venerdì 31 maggio 2024

Test 15: Acquisizione sperimentale HVSR:

Test 15: Acquisizione sperimentale HVSR:

Questo test è stato rifatto nello stesso punto con un nuovo acquisizione per determinare le differenze tra  il precedente modello di geofono 3D e il nuovo

Prototipo utilizzato:  cubo di legno 13 x 13 x 5 inserito nella scatola Gevis dalla quale fuoriescono tre puntali.

Comune: IMPERIA
Località: Santuario di Costa d'Oneglia n°3
Nota: prova eseguita  sondaggio eseguito alla sommità di un affioramento Pliocenico 30 metri a nord  del Test 13
Inclinazione del conglomerato pliocenico  circa 10 - 15° S.SE
quota 3 metri più bassa della quota ove è strato eseguito il TEST 13

N ° Canali attivati ​​3
Asse considerato XYZ
Frequenza di campionamento 500 hz

Durata Acquisizione 20 Minuti
Segnale Utile sufficientemente lungo
Frequenza propria della geofono 4,5 hz

1) meteo: presenza di vento (scala 1: 10) = 1

2) Traffico assente o quasi , rumore Autostrada dei Fiori lontano su viadotto e galleria 

3) Il geofono 3D é stato  posizionato su un suolo ciottoloso sabbioso limoso, terreno precedentemente spianato con rimozione della parte erbacea comprese le radici  molto secco
Attendibilità della prova: buona 
Filtraggio applicato hardware 0,50 - 100 Hz circa
Software di filtraggio 0,50 - 100 hz
Acquisitore utilizzato:  Theremino
Modello con piastra tre punte da 8 mm, cubo in legno in scatola Gewis
http://comunitadigeologia.blogspot.it/2014/06/prototipo-di-geofono-3d-usb.html

Stratigrafia tipo:
1) Riporti limosi sabbiosi ciottolosi eterogenei superficiali pochi cm, 
2) Conglomerati regressivi pliocenici 
3) Sedimenti pliocenici argillosi sabbiosi
4) Substrato roccioso calcareo marnos0





figura 1)  TEST n° 16



figura 2)  TEST n° 14

lunedì 27 maggio 2024

TEST 8 - HVSR E MICROTREMORI Parco Urbano SE

Test 8: Acquisizione sperimentale HVSR:

acquisizione fatta con tromografo Theremino a 16 bit) ora sostituito con il 24 bit reali

Comune: Imperia
Località : Parco urbano
Note : prova eseguita su un riporto sul mare antistante la costa di Imperia su fondali sabbiosi  originariamente profondi 4- 5 metri

N° canali attivati 3
Asse considerato XYZ
frequenza di campionamento 500 hz

Durata acquisizione 20 minuti
Segnale utile 2,30 minuti circa
Frequenza propria geofono 4,5 hz

1) Condizioni meteo : presenza di vento ( scala 1: 10 ) = 2

2) Traffico lontano,  nelle vicinanze depuratore, mare calmo , passaggio di un elicottero lontano ultimi 4 minuti di registrazione.

3) Il geofono 3d è posizionato su un suolo ciottoloso sabbioso limoso, infisso per 2 cm
Attendibilità della prova : di buona attendibilità

Filtraggio applicato hardware 0,50 - 100 hz circa
Filtraggio software 0,50 - 100 hz
Acquisitore utilizzato: Theremino

Stratigrafia tipo: riporti limosi argillosi eterogenei su fondale sabbioso, in profondità probabile substrato roccioso.

Figura 1) grafico hvsr da 0,5 hz fino a 100 hz

Il segnale presenta  un rumore di base uniforme ma abbastanza intenso visto il settaggio bad sample thresold = 36 ( durata acquisizione si soli 20 secondi). 

Si tratta del rumore prodotto dagli impianti di pompaggio del vicino depuratore, qualche rumore antropico dovuto al transito a piedi e in bicicletta  di persone e bambini, gli ultimi 4 minuti di registrazione sono coperti dal transito a oltre 2 km di distanza di un elicottero ad una quota di 500 - 1000 metri.

Il segnale si presenta con un importante picco hvsr = 2.4  circa corrispondente al passaggio da sedimenti sabbiosi marini - substrato roccioso.

Figura 2) grafico hvsr da 0,5 hz fino a 100 hz

Lo stesso sondaggio di figura 1) schematico, notare la vicinanza delle linee tratteggiate che indicano una buona pulizia del segnale e l'assenza di apertura a "ventaglio del segnale al di sotto dei 2/3 hz) normalmente dovuto ad una diminuzione del rapporto segnale / rumore a causa dell'effetto filtrante dei geofoni.

venerdì 24 maggio 2024

PRODUZIONE GEOTERMICA DI FLUIDI A BASSA ENTALPIA



Estratto dalla tesi “Studio geotecnico e termico di un impianto geotermico a sonda verticale a bassa entalpia” discussa dall’Ing. Rocco Manzi all’Università di Padova – relatore Prof. Ing. Marco Favaretti; in questa seconda parte sono trattate la diffusione del calore nel terreno e la sua estrazione mediante sonde verticali.

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

-------------------------------------------------------------------------------------

TRADUZIONE AUTOMATICA DEL SITO IN ITALINO

domenica 28 aprile 2024

TEST 2 / 3 HVSR


TEST 2 / 3 HVSR

HVSR - TEST SPERIMENTALE 2


pagina in costruzione

2° esempio di elaborazione, maggiori informazioni al seguente link


il sondaggio è stato fornito dall'Ing. Corrado Pecora corredato dei dati e settaggi di acquisizione cartografie geologiche, foto e veloce interpretazione dei file SAF acquisiti per avere una visione di massima dei tre sondaggi HVSR.

