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venerdì 12 settembre 2025

domenica 25 maggio 2025

Linee guida per le buone pratiche dell’analisi delle onde superficiali


un interessante pdf
premessa

Nei passati decenni, i metodi basati sull'analisi delle onde superficiali hanno avuto un ruolo di primaria importanza in molti progetti legati alla risposta sismica. 
Nello specifico, essi sono spesso utilizzati per ottenere un modello monodimensionale di velocità delle onde di taglio o per stimare la VS,30 di un sito. 
La complessità del processo interpretativo e la varietà di possibili approcci all’analisi delle onde superficiali rende però assai arduo individuare uno standard unitario per assicurare qualità e affidabilità dei risultati. 
Le presenti linee guida forniscono informazioni pratiche sull’acquisizione e l’analisi dei dati, formulando alcuni principi di base e suggerimenti applicabili alle situazioni più comuni. 
Esse sono innanzitutto rivolte agli utenti non esperti ma possono anche essere utili agli specialisti come riferimento di base. 
Possono inoltre costituire un utile riferimento per i committenti e gli utilizzatori finali dei risultati delle prove. 
Il contenuto delle linee guida si basa sulle esperienze del progetto InterPACIFIC e sulle competenze dei singoli partecipanti al progetto nel settore dell’acquisizione e dell’analisi dei dati di onde superficiali. 

Il testo qui presentato è la traduzione in italiano del lavoro "Guidelines for the good practice of surface wave analysis: a product of the InterPACIFIC project"
 pubblicato in versione Open Acces sul Bullettin of Earthquake Engineering (DOI: 10.1007/s10518-017-0206-7). 

Questa traduzione mira a diffondere maggiormente queste buone pratiche in ambito nazionale al fine di garantire una sempre maggiore qualità dei risultati delle indagini. 

Chiavi: p onde di Rayleigh, p MASW (MultichannelAnalysis of Surface Waves/Analisi Multicanale delle Onde Superficiali); p Analisi delle Vibrazioni Ambientali; p caratterizzazione sismica di sito; p velocità delle onde ditaglio; p VS,30 .


venerdì 9 maggio 2025

Analisi congiunta MASW - REMI - su WWW.MASW.IT




L'Ing. Vitantonio Roma (WWW.MASW.IT) ha implementato il modulo REMI nel suo software MASW.
E' possibile fare l'analisi congiunta MASW-REMI usando lo stesso software.

visualizzate i filmati demo su YOUTUBE:







Il metodo MASW consente di determinare il profilo di velocità delle onde di taglio Vs nei primi 30 m di profondità e quindi la Vs30 e la classificazione sismica del sito investigato.

Il metodo REMI (Louie, 2001) si basa sulla misura delle onde superficiali generate dal rumore ambientale, caratterizzato da basse frequenze generalmente inferiori a 10Hz-15Hz. Il metodo REMI non permette di determinare in maniera dettagliata il profilo di velocità delle onde di taglio nei primi 30m, tuttavia ha il vantaggio di raggiungere gli strati di terreno-roccia più profondi di 30m, fino a 100m secondo Louie.

L'analisi congiunta MASW-REMI del software  MASW dell'Ing. Vitantonio Roma coniuga i benefici del MASW e della REMI in un unico ambiente in grado di fornire un profilo di velocità affidabile non solo nei primi 30m, ma anche più in profondità.

sabato 4 gennaio 2025

MANUALE : sismografo 12 canali 24 bit autocostruito

 MANUALE

sismografo 12 canali 24 bit
autocostruito

THEREMINO DOLFRANG

Per sismica a rifrazione e riflessione ,
MASW, REMI, ESAC e tomografia sismica


DOWNLOAD     SISMOGRAFO da testare
questa versione è in fase di modifica lavora con 1 - 6 canali con il settaggio in differenziale, deve ancora essere attivata la funzione Multi acquisizione e molte altre funzioni del programma ancora da attivare..

Il programma è da testare e in fase di modifiche;  non fa ancora multi acquisizioni
sono solo prove di acquisizione
sarà inviato a tutti coloro che ne fanno richiesta
a dolfrang@libero.it




MANUALE DOLQUAKE INTRODUZIONE

Il progetto l'ho iniziato quando ho conosciuto Theremino.com un bellissimo sito per chi vuole realizzare strumentazioni 24 bit 8-16 canali, anche fino ad un massimo di 200 se le frequenze di campionamento non sono troppo elevate.

In realtà all'inizio il progetto è stato finalizzato per la realizzazione di uno strumento per eseguire sondaggi HVSR tromografo che aveva bisogno delle massime prestazioni strumentali, elevatissima sensibilità (il Theremino è a 24 bit , ma è possibile pre amplificarlo di 1 2 4 8 16 32 64 128 x da software), una velocità di acquisizione da campione singolo fino a 500 hz/sec.

