臨界值,則沒有影響,間接法也可用。對(duì)于非完全飽和沉積物,壓縮波速一般低于臨界值,特別需要注意多路徑效應(yīng),建議使用直接法,本文即屬于這種情況。而Richardson等[23]測(cè)量壓縮波速時(shí)未考慮飽和度的問題,測(cè)試結(jié)果存在高估沉積物實(shí)際聲速的可能性。

    綜上,實(shí)驗(yàn)室測(cè)量砂質(zhì)沉積物聲速方法中,直接法較為準(zhǔn)確,操作過(guò)程應(yīng)注意盡量減小對(duì)試樣的擾動(dòng),間接法中存在超聲波多路徑傳播效應(yīng),會(huì)高估不完全飽和砂的波速。由于試驗(yàn)過(guò)程中,很難確保砂質(zhì)沉積物完全飽和,下文基于直接法測(cè)量結(jié)果展開討論。

    圖3 不同工況下的間接法超聲測(cè)試波形圖Fig.3 Waveforms of indirect ultrasonic testing under different working conditions

    表3 不同工況下的間接法超聲測(cè)試走時(shí)Table 3 Travel time of indirect ultrasonic test under different working conditions

    圖4 不同工況下的間接法超聲測(cè)試傳播路徑及走時(shí)Fig.4 Propagation path and travel time of indirect ultrasonic testing under different working conditions

    3.2 砂質(zhì)沉積物聲速影響因素分析

    沉積物聲速Vp、聲阻抗Z(聲速與密度的乘積)是重要的海底地聲參數(shù),與沉積物的物理性質(zhì)有密切的聯(lián)系。表4給出了基于本文直接法試驗(yàn)結(jié)果得到的砂質(zhì)沉積物聲速聲阻抗與物理參數(shù)的回歸公式。砂質(zhì)沉積物的壓縮波速與密度、孔隙度、含水量相關(guān)性較大,相關(guān)系數(shù)分別達(dá)到了0.87、0.86、0.84,與中值粒徑的相關(guān)系數(shù)為0.44,表明砂質(zhì)沉積物的物質(zhì)組成與聲速?zèng)]有明顯的規(guī)律。砂質(zhì)沉積物的聲阻抗與密度、孔隙度、含水量的相關(guān)系數(shù)分別達(dá)到了0.91、0.90、0.88,比聲速相關(guān)性更高,這和侯正瑜[28]的研究結(jié)果一致。聲阻抗是密度與聲速的乘積,而密度與孔隙度、含水量有很高相關(guān)性,因而聲阻抗與物理參數(shù)的相關(guān)性更高。

    如圖5所示,砂質(zhì)沉積物壓縮波速隨密度的增大而增大,與Hamilton[29]的研究一致。密度是指沉積物在天然狀態(tài)下單位體積內(nèi)的質(zhì)量,可以綜合反映沉積物的組成和結(jié)構(gòu)特征[30],與孔隙比、含水率密切相關(guān),沉積物密度越大,顆粒結(jié)構(gòu)越緊密,聲波穿透固體顆粒傳播,走時(shí)越短,聲速越大。由圖6可知,砂質(zhì)沉積物壓縮波速隨孔隙度的增大而減小,這一趨勢(shì)與前人[5,8,29]研究結(jié)果一致??紫抖仍叫?,沉積物越密實(shí),顆粒之間有效接觸越多,壓縮波速越大。由圖7可知,壓縮波速隨含水量的增大而降低,與盧博等[8]一致。當(dāng)沉積物含水率增大,被水填充的孔隙就會(huì)增多,孔隙度相應(yīng)增大,導(dǎo)致壓縮波速減小。

    表4 砂質(zhì)沉積物聲學(xué)與物理參數(shù)的經(jīng)驗(yàn)公式Table 4 Empirical formula of acoustic and physical parameters of sandy sediment

    圖5 密度對(duì)砂質(zhì)沉積物壓縮波速的影響Fig.5 The effect of density on the compression wave velocity of sandy sediments

    圖6 孔隙度對(duì)砂質(zhì)沉積物壓縮波速的影響Fig.6 The effect of porosity on the compression wave velocity of sandy sediments