              Seguendo la medesima tecnica seguita nel 

TEST 1 / 3 HVSR
HVSR - TEST SPERIMENTALE 1

si sono ottenuti i due grafici hvsr seguenti,

Le finestre selezionate  su 4 ore di acquisizione sono state solo 10 in modo da elaborare  il segnale più pulito acquisito selezionato nei momenti più silenziosi possibili.


10 sono le finestre di  durata temporale "Exacty" di 40 secondi per un totale di segnale selezionato  pari a 400 secondi, il doppio di quanto viene richiesto dalle indicazioni SESAME.

Dal grafico emergono  3 picchi evidente  a 80 hz  atra 4 hz e 6 hz  a 0,35 hz e uno piccolo a 0,4 hz molto piccolo con un offset ribassato.

Sappiano che le indagini sotto i 0,5 Hz  sono molto complesse a causa dell'effetto filtrante dei geofoni che riducono esponenzialmente in ampiezza il segnale acquisito pertanto è possibile avere un non perfetto offset del segnale HVSR = 1, in questo caso il valore da 1 è sceso tra 0,6 - 0,8

 Picchi a profondità equivalenti a frequenze di 0,25 - 0,4 hz  corrispondono a profondità elevate  al di fuori dell'affidabilità del metodo, in questo caso, grazie ad una acquisizione in continuo a 500 hz di durata di 4 ore, è stato possibile  rilevare un bel picco a 0,35 - 0,30 hz.

Per avere la certezza del dato è necessario eseguire un secondo sondaggio  di 3 - 4 ore per verificare la ripetitività del sondaggio, per fare una indagine finalizzata alla Vs30  sono sufficienti i dati tra 100 e 2 hz. 





Il secondo grafico è l'equivalente grafico di quello precedente ripulito  dai segnali considerati per eseguire  l'elaborazione.

Le tracce tratteggiate sono molto ravvicinate , segno che ci dice  che sono state depurate dai rumori antropici ed ambientali.

Ad integrazione di quanto è stato scritto nel precedente post:

TEST 1 / 3 HVSR - HVSR - TEST SPERIMENTALE 1

sabato 27 aprile 2024

Tromografi SARA.PG.IT



SL06 - Registratore 3 canali 24 bit Linux based


Con la stessa qualità di segnale dell'SR04, lo strumento SL06 è un digitalizzatore registratore che rende disponibili all'utente tutta la serie di servizi internet forniti dal sistema operativo Linux quali TCP/IP, HTTP, TELNET, FTP, SMTP.
La connettività verso software sismologici è ottenuta implementando i protocolli miniSEED e SeedLink. 

giovedì 25 aprile 2024

PARTE 6° - Manuale GEOPSY - DINVER - HVSR - Metodo di Nakamura

INDICAZIONI SUL COME AFFINARE L'ELABORAZIONE
 DELLA STRATIGRAFIA  
CON IL PROGRAMMA GEOPSY - DINVER

In queste pagine verranno prese in considerazione alcune tecniche  per affinare i risultati ottenuti con l'ausilio di altre prove dirette e/o indirette in modo da risolvere  l'indeterminazione dell'Hvsr. 

L'HVSR  non permette di conoscere esattamente la profondità se non si conosce la velocità media dello strato sovrastante 
Stessa cosa per la velocità se non si conosce esattamente la profondità 






In queste pagine verranno prese in considerazione  alcune tecniche in via di sperimentazione per affinare i risultati ottenuti con l'ausilio di altre prove dirette ed indirette in modo da ridurre il più possibile il problema che ha l'HVSR, quello di non poter conoscere esattamente la profondità se non si conosce la velocità media , la velocità se non si conosce la profondità.

Quanto verrà scritto potrebbe anche essere anche impreciso o errato in quanto saranno notizie ricavate sperimentando, elaborando  hvsr, confrontando i dati ottenuti con stratigrafie ottenute con metodi diretti o indiretti.

Pertanto chiedo a chi legge di segnalare  le cose che a suo parere sono inesatte per discuterle e migliorare i contenuti di questo. Per far ciò potete scrivere direttamente a dolfrang@libero.it o compilare il post a fondo pagina ( a chi ha attivato i requisiti per farlo ) - sono gradite domande sull'argomento - grazie .    


AFFINAMENTO DELL'ELABORAZIONE CON ALTRE TIPOLOGIE D'INDAGINE.


Come è già stato detto più volte le sole prove geofisiche indirette ed in particolare le HVSR da sole non sono sufficienti per dare  risultati affidabili e matematicamente esatti.
I risultati ottenibili , matematicamente esatti  possono essere infiniti in funzione della velocità e profondità utilizzata in quanto le variabili che intervengono nei vati metodi di calcolo con tecniche d'inversione numerica si basano a cercare la soluzione  che permette di ottenere il minor misfit tra dato sperimentale e quello di calcolo.
Nella realtà, disomogeneità del materiale, inversioni di velocità, situazioni particolari morfologiche, per citarne alcune e anomalie ambientali, antropiche e meteo introducono nei dati acquisiti valori anomali che il più delle volte portano ad errori di valutazione della caratteristiche stratigrafiche calcolate.

Il poter avvalersi di altri metodi di indagine permette di confrontare  i risultati di più metodi , e eseguire correzioni dei dati acquisiti  cercando di  far collimare i risultati apportando piccole correzioni negli input di calcolo in modo da controbilanciare gli errori introdotti dall'ambiente, dalla stratigrafia e dalle azioni antropiche.   


VANTAGGI OTTENIBILI  AFFIANCANDO TECNICHE DIVERSE ALL'HVSR:

mercoledì 24 aprile 2024

www.saleae.com

https://www.saleae.com/


Interessante acquisitore per Applicazioni Che Hanno Bisogno Di Una elevata Frequenza di Acquisizione e Durata di Acquisizione breve con al massimo - 3db, NECESSITA pc performante con Molta Memoria RAM.