Terminato il progetto si è potuti passare alla realizzazione del sismografo a 12 24 canali sismico per rifrazione, MASW . REMI , sismica a riflessione, Sasw ecc con amplificazioni software pari a  1 2 4 8 16 32 64 128 x e frequenza di acquisizione da pochi hz fino ed oltre i 500 hz.


Il primo prototipo sismografo 24 bit 

23-09-2015

Campo di sperimentazione - foto di Simone Sette

Per eseguire le sperimentazioni occorre un luogo come questo

campo di prova tipo

1) immerso nella natura
2) assenza di rumori antropici
3) pianeggiante e privo di asperità morfologiche
4) stratigrafia senza inversioni di velocità e omogeneo in senso orizzontale
5) suolo soffice per permettere di approfondire gli spyke dei

CAPITOLO 1

L'AHRDWARE BASE


ULTIMA VERSIONE SMD del Master Theremino
compatibile con le precedenti

l' ADC converter  24 bit che svolge tutte le funzioni del sismografo
dall'acquisizione dei dati analogici provenienti dai geofoni al filtraggio  , amplificazione e filtraggio e restituzione dei dati analogici in dati numerici trasferiti al Pc tramite il Master Theremino

Cerchiato in giallo è visibile l'integrato che svolge tutte le operazioni del sismografo 8x8x2 mm.




l'assemblaggio dell'elettronica è molto semplice e veloce non servono conoscenze di elettronica in quanto è necessario solamente collegare dei cavetti con connettore all'amplificatore e tre l'amplificatore i il master.

foto Salvatore L.

semplicità di montaggio 


APITOLO 2
I SETTAGGI DEL SISTEMA

mercoledì 25 settembre 2024

Moduli elastici - sismica a rifrazione

Moduli elastici - sismica a rifrazione

Prendendo spunto da un forum di GEOLOGIA.IT allego una serie di espressioni matematiche che legano i moduli e/o parametri geotecnici, formule matematiche facilmente implementabili con excel o altro tabellone elettronico.

Se conoscete e/o ricavare altre correlazioni potete inserirle in quuesto forum.



LEGENDA



P= POISSON
T= VEOCITA’ TRASVERSALE
D= DENSITA’
E=  MODULO DI YOUNHG
K= MODULO DI BULK
R= MODULO DI RIGIDITA’


nella colonna parametri noti sono indicate le cariabili conosciute, nella seconda colonna la formula per ricavere il termine incognito, ricavato il primo parametro tutti gli altri si possono calcolare di conseguenza in modo automatico, l'attendibilità dei risultati sarà proporzionale con la bontà dei dati di partenza.
parametri

noti                   parametro da calcolare

POISSON

L T           P = (((L/T)^2)-2)/(2*(((L/T)^2)-1))
E R          P = (E-2*R)/(2*R)
E K          P = (3*K-E)/(6*K)
K R          P = (3*K-2*R)/(6*K+2*R)

VEOCITA' LONGITUDINALE

P T           L = T*(((1 - P) / (1 / 2 - P))^.5)
P E D       L = (E/D*((1-P)/((1-2*P)*(1+P))))^.5
K D R       L = ((K+4/3*R)/D)^.5
K R T       L=T*((K/R+4/3)^.5)

VEOCITA’ TRASVERSALE

P L          T = L/((1-P)^.5/(1/2-P)))
R D         T = (R/D)^.5
E D P      T = (E/D*(1/(2*(1+P))))
K R L       T = L/((K/R+4/3)^.5)

DENSITA’

E P L       D = E/((L^2)*(((1-2*P))/(1+P))/(1-P)))
K P L      D = K/(( L^2)*((1+P)/(3*(1-P))))
T E P      D = E*(1/(2*(1+P)))/(T^2)
K R L      D = (K+4/3*R)/(L^2)
R T         D = R/(T^2)

MODULO DI YOUNHG

D L P     E = ((L^2)*D)*((1+P)*(1-2*P))/(1-P))
R P        E = 2*R*(1+P)
K P        E = 3*K*(1-2*P)
K R        E = 9*K*R/(3*K+R)
D T P     E = (T^2)*D/(1/(2*(1+P)))

MODULO DI BULK

E P        K = E/(3*(1-2*P))
R P        K = (2*R*(1+P))/(3*(1-2*P))
E R        K = E*R/(3*(3*R-E))
D L R     K = D*(L^2)-4/3*R

MODULO DI RIGIDITA’

E P         R = E/(2*(1+P))
K P         R = (3*K*(1-2*P)/(2*(1+P))
E K         R = (3*E*K)/(9*K-E)
D T         R = D*(T^2)
L K         R = (3*(D*(L^2)-K))/4

Nel caso non si conoscono esattamente tutte le variabili incognite si possono assegnare un valore massimo e un valore minimo, quindi procedere al calcolo dei vari parametri utilizzando i due valori precedentemente ricavati per avere il range di variazione delle variabili incognite da calcolare

martedì 16 luglio 2024

MASW - stesa sismica tipo

Molti mi chiedono di descrivere la tipologia di una stesa tipo e le cose che occorre sapere per iniziare a fare sondaggi MASW.

