The shear wave velocity is calculated from the tip
to tip distance between the two transducers and the
time required by the shear wave to cover this distance
and time as shown in Eqs. (11) and (12). In addition,
the initial shear modulus (G0) can be calculated by Eq.
(13).
Vs = L/t (11)
t = tt - tc (12)
G0 = .Vs2 (13)
where Vs is the shear wave velocity, L is the tip to tip
distance between two sensors, t is the required time to
cover this distance, tt is the total travel time and tc is the
offset time, and is the soil density [24, 25].
In the laboratory or filed tests, a transmitter and
receiver element can be placed in various soil testing
devices (i.e. conventional triaxial devices, oedometers
and direct or simple shear devices), as in the example
by this study (Section 4), in the sideways of laboratory
constructed reactors. Although parallel connected
element is effective element for transmitter and series
connected element is effective element for a receiver,
the example of BE experiment in this study in the latter
section was performed by using the BE series type for
both transmitter and receiver transducers due to the
advantage in measurement of receiving signal [24, 25].
3.3.2 Wave signal and interpretation
Table 2 shows an example of input wave shape. In
the past, many studies using BEs used a single squarewave
pulse [34]. However, sine-wave pulses have
become more popular, as these have been shown to
give more reliable time measurements [35].
While the setup and operation of BE transducers is
relatively simple, the convenience of BE tests is
limited by subjectivity associated with identifying
wave travel time arrivals. Fig. 4 shows an example of
typical set of transmitted and received oscilloscope
signals.
Table. 2. Possible input wave shape adapted from [34].
For interpretation of the received signals, diverse
methodologies have been proposed ranging from the
simplest method based on the immediate observation
of the wave traces and measurement of the time
interval between starting points, to more elaborate
The shear wave velocity is calculated from the tip
to tip distance between the two transducers and the
time required by the shear wave to cover this distance
and time as shown in Eqs. (11) and (12). In addition,
the initial shear modulus (G0) can be calculated by Eq.
(13).
Vs = L/t (11)
t = tt - tc (12)
G0 = .Vs2 (13)
where Vs is the shear wave velocity, L is the tip to tip
distance between two sensors, t is the required time to
cover this distance, tt is the total travel time and tc is the
offset time, and is the soil density [24, 25].
In the laboratory or filed tests, a transmitter and
receiver element can be placed in various soil testing
devices (i.e. conventional triaxial devices, oedometers
and direct or simple shear devices), as in the example
by this study (Section 4), in the sideways of laboratory
constructed reactors. Although parallel connected
element is effective element for transmitter and series
connected element is effective element for a receiver,
the example of BE experiment in this study in the latter
section was performed by using the BE series type for
both transmitter and receiver transducers due to the
advantage in measurement of receiving signal [24, 25].
3.3.2 Wave signal and interpretation
Table 2 shows an example of input wave shape. In
the past, many studies using BEs used a single squarewave
pulse [34]. However, sine-wave pulses have
become more popular, as these have been shown to
give more reliable time measurements [35].
While the setup and operation of BE transducers is
relatively simple, the convenience of BE tests is
limited by subjectivity associated with identifying
wave travel time arrivals. Fig. 4 shows an example of
typical set of transmitted and received oscilloscope
signals.
Table. 2. Possible input wave shape adapted from [34].
For interpretation of the received signals, diverse
methodologies have been proposed ranging from the
simplest method based on the immediate observation
of the wave traces and measurement of the time
interval between starting points, to more elaborate
การแปล กรุณารอสักครู่..
ที่คำนวณจากความเร็วคลื่นเฉือนปลาย
เคล็ดลับระยะห่างระหว่างสอง transducers และ
เวลาคลื่นแรงครอบคลุมระยะห่างนี้
และเวลาที่แสดงใน EQS . ( 11 ) และ ( 12 ) นอกจากนี้ เบื้องต้นค่าโมดูลัสเฉือน ( G0
) สามารถคำนวณได้โดยอีคิว
( 13 ) .
vs = L / T
T ( 11 ) ( 12 ) - TC = TT =
G0 . VS2 ( 13 )
ที่ VS มีความเร็วคลื่นเฉือน ผมมีเคล็ดลับเคล็ดลับ
ระยะทางระหว่างสองเซ็นเซอร์ , t คือเวลาที่ต้องการ
ครอบคลุมระยะทางนี้ TT คือ รวมเวลาเดินทาง และ TC เป็น
ชดเชยเวลาและเป็นดินความหนาแน่น [ 24 , 25 ] .
ในห้องปฏิบัติการหรือยื่นสอบ ตัวส่งและตัวรับสัญญาณสามารถวางองค์ประกอบ
อุปกรณ์ทดสอบดิน ต่าง ๆ ( เช่น ปกติแกนอุปกรณ์ oedometers
และโดยตรง หรือตัดอุปกรณ์ง่าย ๆเช่นในตัวอย่าง
)โดยการศึกษานี้ ( ส่วนที่ 4 ) ในด้านข้างของห้องปฏิบัติการ
สร้างเตาปฏิกรณ์ แม้ว่าขนานเชื่อมต่อกับองค์ประกอบคือ องค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพสำหรับ
ส่งและองค์ประกอบชุดเชื่อมต่อเป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้รับ
ตัวอย่างจะทดลองในการศึกษานี้ในส่วนหลัง
ที่ดําเนินการโดย ใช้เป็นชุดพิมพ์
ตัวส่งและตัวรับตัวเนื่องจาก
advantage in measurement of receiving signal [24, 25].
3.3.2 Wave signal and interpretation
Table 2 shows an example of input wave shape. In
the past, many studies using BEs used a single squarewave
pulse [34]. However, sine-wave pulses have
become more popular, as these have been shown to
give more reliable time measurements [35].
While the setup and operation of BE transducers is
relatively simple, the convenience of BE tests is
limited by subjectivity associated with identifying
wave travel time arrivals. Fig. 4 shows an example of
typical set of transmitted and received oscilloscope
signals.
Table. 2. Possible input wave shape adapted from [34].
For interpretation of the received signals, diverse
methodologies have been proposed ranging from the
วิธีที่ง่ายที่สุด ตามแบบของคลื่นทันที
ร่องรอยและการวัดเวลาช่วงเวลาระหว่างจุดเริ่มต้นให้ละเอียดมากขึ้น
การแปล กรุณารอสักครู่..