Video Ad #5




Saleae Logic




This e La Logica



Saleae Q & A 2

www.saleae.com 


sabato 20 aprile 2024

www.vs30.it dr Geol. Simone Pittaluga


https://www.facebook.com/smartTomography/

smartTomo è un software per la tomografia sismica a rifrazione (travel time tomography) che permette di ottenere, velocemente, un’immagine della distribuzione delle velocità delle onde sismiche nel sottosuolo. Il modello di velocità finale è prodotto dall’ottimizzazione iterativa di un modello iniziale che può essere definito dall’utente in base alle proprie conoscenze del sito della misura.






https://www.facebook.com/smartTomography/


SMARTREFRACT 
 SISMICA A RIFRAZIONE


UN GRAZIE ALL'AMICO SIMONE PITTALUGA PER LA PROFESSIONALITA' DEI SUOI PROGRAMMI 


mercoledì 3 aprile 2024

Tomografia - ZOND of ALEXANDER KAMINSKY


Tomografia sismica elettrica e magnetica



Un interessante sito di Tomografia sismica, tomografia elettrica, tomografia magnetica



Software per l'interpretazione dei dati geofisici sono molto diffuse. 

A seconda della natura dell'applicazione, che comprendono differenti direzioni in geofisica. 

Molti di questi software sono per l'interpretazione dei dati sismici. 

Il pacchetto software Zond è orientato principalmente per geofisica di superficie poco profonda.

Il pacchetto è stato sviluppato nel corso del 21 ° secolo e include applicazioni per prospezione elettriche, sismiche, indagini magnetiche e della gravità. 

Molta attenzione si è dedicata sui metodi di resistività in corrente continua e alternata, tuttavia sono in programma per il prossimo futuro i moduli per l'interpretazione sismica-


Nello sviluppo del software, particolare attenzione è rivolta alla facilità d'uso e semplicità, la varietà di strutture di visualizzazione. 

Numerose varianti di pozzo e altri mappatura geologica dati sono inclusi. 

A seconda dell'ipotesi interpretativa della sezione trasversale tipo, i programmi danno all'utente la possibilità di scegliere specifici algoritmi di interpretazione dei dati. 

Facile da usare, i sistemi di controllo consentono all'utente di scegliere tra il gran numero di risultati equivalenti validi geologicamente o geofisicamente.

La user-friendly, l'interfaccia intuitiva e una vasta gamma di opzioni di presentazione dei dati consentono problemi geologici da risolvere con la massima efficienza.
 
Tutti i programmi sono costruiti su Zond una sola metologia di elaborazione, quindi da utilizzare facilmente in maniera anologa con tutti i programmi. 

Ogni programma è integrato con gli altri permettono lo scambio dei dati significativi tra di ogni metodologia utilizzata.





domenica 31 marzo 2024

COME DETERMINARE L'EPICENTRO DI UN TERREMOTO

COME DETERMINARE L'EPICENTRO DI UN TERREMOTO

Per capire esattamente dove si è verificato un terremoto rilevato dal tuo sismografo, devi guardare il tuo sismogramma e devi, in linea di principio, sapere quali altri sismografi hanno registrato lo stesso terremoto. Avrai anche bisogno di una mappa del mondo, un righello, una matita e una bussola per disegnare cerchi sulla mappa. In realtà, esistono però dei semplici metodi usati dai sismologi dilettanti per determinare la distanza epicentrale, l’orario e la localizzazione geografica dell’epicentro. In questo articolo verrai introdotto a questi metodi, per divertirti nel fare da solo il lavoro dei professionisti.

Distinguere grazie al sismogramma un terremoto da un microsisma, una variazione brusca della pressione atmosferica da una frana, uno slittamento del terreno da una mareggiata è assai interessante; ma senza dubbio ancor di più lo è poter calcolare, con un sismografo amatoriale e la procedura che in questo articolo illustreremo, la distanza dell’evento per poi divertirsi a confrontare i propri dati con quelli raccolti dai professionisti con i loro ben più costosi strumenti.

Il fatto che le diverse onde sismiche viaggino a velocità caratteristiche e abbastanza ben conosciute – come illustrato nel nostro articolo, propedeutico al presente, Come leggere il sismogramma di un terremoto – permette infatti di misurare, sia pure in modo leggermente approssimato, due dati fondamentali relativi a un qualsiasi terremoto: la distanza dell’epicentro – che è il punto della superficie terrestre che si trova sulla verticale del fuoco – e l’orario d’inizio del fenomeno.

Come calcolare distanza e orario del sisma

venerdì 29 marzo 2024

Novità Theremino ENCONDER, hAL , mASTER v4


Abbiamo finalmente implementato i PIN 11 e 12

Gli encoder leggono la posizione angolare di un perno, come i potenziometri, ma il numero di giri è illimitato.

Esistono encoder simili a piccoli potenziometri (i più noti sono i KY-040 delle seguenti immagini). Questi modelli sono meccanici e forniscono 18, 20 o 24 impulsi per giro, a seconda del costruttore. Il firmware ricava da questi impulsi circa 80 posizioni angolari per ogni giro.


continua sul sito http://www.theremino.com/hardware/inputs/sensors#encoders

----------------------------------------------------------------------------

L’HAL mette in comunicazione l’hardware di InOut con il software ad alto livello attraverso USB e Slots

Se si usano i moduli hardware USB, allora l’HAL è indispensabile e deve rimanere acceso, si può minimizzarlo, ma deve restare in funzione.