Prima di eseguire un sondaggio MASW occorre considerare l'ubicazione della stesa, la stratigrafia, la tipologia della stesa, le modalità di settaggio dell'acquisitore, il metodo di elaborazione e molto altro ancora.
Cercherò di fare una breve panoramica riservando successive integrazioni sugli argomenti trattati in base alle vostre domande o a vostri diretti interventi.

1) ubicazione della stesa 

L'ideale è poter eseguire sondaggi MASW su superfici orizzontali senza asperità nel tratto occupato dai geofoni, nel caso di situazioni morfologiche ove si presuppone  una anisotropia stratigrafica è consigliabile stendere i geofoni nella direzione dove le variazioni orizzontali della stratigrafia sono minori.

Esempio: se siamo in una zona valliva alluvionale  e dobbiamo fare un sondaggio MASW conviene fare il sondaggio parallelamente al corso d'acqua e non trasversalmente alla valle in quanto, generalmente, nel primo caso saranno minori le variazioni stratigrafiche, mentre nel secondo è possibile che alla medesima profondità abbiamo alluvioni nelle vicinanze del torrente e coltri colluviali in direzione del versante.

2) stratigrafia 

Tra le condizioni da rispettare per la metodologia MASW è l'assenza di variazione stratigrafiche in senso orizzontale mentre in senso verticale è possibile elaborare da 5 a 10 strati a seconda del programma utilizzato.
A differenza della sismica a rifrazione la stratigrafia potrà presentare inversioni di velocità pertanto la Vs di ogni strato non deve per forza crescere con la profondità come avviene con la rifrazione.

3) tipologia della stesa sismica

Per la stesa MASW è sufficiente una stesa di 12 - 24 canali  ( 16 canali è l'ottimale ), una battuta di andata, non è necessaria la battuta di ritorno come per la sismica a rifrazione

Fino a quando non si raggiunge una certa esperienza consiglio di non eseguire stese > 36 m , in zone non troppo rumorose, lontane dal traffico ed in assenza di raffiche di vento che possono creare rumori indesiderati che renderebbero difficoltosa l'elaborazione.

In tutti i casi per le Vs 30 in condizioni normali non è necessario superare i 42 .

Dato che non sempre una sola mazzata può dare un risultato perfetto consiglio di fare almeno 3/4 acquisizioni battendo con offset diversi (distanza piastra - 1° geofono).

Consiglio di fare una battuta a 1x, 2x, 3x e 4x  dove x è la distanza intergeofonica, esempio:
con passo 2 metri sarà data una battuta con la piastra posta a 2, 4, 6, 8 metri dal primo geofono,  consiglio inoltre di battere anche una battuta di ritorno ( dalla parte opposta del sondaggio ed eventualmente una centrale per poter elaborare il sondaggio anche come sismica a rifrazione con il metodo delle intercette ( 2 battute) o con il GRM con la battuta centrale).

IMPORTANTE dare la mazzata più forte possibile in modo che il segnale vero sia in ampiezza almeno 10 / 20 volte più grande del rumore di fondo se riferito al segnale del canale ( geofono) più lontano.

mercoledì 22 maggio 2024

Geopsy home: softwares for ambient vibration techniques

Geopsy progetto






Geopsy è sia il nome di un progetto software per la sismologia e geofisica applicazioni e il nome del principale applicazione sviluppata in questo progetto. Geopsy progetto attualmente distribuisce tutti i software sviluppati nell'ambito di un pacchetto chiamato 'Sesarray'. Esso contiene diversi strumenti si occupano di tutti gli aspetti del trattamento di vibrazioni ambientali per la caratterizzazione del suolo. Le principali applicazioni spediti all'interno di 'Sesarray' sono geopsy e dinver.