    此外,由圖5、6、7可以看出,本文砂質(zhì)沉積物壓縮波速比其他學(xué)者研究結(jié)果偏低,一方面是因?yàn)槠渌麑W(xué)者研究對(duì)象多為某某海域的混合沉積物,成分更加復(fù)雜且沉積物內(nèi)部膠結(jié)作用等的影響使沉積物聲速增大。另一個(gè)主要原因是飽和度,飽和度對(duì)沉積物聲速影響較大,尤其是當(dāng)它從0.99增大到1時(shí)[27,31-32]。圖8展示了砂質(zhì)沉積物飽和度與聲速的關(guān)系,當(dāng)砂質(zhì)沉積物飽和度從0.971增至0.994時(shí),壓縮波速?gòu)?38 m/s增大到748 m/s,這個(gè)趨勢(shì)與Kumar和 Madhusudhan[27]所揭示的趨勢(shì)一致。由于本文測(cè)試的試樣未達(dá)到完全飽和,所以其聲速未達(dá)到1 600 m·s-1??梢?,沉積物的飽和度是聲速測(cè)試中必須要考慮的因素。

    圖7 含水量對(duì)砂質(zhì)沉積物壓縮波速的影響Fig.7 The effect of water content on compressional wave velocity of sandy sediments

    圖8 壓縮波速與飽和度的關(guān)系Fig.8 Relationship between compression wave speed and saturation

    天然海底沉積物并非都是完全飽和的,這在Mory[33]和朱祖揚(yáng)[34]的研究中已得到證實(shí),賈永剛等[35]和徐東升等[36]的黃河三角洲現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果也顯示海床并非完全飽和,測(cè)試得出飽和度分別為0.86~1、0.89~0.98。對(duì)于飽和土的界定,工程中認(rèn)為飽和度超過(guò)0.8即為飽和土,而《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》中飽和判定標(biāo)準(zhǔn)為飽和度大于0.95[24],本文試樣飽和度均大于0.95,因而認(rèn)定為飽和砂土。具體來(lái)看,本文直接法試樣飽和度為0.971~0.994,間接法中有些試樣飽和度為1,有些小于1。表2中,計(jì)算飽和度略微超過(guò)1,則取為1,計(jì)算值未超過(guò)1、則取為真值。由于飽和度是由試樣密度、含水量、土粒比重3個(gè)實(shí)測(cè)指標(biāo)計(jì)算而來(lái),即便試樣的真實(shí)飽和度為1,計(jì)算出的飽和度仍可能略微超過(guò)1或略小于1,所以,實(shí)測(cè)飽和度接近1,在一定區(qū)間范圍內(nèi)的樣品(如《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》飽和判定標(biāo)準(zhǔn)為飽和度大于0.95)可認(rèn)為是飽和試樣。完全飽和樣品很難制備,Emerson等[31]和黃博等[37]研究均表明即使按照嚴(yán)格飽和步驟制備,也很難使試樣達(dá)到完全飽和。已有海底沉積物聲學(xué)測(cè)試中鮮有提及飽和度,一般默認(rèn)試樣為完全飽和。本文的測(cè)試結(jié)果及分析表明,飽和度對(duì)海底沉積物壓縮波速的測(cè)試結(jié)果有顯著影響,需要引起足夠的重視。

    4 結(jié)論

    本文采用超聲探測(cè)儀和自制的試樣制備與測(cè)試裝置,以粒徑級(jí)配和密實(shí)狀態(tài)為主控因素,制備不同物理狀態(tài)的砂質(zhì)沉積物試樣,同步開展壓縮波速和物理參數(shù)測(cè)試,探討砂質(zhì)海底沉積物聲速測(cè)量方法及聲速與物理參數(shù)之間的關(guān)系,得出以下結(jié)論:

    (1)直接法由換能器直接接觸試樣,測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確,但測(cè)試過(guò)程中應(yīng)盡量避免對(duì)試樣的擾動(dòng)。間接法可提高試樣飽和度,但非完全飽和砂,需要特別注意超聲波的多路徑傳播可能造成測(cè)量結(jié)果偏大。

    (2)砂質(zhì)沉積物的壓縮波速與密度、孔隙度、含水量的相關(guān)性較好,相關(guān)系數(shù)分別達(dá)到了0.87、0.86、0.84,與中值粒徑相關(guān)系數(shù)小于0.6,相關(guān)性較差。與聲速相比,聲阻抗與密度、孔隙度、含水量相關(guān)性更高。

    (3)砂質(zhì)沉積物壓縮波速隨密度的增大而增大,隨孔隙度、含水率增大而減小。砂質(zhì)沉積物聲速受飽和度影響顯著,砂質(zhì)沉積物飽和度從0.971增至0.994時(shí)壓縮波速?gòu)?93.3 m·s-1快速增大到748.5 m·s-1,砂質(zhì)沉積物聲速測(cè)試時(shí)需特別注意飽和度的影響。

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