Da qui si scarica il nuovo HAL, versione 5.3

giovedì 28 marzo 2024

TEST -21 - HVSR R MICROTREMORI - geopsy 1 / 3


1° esempio di elaborazione, maggiori informazioni al seguente link

le prime esperienze ai acquisizione con il prototipo HVSR  a 16 bit ora superato sa quello a 24 bit 


il sondaggio è stato fornito dall'Ing. Corrado Pecora corredato dei dati e settaggi di acquisizione cartografie geologiche, foto e veloce interpretazione dei file SAF acquisiti per avere una visione di massima dei tre sondaggi HVSR.


Dati utili sondaggio

Utili e fondamentali sono le indicazioni inserite per ogni test:
meteo - vento in particolare, presenza di rumore antropico, presenza di alberi o arbusti erba o suolo arido, vicinanza di rii o corsi d'acqua, morfologico del sito, vicinanza a strade, orario esecuzione sondaggio e tutti gli elementi che permettono di dare un giudizio sulla bontà o meno del sondaggio ed eventualmente capire le cause di segnali anomali che dovranno non essere considerati durante le fasi di elaborazione.

Esame del segnale acquisito

Gepsy dispone nella parte bassa della videata delle tre tracce sismiche di tre cursori che hanno scopo  di ingrandire le tracce asse x, y e se ingrandite farle scorrere i segnali per vederli nei minimi dettagli.

L'ampiezza settata non influisce sul risultato dell'elaborazione  ma è conveniente regolarla per evidenziare  il microtremore dal rumore ambientale che non va selezionato nella fase di elaborazione. 


Un segnale troppo piatto non permette di discretizzare il segnale vero da quello  generato da fenomeni ambientali ed antropici.



Per ottimizzare il grafico si consiglia di ingrandire il segnale fino a quando i tre grafici si toccano, in questo modo è possibile individuare il segnale vero linea fine nera e continua dai rumori caratterizzati dai picchi random.

Dall'immagine si nota una corrispondenza dei tre segnali, se quello verticale (il primo) rivela un rumore tale da ripetersi anche sugli altri canali orizzontali.

In realtà i due orizzontali pur avendo il vero microtremore di ampiezza simile mostra più rumori random, la causa probabilmente è dovuta alla vegetazione presente nella zona.

Nella descrizione del sondaggio si legge che il vento è limitato e la presnza di alberi a distanza maggior di 10 metri:

Tale distanza , a causa di una elevata , forse anche eccessiva amplificazione strumentale evidenzia nonostante la minima brezza , le vibrazioni indotte dal fogliame al tronco e di conseguenza alle radici generando amplificazioni alle componenti orizzontali.

Nonostante tale effetto che normalmente porta ad un aumento dell'ofset dell'hvsr a valori superiori a 1 non viene evidenziano nel risultato finale.

mercoledì 20 marzo 2024

TROMOGRAFI / sismografi 3 canali IGS




Professionisti dal 1979 in indagini Geofisiche e Geotecniche, operiamo dal 1989 anche come produttori di software ed hardware geofisico nonché come distributori ed agenti delle più avanzate produzioni mondiali sia in campo Geofisico che Geotecnico.

http://www.idrogeostudi.it/prodotti/hardware/sismica-6

DAQLink 4 MASW

  Sismografo compatto con ADC molto veloce a 24 bit, 24 canali, ampio range dinamico>125 dB@ 500 sps e con rumore bassissimo < 0,2 µV @ 500 sps.

DAQLink 3-3

  Sismografo compatto a 32 bit, con tre canali per modulo; ampio range dinamico 144 db; registazione interna continua, scaricabile su penna USB, visualizzabile in tempo reale via Ethernet; possibilità di connessione, di accesso e di visualizzazione remota, via cellulare; intervalli di campionamento 0.

SIGMA

  Sigma™ è la somma di tutte le esperienze cable-less fatte sino ad oggi. Non &egave; soltanto un registratore multi-mode stand alone, ma funziona anche con altri hardware cablati.

DAQLink 4

DAQlink 4 è un Registratore Sismico Multifunzionale ad Alte Prestazioni. In particolare si tatta della quarta generazione dei Sismografi Seismic Source a sistema nodale.

Dx6 Seismograph

    Il sismografo DX6 è un dispositivo a 6 canali che può essere utilizzat per quasi tutti i progetti sismici.

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.

domenica 10 marzo 2024

TROMOGRAFO


Vibration Monitoring Solutions




Misuratore di vibrazioni trasmesse da terra generate da una serie di fonti, tra cui strade e ferrovie, le attività di costruzione, quali palificazioni, sabbiatura e tunneling. 

Il parametro normalmente utilizzato per valutare la vibrazione terra è la velocità della particella di picco (PPV) espressa in millimetri al secondo mm / s).

Le vibrazioni possono causare vari gradi di danni in edifici e di influenzare le vibrazioni sensibili macchinari o attrezzature. 

Le vibrazioni possono anche causare disturbo o fastidio per gli esseri umani, e su livelli elevati, può limitare la capacità di una persona di lavorare.

ABEM soluzioni di monitoraggio delle vibrazioni vengono prefigurati per le applicazioni più comuni e sono ottimizzati per il monitoraggio di sabbiatura e lavori di costruzione.


venerdì 8 marzo 2024

PARTE 3° - Manuale GEOPSY - DINVER - HVSR - Metodo di Nakamura





MENU - ICONE  di GEOPSY UTILI PER L'HVSR





Ora vediamo i principali menu - ( icone ) del menu principale, verranno trattate solo le icone indicate in rosso da sinistra verso destra abbiamo:

  1°  icona - non trattato nel manuale
  2°  icona - non trattato nel manuale
  3°  icona - equivale a cliccare [FILE] + [IMPORT SIGNALS] + [FILE]
   4°  icona - non trattato nel manuale
  5°  icona - non trattato nel manuale
  6°  icona - non trattato nel manuale
  7°  icona - non trattato nel manuale
  8°  icona - non trattato nel manuale
 9° icona - non trattato nel manuale
10° icona - non trattato nel manuale
11° icona - non trattato nel manuale
12° icona - non trattato nel manuale
13° icona - non trattato nel manuale
14° icona - Spectrum Result
15° icona - HV Result            
16° icona - Horizzontal Spectrum Rotate Result
17° icona - H/V Rotate Result
18° icona - non trattato nel manuale
19° icona - Horizontal Particle Motion 
20° icona - non trattato nel manuale
21° icona - non trattato nel manuale
22° icona - non trattato nel manuale

-------------------------------------------------------------------------------



Spectrum Result
14° icona - gestione FFT 


La determinazione dello spettro di frequenza per ogni singolo asse permette di conoscere quali sono le frequenze principali che si manifestano nel sito e/o che agiscono sulla struttura di un fabbricato.