hvsr - microtremori

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TRADUZIONE AUTOMATICA DEL SITO IN ITALINO

sabato 16 marzo 2024

Libro - Manuale masw - vs30

Caratterizzazione sismica dei suoli con il metodo
MASW 



(Multichannel Analysis of Surface Waves)
Copyright Roma Vitantonio

Per completezza visitate anche il sito


Si osservi che:
· anche se non specificato le onde di taglio da considerare sono quelle verticali, assumendo che il moto sismico si propaghi in un piano verticale dal basso verso l’alto all’interno di un semispazio stratificato
· la Vs30 non è una semplice media aritmetica delle Vsi dei singoli strati, ma è una velocità “equivalente” nei primi 30m di profondità · la normativa, in assenza del valore della Vs30, prevede la possibilità di stabilire la categoria di suolo sulla base dei valori del numero di colpi Nspt (per i soli terreni prevalentemente granulari) o della resistenza al taglio non drenata Cu (per i soli terreni prevalentemente coesivi). Questa alternativa lasciata dalla norma non risulta
economicamente vantaggiosa rispetto alle tecniche sismiche di superficie ed è sconsigliata dall’autore, perché introduce numerose incertezze. Infatti la prova SPT e la resistenza al taglio non drenata Cu sono solo indirettamente collegate alle caratteristiche di propagazione delle onde sismiche nei suoli ed inoltre il ricorso ai valori di Nspt e di Cu potrebbe risultare non agevole in diverse situazioni: es. in presenza di alternanza di strati granulari e coesivi entro i primi 30m, valori di SPT a rifiuto localizzati solo a certe profondità per presenza di blocchi , valore di Cu dipendente dal livello di deformazione e quindi della tecnica di indagine seguita per la sua determinazione, etc.
· la classificazione sismica del tipo di suolo non può sempre essere eseguita conoscendo il solo valore della velocità Vs30, infatti per classificare suoli definiti S1 e S2 dalla normativa sono necessarie indagini ed analisi specifiche che riguardano in particolare la conoscenza dei parametri di resistenza. Questa osservazione conferma che la caratterizzazione geotecnica di un suolo è il risultato delle informazioni raccolte a seguito di una campagna di diverse indagini, da intendersi complementari piuttosto che esclusive le une rispetto alle altre.

giovedì 25 gennaio 2024

MANUALE SOFTWARE ESAC

MANUALE SOFTWARE ESAC
(EXTENDED SPATIAL AUTO - CORRELATION)

Ing. Vitantonio ROMA



Il fine di questo sintetico manuale è di dare le indicazioni basilari su come usare il software ESAC e alcuni suggerimenti per ottenere un risultato ottimale.

Sono quindi omessi i fondamenti teorici del metodo, che saranno inseriti in un apposito capitolo del Libro “Caratterizzazione Geotecnica Sismica dei Suoli con il metodo MASW”, che è anche il manuale del software MASW ed è disponibile gratuitamente in pdf sul sito www.masw.it


Esempio di sovrapposiziodi traccia ESAC linee e punti verdi sulla traccia MASW linee e punti rossi,  si può notare il maggior numero d'informazioni ESAC rispetto al MASW  negli strati più profondi al di sotto dei 5-10 HZ .

Metodo ESAC in sintesi 


metodo ESAC è una estensione del metodo SAC (Spatial Auto-Correlation) proposto da AKI nel 1957. Nel metodo SAC i sensori sono disposti in circolo, nel metodo ESAC la configurazione può essere qualunque, anche se nella pratica si usano le seguenti forme: L, T, +, X, triangolo, rettangolo. 

Il metodo ESAC può essere utilizzato per determinare la velocità di fase apparente o effettiva delle onde di Rayleigh a partire dalla misura del rumore ambientale. Dato che il rumore ambientale è in genere caratterizzato da onde a basse frequenze (<10-15Hz), la velocità di fase apparente fornita dal metodo riguarda le basse frequenze e quindi gli strati di terreno o roccia più profondi. In tal senso il metodo ESAC, così come il metodo ReMi, è complementare al metodo MASW attivo eseguito con sorgenti attive comuni (mazza o tripiede con grave). Occorre però evidenziare che il metodo ESAC è da preferire rispetto al metodo ReMi perché offre una curva di dispersione sperimentale ottenuta in maniera oggettiva, contrariamente a quanto avviene nel metodo ReMi, che prevede un picking soggettivo del Professionista della curva di dispersione a partire dallo spettro ReMi nel dominio f-k (frequenza-numero d’onda) oppure f-p (frequenza-lentezza). 

domenica 14 gennaio 2024

QUALI GEOFONI USARE PER IL MASW


QUALI GEOFONI USARE PER IL MASW


Il geofono è il trasduttore che trasforma il movimento del terreno sollecitato dal terremoto o da azioni artificiali in variazioni di corrente che vengono convertite dall'ADconverter del sismografo in dati numerici digitali.

I geofoni sono generalmente costituiti da un da una puntazza di materiale non magnetico e da un contenitore generalmente in plastica ove viene alloggiata la capsula geofonica.