Per avere un risultato attendibile occorre deselezionare la maggior parte delle vibrazioni dovute a rumori vento, rumori antropici, ecc. e considerare solo i microtremori sia quando si agisce sul terreno che sul fabbricato. 

La finestra di visualizzazione massima è subordinata alla frequenza di campionamento utilizzata per eseguire la prova ed è pari ad 1/2 della frequenza di campionamento; l'ampiezza della finestra si può ridurre operando su apposito menu.

La sequenza delle operazioni da eseguire è la seguente:

Selezionato il file e visualizzate le tre tracce sismiche
cliccare  sull' 14° - Spectrum Result 


si aprirà una form SPECTRUM TOOLBOX 
simile a quella già vista durante la fase 15° icona - HV Result  

anche in questo caso di potrànno gestire la durata delle finestre, il BADSAMPLES THRESOLD .     

dopo aver deselezionato dai segnali selezionati i rumori antropici d ambientali e verificato che per ogni tracci Z,X,Y siano state selezionate almeno 10 windows a traccia sismica si otterrà la tradizionale coloritura delle windows utili al calcolo.


Dopo acer cliccato il pulsante STARTcomparira una finestra con i tre spettri  ---Z,  --- N, --- E
Anche in questo caso sarà possibile  selezionare l'opzione PROPRIETA'  cliccando con il pulsante di destra del mouse sull'immagine  come si e fatto durante LA PROCEDURA "15° icona - HV Result ".
Importante è anche la funzione REJEC TIME WINDOWS che permette di torliere le tracce sporche dal frafico FFT dovute alla presenza di rumori antropici ed ambientali ( con le stessa procedura descritta in HV Result.)


Nella form esistono 6 sottomenu che permettono di agire sull'aspetto e dimensione dei grafici, sui parametri asse x e y del grafico ecc, tali menu sono molto intuitivi, più che leggere un manuale  è più semplice provare a testarli e vedere cosa succede (logicamente su un file di prova).




Questo è il risultato finale dell'elaborazione FFT, in questo caro depurato dai principali rumori antropici ed ambientali.

1° spettro asse Z
2° spettro asse N
3° spettro asse E


Il segnale è stato parzialmente ripulito dai rumori  antropici ed ambientali, nel caso di microtremori uniformemente distribuiti nel piano x ( Nord ) ed Y ( Est )  il 2° e 3° spettro visualizzato saranno molto simili come nel caso esaminato.

In presenza di anomalie morfologiche (esempio sondaggio fatto su un versante o su una  cresta montana molto sviluppata in una direzione e meno dell'altra si potranno osservare anomalie in frequenza ed in ampiezza del segnale.nelle diverse direzioni.

Lungo il versante si avranno ampiezza maggiori  lungo la direzione di massima pendenze e meno nella direzione ortogonale

Nel caso di cresta allungata in una direzione,  i valori massimi di FFT SI avranno nella direzione  ortogonale allo sviluppo della cresta. 

Per analizzare questi fenomeni viene in aiuto il grafico Horizzontal Spectrum Rotate Result che analizza la risultante dello spettro nel piano 

Analogo comportamento se abbiamo sorgenti di microtremori lontani  dovuti alla presenza di città, zone industriali, autostrade, mare e vento, in questi casi gli spettri  orientati verso tali sorgenti di rumore antropico o ambientale ( se lontani anche il microtremore generato)  tenderanno a presentare  picchi di ampiezza elevata proporzionale all'azione sismica indotta del terreno ed alla loro distanza.

Utilizzando i geofoni come trasduttori ( misure velocimetriche ) gli spettri ottenuti sono particolarmente correlabili da 4,5 hz fino a 100 hz mentre nel tratto che va da 4,5 hz a 0 hz l'ampiezza del segnale viene ridotta progressivamente a causa di un effetto filtrante del geofono e quindi i dati numerici ottenuti non possono essere utilizzati per ottenere l'accelerazione, la velocità e lo spostamento a meno che non si esegua una operazione di equalizzazione del segnale se si conoscono  le specifiche del geofono usato.

Il problema dai normali 4,5 hz è spostabile a 2- 1 hz se si utilizzano geofoni da 2 o 1 hz, sono geofoni molto delicati, molto difficili da tarare hanno tempi di assestamento lunghi con smorzamento lento , in particolare quelli ad 1 hz non ultimo il costo , e in tutti i casi il problema di equalizzare il segnale tra 0 e  1 o 2 hz esiste  ugualmente

La terza soluzione è l'utilizzo degli accelerometri normalmente meno sensibili con un segnale più sporco ed accelerometrico, molto costosi e i più sensibili molto delicati ad urti,

-------------------------------------------------------------------------------



Elaborazione HVSR
15° icona - HV Result  




L'argomento è stato trattato al seguente link
Cliccare qui

-------------------------------------------------------------------------------


Horizzontal Spectrum Rotate Result
16° icona - Horizzontal Spectrum Rotate Result








da completare


-------------------------------------------------------------------------------


H/V Rotate Result
17° icona - H/V Rotate Result


Questa funzione permette di discriminare se i picci di risonanza ottenuti sono:

generati dalla stratigrafia: In questo caso utili per  considerare tali picchi utili per individuare le principali discontinuità stratigrafiche, in questo caso avremo una continuità della risposta spettrale in corrispondenza di ogni picco di risonanza  su tutti i 360 ° del piano x/y
Solamente questi picchi di risonanza possono essere utili per la determinazione della stratigrafia del sito.

generati da motivi morfologici: sono generati dalla presenza di linee di cresta, versanti vallivi posizionati trasversalmente alla linea  del corso d'acqua e quindi una diversità di risposta spettrale  del piano x/y 
In questo caso tali anomalie andranno considerate per edeguire l'analisi sizmica del sito ma non per quella che riguarda l'individuazione di particolari orizzonti stratigrafici.

generati da rumori antropici: se nella zona dell'indagine siamo in presenza di strade, aereoporto, ferrovie, zone industriali o da città si osserveranno rumori generalizzati random dalla direzione di provenienza delle fonti di inquinamento sismico, quindi i picchi di risonanza saranno presenti su determinate direzioni e assumeranno colorazioni corrispondenti a picchi di elevato rapporto hvsr, mentre nelle direzioni ortogonali assumeranno colorazioni corrispondenti a rapporto H/V = 1.
In tal caso questi picchi non andranno presi in considerazione sia per l'analisi sismica che per la individuazioni di orizzonti stratigrafici 

generati da rumori ambientali:  sono valide le stesse condizioni del caso precedente, in questo caso si avanno picchi colorati nella direzione da dove soffia il vento, dalla direzione ove fiungono le onde ( se siamo vicino al mare),  dalla direzione dove scorrono corsi d'acqua , dalle direzioni ove si trovano alberi, fabbricati antenne muri di sostegno ed altri manufatti.
In tutti questi casi , quando è possibile è maglio allontanarsi o nel caso di vento rimandare la prova in quando esisteranno condizioni ottimali.

Per tutti questi motivi si consiglia di posiZionare la strumentazione con l'asse individuato dalla posizione del geofono orizzontale ( ch 2 ) in direzione NORD  , in questo modo si ha un riferimento spaziale  delle anomalie individuate nel grafico H\V ROTATE



La procedura dopo aver caricato ol file da elaborare e  selezionato la 17° icona - H/V Rotate Result di Geopsy consiste  di;

- eliminare tutti i rumori dal segnale  con le stesse modalità quando di elabora il segnale nella modalità standar di Geopsy.

si dovrà agire sulla dimensione delle windows ( meglio se maggiori di 16 20 secondi
sul valore di basd sample thresold
sul nimero di winsovwas che non dovranno essere inveriodi di 10



- fatta la selezione dei soli microtremori cliccare su START dopo qualche secondo comparirà tale videata



Sull'asse x abbiamo  il valore della frequenza, generalmente impostabile tra 0,5 e 100 hz
Sull'asse y abbiamo  il valore della direzione polare rispetto al nord

0.00° corrisponde all'asse N/S
90 °   corrisponde all'asse E/W

Il colore rappresenta il valore del rapporto H/V , i valori vengono indicati dalla legenda  allegata   viola rapporto 6, rosso rapporto 1

Il grafico allegato mostra un primo picco di risonanza a 70 Hz dovuto ad una discontinuità superficiale a circa 50 / 80 cm di profondità, terreno ri riporto rimaneggiato - sotto alluvioni  sabbiose  ciottolose e ghiaiose

Un secondo picco a 1,5 / 2 hz circa il contatto stratigrafico profondo tra i livelli pliocenici e substrato roccioso.

La piccola anomalia della colorazione nei 360 ° potrebbe essere dovuta a fattori morfologici in quando lateralmente all'asse della valle ( N/S ) in  direzione ortogonale si hanno versanti relativamente acclivi e lontani che possono aver alterato il dato finale in concomitanza col la leggera pioggia e le piccole raffiche di vento causa di un potenziale appiattimento del dato.
    
-------------------------------------------------------------------------------


Horizontal Particle Motion 



da completare°





-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

links utili:




Post più popolari ultimi 7 giorni

Post più popolari Ultimi 30 giorni

Post più popolari da sempre

CERCATE l'argomento che vi interessa qui...... Elenco completo

accelerazione (1) accelerazione del periodo Mappa (1) accelerometri (3) acquisitore dati (1) acquisitori (38) acquisizione (13) adc (1) adc 24bit (1) Algoritmi genetici (1) allarme terremoti (1) alluvioni (1) ambiente (3) amplificatori (7) analisi di spettro (6) analisi sismica (1) analizzatore audio (4) Analizzatore di spettro (1) Android (1) Android e Mac OSX (1) anemometri (1) archeologia (2) architettura (2) arduino (18) arduino programmi (3) argini (1) arsenico (1) Astrofisica (1) astronomia (1) Auto Correlation (1) balene (1) barometro (2) BATTERIA RICARICABILE (1) battimento (1) bibliografia (8) biometria (1) briglie (1) Buchi neri (1) c# (1) cad (6) calcolo argini (1) calcolo epicentro (1) calcolo magnitudo (2) CALCOLO PENDOLO (1) calibratori (2) Calibrazione sismografi (1) capsule geofoniche (1) carsismo (3) carta geologica (1) carte del ridchio (1) carte della franosità (1) carte della reticolo fluviale. carte della rischio idraulico (1) carte geofisiche (1) carte geologiche (2) carte litologiche (1) carte magnetometriche (1) cartografia (11) catalogo terremoti (3) cavi (2) celle di carico (1) cerca metalli (1) chimica (3) Chimica Clima (1) circuiti stampati (1) Clara Rockmore (1) clima (1) climatologia (1) cobian (1) Coherence physics (1) collezioni (11) collezionismo (1) comandi vocalscheda sonora (1) conchiglie (1) consolidamento (1) contabilità (1) contatore Geiger (3) conversione seg2 (2) convertitori (1) corsi (1) costruzione geofono (1) covarianza (1) cristallografia (3) Cross Correlation (2) cuneo salino (1) curve di livello (1) darwin (1) datalogger (14) dighe (1) dighe a vela (1) dinosauri (1) dinver (3) dispersione (1) DOLAUAKE (1) DOLFRANG (6) dolfrang.net (2) dolquake (12) dovnload (1) down hole (2) download tromografo (1) download sismografo per sismologia 24 bit (2) drum (2) earth quake (1) earthquake (2) Earthquake captures (1) ECG (1) elettromagnetismo (2) elettronica (44) encnder (1) energia sismica (1) energia sismica TNT (1) energizzatore (2) epicentri (10) epicentro (1) Epicentro calcolo (2) equalizzazione (1) equazioni (1) esac (9) ESP 32 (1) eventi sismici (1) evoluzione (1) faglie (3) fft (16) filtraggio (1) filtri (3) filtri digitali (3) fisica (3) Fisica dell'atmosfera (1) Fisica delle particelle (1) Fisica teorica (1) fluorescenza (1) foddili (1) fondazioni (3) fossili (22) fourier (10) frane (1) free (1) frequenza di risonanza (2) fulmini (1) geiger (2) geochimica (2) geodinamica (1) geoelettrica (17) geofisica (16) GEOFISICA GEOTECNICA IDRAULICA GEOLOGIA (1) GEOFLUID PIACENZA (1) geofoni (28) geofoni 3d (14) geofoni equalizzazione (1) geofono (1) geofono 3d (1) geofono 3D USB (4) geofono ed usb (1) geofono verticale (1) geofuid (1) geogono (1) geologia (18) geologia cartografia (1) geomorfologia (3) geopsy (4) georadar (7) georesistimetri (3) geotecnica (10) geotermia (1) ghiacciai (1) gis (5) glaciologia (1) gps (2) grafica (1) grafici (1) grafici 3d (1) gratis (76) gravimetri (1) gravimetria (1) grm (5) grotte (2) hvsr (56) hvsr sperimentazioni (24) idraulica (5) idrofoni (1) idrogeologia (7) idrologia (1) ifft (4) indagini (1) indagini in situ (1) ingegneria (4) ingegneria sismica (4) ingv (1) interdol (1) interpolazione (2) inversione (1) IOT HAL (1) Ithaca (1) laboratori (1) leggi (1) libri (6) libro (1) Linux (2) liquefazione (3) litologia (1) logs (1) Mac (1) magnetismo (2) magnetometri (6) magnetometria (5) magnitudo (1) manuale (5) manuale . hvsr (1) Manuale acquisitore (3) manuale datalogger (10) manuale dinver (8) MANUALE DOLQUAKE (11) manuale geopsy (11) manuale sismografo (2) manuale sismografo12 ch (1) manuale sismologia (2) manuale tromografo (26) manuali (11) manuali sismografo (1) manuali sismogrago (1) mappa (2) mappa fulmini (1) mappa sismica (1) mappa terremoti (2) mappa terremoti Italia (1) mappe (4) mare (1) marici (1) MASR (1) master (1) masw (33) masw remi (1) maswr (3) matematica (4) mems (1) mercalli (1) metal detector (1) meteo (13) Metodo di Nakamura (1) microcontrollori (3) microfossili (1) microtremori (24) minerali (11) mineralogia (17) misuratore polvere (1) Modena Seismic Observatory (1) module elastici (1) moduli elastici (2) monitoraggio (5) moto ondoso (1) musei (4) mvs30 (1) NAKAMURA (1) negozi (5) Net Hal (1) Net module (1) ntc 2008 (5) ntc2008 (18) oceanografia (2) onde sismiche (1) opensource (1) ordini regionali (8) orpimento (1) ortofotocarte (1) oscilloscopi (3) OSX (1) palentologia (1) paleontologia (26) pali (3) palloni di spinta (1) Paratie (1) pdf (9) pdf convertitore (1) pdf. geopsy (1) pendolo .sismologia (1) penetrometri (2) pericolosità sismica (5) petrografia (3) PGA accelerazione di picco (1) Phase correlation (1) Phase speed (1) Phase) (1) piastra di battuta (1) placche faglie (1) Planetologia (1) Polo (1) Portale di geologia (1) portali (1) produttore sismografo. sismica a rifrazione (1) produttori di georesistimetri (4) produttori di geofobi (1) produttori di geofoni (18) produttori di georesistimetri (1) produttori di magnetometri (3) produttori di sismografi (7) produttori di tromografi (5) programma (1) programma DEPSOIL V5.1 (1) programma ESAC (1) Programma INTERDOL (1) programma j