La capsula del geofono anch'essa costituita di materiale non magnetico (alluminio) ha il compito di schermare i campi elettrici provenienti dall'ambiente circostante e di alloggiare una bobina e un magnete.

Il magnete cilindrico è posizionato in maniera fissa nel baricentro del cilindretto della capsula geofonica in maniera solidale alla medesima; la bobina è fissata ai due estremi superiore e inferiore della capsula tramite due molle a spirale che le permettono di farla oscillare lungo l'asse del cilindro medesimo.

Particolare cura viene data al collegamento della bobina ai puntali ove sarà collegato il cavo che che unità i trasduttori al sismografo utilizzando filamenti conduttivi a sezione infinitamente fine per non alterare le oscillazioni della bobina magnetica e quindi il segnale acquisito.

In presenza di eccitazione sismica il puntale, capsula geofonica e magnete si muovono rigidamente al terreno, la bobina sospesa alle molle e avvolgente il magnete viene ad oscillare producendo il segnale che sarà amplificato e poi digitalizzato dall'AD converter.

La frequenza propria del geofono è il parametro che caratterizza il trasduttore ---

GEOFONI DA 4,5 hz
Per un uso ordinario per sondaggi masw vengono normalmente utilizzati geofoni da 4,5 Hz che hanno un buon rapporto prestazioni - costo.

Dimezzando la frequenza propria aumenta notevolmente la sensibilità, pertanto l'uso di questo tipo geofono può ottimamente sostituire i geofoni da 14 - 16 hz permettendo di eseguire stese molto più lunghe con la medesima energia indotta dalla mazzata.


GEOFONI DA 8 - 16 HZ --- Nel caso che il Vostro sismografo disponga già di un set di geofoni da 8 a 16 hz potete fare ugualmente la sismica masw anche se i segnali a bassa frequenza si riducono in ampiezza n ne consegue una minor profondità d'investigazione in particolare in presenza di terreni lenti.

La minor sensibilità del geofono da 14 hz riduce anche l'ampiezza del segnale acquisito in particolare dei segnali provenienti dai geofoni lontani e a bassa frequenza.
Ciò comporta un aumento, nel grafico di dispersione, della presenza di punti sperimentali random fastidiosi durante la fase di elaborazione.
Si può ovviare non facendo stese meno lunghe e usando mazze da 10 /12 kg invece delle tradizionali da 6 - 8 kg

GEOFONI DA 2 - 3 HZ: Se avete intenzione di acquistare un nuovo sismografo o se siete già in possesso di geofoni da 8 - 16 hz e volete acquistarne dei nuovi a frequenza propria inferiore, vi consiglio di acquistare geofoni da 3 hz ( molto più costosi - risparmiate sull'acquisto del sismografo, se ne trovano ottimi a partire dai 4500 euro).

Tale scelta è da fare se avete in futuro di occuparvi di acquisizione REMI senza dover riacquistare un nuovo set di geofoni.

Il motivo di questa scelta, nonostante che il REMI si può anche fare con geofoni da 4.5 hz ( No con i geofoni 8 16 hz) è legata al fatto che avendo geofoni con frequenza propria da 2 hz la profondità d'investigazione sarà superiore.

A parità di altri fattori la profondità d'investigazione aumenta di oltre il 50 % rispetto all'utilizzo dei geofoni da 4.5 hz. l'utilizzo dei geofoni da 2 HZ non porterà grossi vantaggi al MASW in quanto la profondità investigabile con il masw è inferiori a quella ottenuta dal REMI al massimo meno rumori e magari un addensamento di punti sperimentali tra i 5 e i 10 hz .

Il masw lavora bene tra i 6 e 70 hz ( profondità tra 1 e i 40 metri,

Il remi tra 2 hz ( con i geofoni da 2- 3 hz e i 20 hz ( profondità 4/5 metri fino a 50 100 metri se non e stese leggermente più lunghe di quelle fatte per il MASW.

I valori sopra indicati sono puramente indicativi in quanto dipendono dalla vs30 del sito, dal tipo di geofono, dall'entità dei rumori presenti nel sito

In tutti i casi prima di acquistare i geofoni chiedete possibilmente al progettista del sismografo ( no al venditore) la conferma che i geofoni che intendete usare siano compatibili alla vostra strumentazione. Pena una resa inferiore all'aspettativa de geofono.

Se dovete eseguire sondaggi MASW su asfalto o su battuto di cemento ( se è possibile evitatelo) esistono anche dei piedini che permettono di posizionare il geofono su tali basamenti senza doverlo bucare per permettere di fissare il geofono in maniera solidale con il terreno, in tutti i casi è una operazione quando è possibile da evitare.

lunedì 18 dicembre 2023

VS 30


Un interessante articolo 
sulla vs30 
molto utile per chi opera nel settore geofisica

La velocità media onde di taglio (Vs) per la parte superiore profondità di 30 m è indicata come Vs30m (o Vs-30, Vs-30m, ecc). Questo viene calcolato misurando Vs presentato in vari formati.