sesame (1) programma rexel (1) Programma Seisan (1) Programma SESAME (1) programmazione (1) programmi (57) programmi di geofisica (23) programmi di geologia (33) programmi di geotecnica (1) programmi di sismologia (5) programmi digeologia (1) programmi geotecnica (1) programmi gratis (6) programmi utili (10) protezione civile (3) proto 0 (1) PROTOTIPI (12) prototipo 1 (1) prototipo 2 (1) prototipo 3 (1) prototipo 5 (2) PROTOTIPO 6 (1) prototipo 7 (1) prototipo 8 (2) prototipo 9 (4) prove di carico (1) prove di laboratorio (1) prove in foro (2) prove in sito (1) prove penetrometriche (1) pshacke (1) Python (1) RA (1) radar (1) radio emissioni (1) radioamatori (3) radioattività (3) Radom (2) rasberry (1) Raspberry (1) Raspberry Pi (1) realgar (1) remi (24) resine (1) rete sismica (9) rete sismica dolfrang (2) RETE SISMICA DOLQUAKE (3) rete sismica theremino (3) rete WF (1) rexel (1) richter (1) rifrazione (2) rilevamento (2) rischio sismico (5) risonanza fabbricati (1) risonanza terremoti (2) risposta di sito (1) RIVISTE GEOFISICA ONLINE (1) rocce (2) rRemi (1) RSL (1) rsl3 (1) RUMOR UC (1) rumore sismico (1) sa (1) sasw (1) scheda sonora (3) schede audio (1) Scienze della terra (1) SDR (1) sedimentologia (1) seg2 (4) segy (1) sensore (1) sensore radon (1) sensori (32) sensori accelerometrici (9) sensori ad ultrasuoni (1) sensori cardiaci. THEREMINO (2) sensori di umidità (1) sensori di campo magnetico (1) sensori di carico (1) sensori di cedimento (1) sensori di contatto (2) sensori di distanza (1) sensori di inclinazione (1) sensori di livello (2) sensori di luce (1) sensori di ph (1) sensori di portata (2) sensori di posizione (2) sensori di pressione (6) sensori di prossimità (1) sensori di spostamento (3) sensori di temperatura (9) sensori di tensione (1) sensori di umidità (3) sensori di velocità (2) sensori di vibrazione (2) sensori di vibrazione strumenti (1) sensori estensimetri (1) sensori fessurimetrici (1) sensori fulmini (1) sensori geiger (2) sensori laser (1) sensorI magnetometricI (2) sensori meteo (2) sensori ossigeno (1) sensori piezoelettrici (1) sensori pluviometrici (1) sensori polveri (1) sensori potenziometrici (4) sensori radom (1) sensori Theremino (1) sensori velocimetri (2) sensori velocimetrici (9) sensori;sensore fulmini (1) sensoro (1) sep (1) sev (14) sev theremino (1) sezioni stratigrafiche (1) sezionisottili (1) sgy (1) shake (1) Shilab (1) sicurezza (3) simologia (1) SISMA (1) sismica (27) sismica a riflessione (3) sismica a riflessione (21) sismica a rifrazione (31) sismica attiva (1) sismica passiva (3) sismica rifrazione (1) sismica sismologia hvsr sensori (1) sismicità (1) sismofrari tromografi (1) sismogafo (1) sismografi (27) sismografo (15) sismografo 1 ch geofono a lungo periodo (1) sismografo 12 canali 24 bit (1) SISMOGRAFO 24 BIT (2) sismografo a pendolo (1) sismografo sismica rifrazione masw (1) sismografo sismologia (1) sismografo sperimentale (3) SISMOGRAFO THEREMINO (10) sismogrago (1) sismogrammi manuale dolquake sismologia (1) sismologia (69) sismologia acquisitori (10) sismologia geofisica (1) siti (1) smorzamento (1) software (3) software gratis (1) software ree (1) sole (1) spazio (1) spectrometro (1) speleologia (2) sperimentazione (2) sperimentazioni (2) spettri di risposta (6) spettri elastici (2) spettrogramma (1) spiker's (1) spline (1) spostamento (1) spostamento velocità (1) SSMOGRAFO 12 CANALI (1) stabilità versanti (3) stati limite (1) statistica (2) stazione meteo (1) stazione sismica (11) stazione sismica - rete sismica Theremino (1) stazione sismica a pendolo (1) stazione sismica. (1) stazione sissmica - rete sismica theremino (1) stazione sissmica - rete sismica theremino dolfrang (1) strumentazioni (18) strumenti musicali (1) strutturale (1) strutture (1) tavola vibrante (1) temporali (1) Teremino (4) Teremino UFO (1) termometri (2) termometro (1) terremoti (44) terremoti di oggi terremoti online stasione sismica (1) terremoti in tempo reale (1) terremoti online (13) terremoto bologna (1) terremoto di amatrice (1) terremoto di progetto (4) terremoto perugia (1) terremoto rieti (1) terrenoti (1) terreoti (1) TEST HVSR (1) test hvsr 02 (2) test hvsr 03 (1) test hvsr 04 (1) test hvsr 05 (1) test hvsr 07 (1) test hvsr 08 (1) test hvsr 09 (1) test hvsr 10 (1) test hvsr 12 (1) test hvsr 13 (1) test hvsr 14 (1) test hvsr 15 (1) test hvsr 16 (1) test hvsr 17 (1) test hvsr 18 (2) test hvsr 20 (1) test hvsr 21 (1) tettonica (4) tettonica geologia (1) theremin (1) Theremino (75) theremino dolfrang tromografo (1) Theremino dolquake (1) thereminoStore (6) thereminoTHEREMINO (1) Therenino (1) tomografia (4) tomografia elettrica (12) tomografia magnetica (1) tomografia sismica (10) topografia (1) traduttori (1) trigger (1) trilobiti (1) tromografi (7) tromografo (12) TROMOGRAFO 24 BIT (11) tromografo sperimentale (17) TROMOGRAFO THEREMINO (1) tromografo UFO (1) TROMOGRATO DOLFRANG (1) trompgrato sperimentale HVSR (3) ture (1) ufo (1) utilità (3) varianza (1) vb (1) velocità (1) velocità di fase (1) vento previsioni meteo (1) vibrazioni (2) video (8) vlf (1) voce (1) voice Command (1) vp (1) vs (3) Vs di riferimento (1) vs30 (5) vulcanologia (5) Wave. MASW REMI (1) WIFI - SISMOGRAFO 24 BIT (1) zonazione sismica (33) zone sismogenetiche (1) zone sismogenetiche faglie sismologia (1)

ultimi 30 gg