A causa dell'influenza gravitazionale, la proprietà dei materiali di terra è di solito presentata da, cosiddetta, un "strati-terra-modello" in cui le proprietà della terra cambiano solo verticalmente e sono rappresentati da un insieme di strati distinti. 



Ogni strato viene quindi considerato un materiale omogeneo con le stesse proprietà sismiche in onde S e P (Vs e Vp), e la densità. Inoltre, a causa del cambiamento di proprietà più rapida a profondità minori, lo spessore di ciascuno strato in un terra-modello a strati tende ad essere più piccola nella parte superiore, ed aumenta con la profondità.

martedì 31 ottobre 2023

Esac - REMI - SAC - MASW ( microtremori )

Esac - per indagini profonde ( microtremori )
dal sito www.masw.it 
 Ing. Vitantonio Roma

di seguito viene linkato un interessantissimo pdf che illustra in una breve carellata i principi fondamentali dei metodi di acquisizione per indagini dei microtremori, MASW, REMI, SAC e in particolare sul metodo ESAC - suoli S2 programma realizzato dall'Ing.V. Roma



METODO ESAC

per trovare Vs degli strati di terreno o rocce più profond, consente di trovare la Vs degli strati di terreno più profondi ( ben oltre i 50-60m. 
Si utilizza l stessa stesa MASW - REMI o stese generiche utilizzando da medesima strumentazione sismica. 
E' più affidabile del REMI, perchè consente di fare il Picking automatico della curva di dispersione apparente o effettiva alle basse frequenze.

Si sovrappone in maniera molto soddisfacente alla curva di dispersione Masw attiva. in ambito urbano è possibile utilizzare una configurazione ad “L” o a “T” della stesa dei geofoni. 

martedì 10 ottobre 2023

masw e sismica a rifrazione 3D


sezioni geofisiche 3D

PROGRAMMA DI FATTIBILITA' SONDAGGI 3D PER MASW, SISMICA A RIFRAZIONE HVSR ED ALTTE METODOLOGIE SISMICHE




Si tratta di un programma di fattibilità per visualizzare l'ara indagata in modalità 3D
Il programma di visualizzazione assonometrica di un'area investigata con sondaggi sismici a rifrazione e / o MASW  

Inserendo i dati di profondità di almeno 2 o più stese sismiche , meglio se parallele si potrà avere una visione 3d , la possibilità di vedere l'andamento della superficie del substrato roccioso senza le coltri superficiali, isolare dagli strati soprastanti e sottostanti un particolare livello  , sezioni pianparallele lungo i tre assi e molto altro ancora....

domenica 26 marzo 2023

Tromografo - VS 30 e microtremori parte 1°

Parte 1°
Indicazioni preliminari sul metodo HVSR






Indicazioni preliminari sul metodo HVSR, e valido per tutti i metodi geofisici che hanno bisogno di essere interpretati dall'utente con metodi più o meno diretti che indiretti.

Premetto che tutte le indagini indirette hanno il vantaggio di misurare i parametri geofisici del terreno in sito ma non è sempre facile risalire al profilo geologico reale. 

I metodi d'inversione tendono a comparare i dati acquisiti con quelli calcolati fino a quando non si riesce a trovare la migliore sovrapposizione. 

Nel caso di situazioni stratigrafiche consone con il metodo utilizzato generalmente si ottengono dati molto simili alla situazione geologica reale. Esistono però casi con anomalie stratigrafiche, rumori più modi di vibrazione, rumori ambientali, imprecisioni del metodo di calcolo che possono far ottenere risultati completamente errati. 

Ll'operatore deve avere una buona conoscenza teorica del metodo, conoscere i limiti del metodo, conoscere nei dettagli il programma che sta usando e saper attivare o meno determinate opzioni per indirizzare il programma verso una soluzione valida ( se ciò è permesso dal software). 

Tutto ciò non basta, occorre che l'operatore abbia prima eseguito una indagine del sito e un rilevamento geologico accurato, ne ipotizzi la possibile stratigrafia in base a indagini fatte anche nelle zone circostanti  ecc.

Importante se in zona ci sono corsi d'acqua, sorgenti, pozzi determinare la profondità della falda, e esaminare eventuali sbancamenti presenti in zona, la giacitura della roccia affiorante e tutto quanto può dare ulteriori informazioni utili all'indagine geologica. 

Meglio se in zona si eseguono prove penetrometriche o sismica a rifrazione che permette di ricavare una buona stratigrafia specialmente nei primi 10 – 20 metri e determinare  valori attendibili di VP. 

A tal fine basta un semplice sondaggio MASW che oltre ad essere utile per calcolare la vs30 permette di l'elaborazione come sondaggio sismico a rifrazione con il metodo delle intercette che prevede da una a battute al massimo e permette d'individuare fino ad un massimo di 5 stati. 

In questo modo avremo la stratigrafia tipo ( spessori strati superficiali ) fino a 5 strati senza eseguire altre prove, sismiche GRM che hanno bisogno di almeno tre - cinque scoppi con perdita di tempo e mezzi. 

Con i dati ricavati dalla rifrazione abbiamo sufficienti elementi  per l'elaborazione MASW e HVSR, , 

La prova MASW e quella HVSR basate sui microtremori devono quindi essere elaborate solo alla fine di tutta l'indagine geologica, magari con rielaborazioni successive per far coincidere i risultati della rifrazione alle prove MASW e HVSR. 

A questo punto gli elementi ricavati sono tali da poter definire al meglio la stratigrafia del sito senza un enorme impegno di tempo e si mezzi e senza porre vincoli (velocità o spessore) in quanto questi dati sono forniti dalla rifrazione e dal MASW, mentre il masw specialmente nella parte più profonda potrebbe essere aiutato dalla presenza o meno di elevati rapporti HVSR in profondità. 

Fare solo il MASW, solo il REMI, solo l'HVSR o la rifrazione non basta occorre integrare più metodi (potrebbero essere utili altre indagin al posto di quelle menzionate anche dirette) prove in foro, sismica a riflessione ecc . il numero e le tipologie dovranno essere proporzionate al tipo di intervento da realizzare. 

In questo modo nessuno potrà contestare l'operato del professionista.

Parte 2°
INDAGINI SISMICHE INDIRETTE 
 UTILI PER DETERMINARE LA STRATIGRAFIA DI UN SITO

I metodi di calcolo moderni basati su GRM e/o su tomografia sismica utilizzano algoritmi molto complessi che hanno bisogno di almeno tre punti di scoppio, meglio 5 magari e con 24 o 48 canali . , certo possono fornire un buon dettaglio sull'andamento della stratigrafia.

Negativo è il fatto che hanno bisogno di almeno 2 – 3 operatori, di tempo di esecuzione, di complesse elaborazioni che portano a costi spesso eccessivi se riferiti a piccoli interventi .

A questo punto esistono algoritmi semplicissimi ( risalgono a tempi in cui  i calcoli geofisici si facevano ancora a mano in mancanza di pc ) utilissimi per determinare velocemente la stratigrafia in corrispondenza del punto di scoppio con una sola mazzata se la stratificazione si può ritenere orizzontale o al massimo 2 nel caso di strati inclinati.
( nel primo caso inserire gli stessi ritardi dell'andata anche nella tabella corrispondente alla battuta di ritorno).

Chi vuole provare il metodo può scaricare il programmino INTERDOL free, cercando su internet troverete il manuale e il video su youtube.., programma molto banale e semplice da usare ( risale al lontano 1990) i ritardi purtroppo occorre inserirli manualmente nell'apposita finestra.

Ci sono degli esempi da caricare. ( ATTENZIONE - Normalmente usare la virgola come separatore decimale )



La cosa interessante è che lo stesso sondaggio lo si può elaborare come MASW e sismica a rifrazione con risparmio di tempo e di personale .

In questo modo la rifrazione fornirà la VP e spessori, il masw se si possiede una versione che riconosce automaticamente i modi di vibrazione, individuerà le inversioni, i dati ottenuti verranno quindi utilizzati dall'HVSR che farà da arbitro sui risultati finali.

Sono convinto che una sola prova indiretta raramente darà risultati validi, ciò alimenta i continui increduli e giustificati commenti sui metodi indiretti basati sui microtremori perché spesso danno risultati completamente differenti alla realtà, ( anche per scarsa preparazione teorica e pratica di chi li usa almeno fino a quando non si acquista una certa esperienza).

Tre prove costituite da una registrazione hvsr 20 /30 minuti e una stesa sismica rifrazione/masw (stesso sondaggio) 15 minuti potranno permettono all'operatore di avere quanto basta per riuscire a ricostruire la sequenza stratigrafica e determinare i principali parametri geofisici del sito.

La maggiore o minore somiglianza nei risultati ottenuti ci darà il grado di affidabilità delle prove eseguite  legata anche ai rumori ambientali, alla stratigrafia alle anomalie morfologiche ecc presenti nel sito d'indagine.

domenica 19 giugno 2022

Un interessante sito programmi di geofisica da visitare





Un interessante sito programmi di geofisica da visitare




La suite software Optim Seisopt® viene costantemente messa alla prova, sia accademico che attraverso un ampio lavoro sul campo del progetto. 

La nostra squadra si impegna regolarmente in ricerca innovativa per dimostrare che il nostro software è il migliore sul mercato. 

Abbiamo dimostrato con successo che il nostro software è un metodo efficace per valutare molte condizioni geologiche non così comuni comuni, e molti. 

Perché il nostro software è stato sottoposto a un esame rigoroso e test, si può avere fiducia nei dati si acquisiscono e la relazione. 

E a causa della efficacia del metodo campo e analisi dei dati, si avrà un vantaggio competitivo a portata di mano.

Leggere attraverso i nostri casi di studio e valutazioni tra pari per scoprire i dati tecnici che sostengono la suite Optim dei prodotti.


Casi studio

selezione online Sfoglia Optim dei singoli casi di studio in cui la tecnologia SeisOpt di Optim è stato utilizzato per analizzare i dati strutturali. 



domenica 31 ottobre 2021

Geologia geofisica e sismologia




tromografo "UFO" THEREMINO



VECCHIA VERSIONE DI QUESTO BLOG

Applicazioni per geologia, geofisica, sismologia, geotecnica idrogeologia e in tutti quei campi ove occorre registrare fenomeni fisici per essere elaborati, visualizzati e trattati numericamente

Per il momento quanto è scritto prendetelo come una esercitazione per imparare le tecniche di acquisizione, molti sono ancora i problemi da superare, occorre l’aiuto di tutti voi e dei vostri amici per risolvere poco per volta tutti i problemi che s’incontrano per strada …. un piccolo open source non solo software ma anche hardware al quale tutti possono contribuire.

Applications for geology, geophysics, seismology, geotechnical and hydrogeology in all those fields where you must enter the physical phenomena to be processed, displayed and processed numerically

For the moment it is written take it as an exercise to learn the techniques of acquisition, there are still many problems to be overcome, need the support of all of you and your friends to solve little by little all the problems encountered on the street …. a small open source not only software but also hardware to which anyone can contribute.

domenica 20 settembre 2020

Time sampling - intervallo di campionamento (ms)

TIME SAMPLING

 


Questo parametro è necessario per impostare correttamente l'elaborazione di un sondaggio MASW, per definizione è il tempo espresso in millisecondi trascorso per acquisire un dato dal sismografo. 

Tale valore normalmente viene fornito dalla scheda tecnica fornita con il sismografo o dal menu di acquisizione quando è possibile cambiare le frequenza di campionamento, se il dato non è disponibile da menu si può calcolare conoscendo la frequenza di campionamento del sismografo ed è pari a all'inverso della frequenza di campionamento espresso in frazione di ms. 


TS= 1 / hz * 1000 


dove TS= time sampling ; hz la frequenza di campionamento in hz impostata 


Per i sismografi che hanno una sola frequenza di campionamento non ci sono problemi il TS è unico per tutte le prove a prescindere dal numero di campioni acquisiti e/o dalla durata dell'acquisizione. 


Se il programma di acquisizione non prevede la registrazione della frequenza di campionamento consiglio d'inserire le impostazioni del sondaggio nel nome del file: esempio Imperia_2_A_3000 HZ, in tale modo sarà impossibile fare confusione in fase di elaborazione ( dove Imperia è il nome del sondaggio, 2 il n° del sondaggio, A= in questo caso battuta di andata, R= battuta di ritorno, C = battuta centrale ecc e 3000 hz = la frequenza di campionamento ). 


Per verificare se il tempo TS impostato è corretto è sufficiente controllare che sul grafico che mostra le tracce del sismogramma sulla scala dei tempi la durata dell'acquisizione sia la medesima di quella utilizzata per fare l'acquisizione, se i tempi coincidono i TS impostato è quello giusto. 


I valori generalmente oscillano tra 2 con frequenza di campionamento 500 hz, fino ad un massimo di 0,01 con frequenza di Campionamento di 10000 hz. 


La scelta di tale valore è legato alle caratteristiche del sismografo utilizzato, in particolare dal numero di campioni che può fare e dalla durata dell'acquisizione. 


Quando il sismografo lo permette è consigliabile usare frequenze di campionamento intorno a 2000 / 3000 hz e durata 1/2 secondi, altrimenti si può scendere a 500 /1000 hz e durata da 0,5 - 1 secondo.( per stese inferiori a 30 metri ) 


Importante è registrare di tutto il segnale prima che torni ad essere quasi piatto ( onde riflesse), in tal caso ( se il programma masw utilizzato lo permette ) si consiglia di impostare un tempo più lungo di quello realmente eseguito durante l'acquisizione del dato, in questo modo l'analisi di spettro 



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