remİ – kırılma mikrotremör yöntemi

30
Görüntü kalitesi ve kapsamı kaynağa ve kayıtçıya bağlıdır. Jeofizik Mühendisliği Bölümü İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel [email protected] Saha Sismolojisi http://www.istanbul.edu.tr/mb/fieldGeo/sismoloji.html

Upload: ali-osman-oencel

Post on 04-Jul-2015

2.213 views

Category:

Education


5 download

TRANSCRIPT

Page 1: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Görüntü kalitesi ve kapsamı kaynağa ve kayıtçıya bağlıdır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Osman Öncel [email protected]

Saha Sismolojisi

http://www.istanbul.edu.tr/mb/fieldGeo/sismoloji.html

Page 2: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi
Page 3: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Grup 5

YOK

Grup 10

YOK

Grup 5

10.350 TL

Page 4: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Referans bitirme tezi.

Page 5: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Remi

Ekipman

Veri Toplama

Remi Yöntemleri

Örnek Çalışmalar

Page 6: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

REMI, adı kırılma - mikrotremor

olarak bilinen jeofizik bir yöntemdir.

Remi yöntemiyle S dalgası hızı

bulunur. Kentsel alanlarda kaynak

kullanılmasına gerek yoktur. 12 veya

24 kanallı sismik ölçüm cihazı ile

ölçüm yapılır. 30 saniyelik gürültü

kayıtları alınır. Ölçümler tekrar edilir.

Yüzey dalgası faz geçişleri izlenerek

tabakaların Vs hızlarına ulaşılır. Vs

hızları, tabakaların sağlamlığının bir

göstergesidir (Louie, 2001).

Page 7: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

ReMi yöntemiyle, gürültülerden

yararlanarak, düşey jeofonlar

vasıtasıyla tabakaların kalınlıkları ve

bu tabakalara ait S dalgası hızları

bulunur. Başokur (2005), kırılma

yönteminde ve kuyu içi sismik

yöntemlerde S dalgası hızının

bulunmasında bir takım sorunlardan

bahsetmiştir. Düşük hız tabakalarında

veya sinyal/gürültü oranının yeterli

olmadığı durumlarda hesaplamalar

zorlaşır. Ayrıca kuyu içi yöntemlerde

alınan kayıtlar kuyu civarı ile

sınırlıdır.

Page 8: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Kırılma yönteminde sığ derinliklere(0-

30 m) ait hız bilgileri iyi bir

ayrımlılıkta elde edilir. ReMi

yönteminde ise 100 metreye kadar

hız değişimi saptanabilir. Fakat 30

metreden sonra iyi ayrımlılıklar elde

edemeyiz. Bulacağımız hız değerleri

tam doğru olamayabilir. Kırılma ile

ReMi yöntemi birbirini tamamlayıcı

özelliktedir. İkisinde de aynı serim

düzeni kullanılabilir ve bu ikisi de

aynı anda kullanılarak sığ ve derin

hız bilgilerine ulaşılabilir (Louie,

2001).

Page 9: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Jeofizikte Seçmeli

Konular - 2006

Page 10: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

İki temel düşünceye dayanıyor Standart sismik kırılma cihazıyla ortamda ki gürültüyü “background” kaydetmeye (mikrotremör). Örnekleme derinliği açılım uzunluğunun, kullanılan jeofonların frekansının ve yeraltı hız değişimin bir fonksiyonudur. Yavaşlık-frekansı (p-f) kayıt edilen frekansın bir dönüşümüdür. Diğer sismik varışlardan Rayleigh dalgalarını AYIR, ve görünen hıza karşılık gelen doğru faz hızının tanınmasına izin ver.

A courtesy of Dr. Satish Pullammanappallil

Page 11: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Heyelanlar,FAIFA, GB

Saudi Arabia

From: Dr. Al-Shabani, Dec 19, 2006

Page 12: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Reno’nun İlk Tehlike Haritası -The First Reno Hazard Map

Page 13: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

ReMi 30 metreye kadar ortalama kayma hızını V30 ölçerek Dünya’da sert ve zayıf zeminlerin sınıflanmasında kullanılır.

Shallow Shear Velocity

Page 14: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Remi

Ekipman

Veri Toplama

Remi Yöntemleri

Örnek Çalışmalar

Page 15: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Her bir kanal için tek bir jeofon

kullanılmalıdır. 12 veya daha çok

jeofonlu doğrusal serilim

kullanılmalıdır. Bu şekilde yapılan bir

serilim yüzey dalgalarını ve yatay

yöndeki enerji yayılımını bastırır.

Diğer bir yöntem ise kırılma hattına

dik bir yönde serilimin

gerçekleştirilmesidir. Bu, hat boyunca

yayılan dalgaların seyahat zamanını

artırır, enerjilerini azaltır ve yüzey

dalgalarını belirginleştirir. (Louie,

2001)

Page 16: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Ortamsal veya oluşturulan yüzey dalga enerjisi Gürültülü yerler (şehir trafiği, havaalanı, inşaat, madencilik)

Profil boyunca yürüme veya araç sürme, çekiçle vurma vb.

Veri analizi için - Laptop / PC with SeisOpt® ReMi™ yazılımı Veri toplama ve analizi 2-3 alır

Çok kanallı sismograf

12 veya 24 kanal Her bir kanal için en az 4 saniye kayıt yapabilecek özellikte ve 1-2 ms örnekleme aralığı

Düşey P-dalga jeofonları & inilecek derinliğe uygun uzun kablolar

Rayleigh dalga dispersiyonunu ölç

A courtesy of Dr. Satish Pullammanappallil

Page 17: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Jeofonlar arası mesafe 8-20 metre

olmalıdır. Fakat bu mesafe uzun

olduğundan dolayı kentsel bölgelerde

sorun yaşanılabilir. Ofset mesafesi profil

uzunluğunun %20’sinden fazla

olmamalıdır. Bu, yüksek frekansların

kayıt edilmesini güçleştirir.(Louie, 2001)

Enerji kaynağı olarak 50-100 metrelik

açılımlar için çekiç kullanabiliriz. Çekicin

vurulacağı metal levha olursa yüksek

frekansta kayıtlar alabiliriz. Daha fazla

enerji istiyorsak 3 metreden 130 kiloluk

ağırlık düşürebiliriz veya kuyu içi

patlatma yapabiliriz. Bunlar, çekiçten

daha etkili olur (Yanık, 2006).

Page 18: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Yüzey dalgası dispersiyonu derinlikle hızın değişmesine ve periyoda bağlıdır. Dispersiyon farklı sürelerde varışı farklı periyotlara sahip şeklinde sismogramda görünürler.

From: http://www.kettering.edu/~drussell/Demos/waves/wavemotion.html

.

Dispersiyon nedir?

What is dispersion?

Page 19: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Remi

Ekipman

Veri Toplama

Remi Yöntemleri

Örnek Çalışmalar

Page 20: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi
Page 21: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi
Page 22: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi
Page 23: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Jeofon sayısı 24 veya katları olmalıdır.

Jeofon aralığı 5 metre ve katları olmalıdır.

Jeofonların frekansları ise 4.5 Hz olmalıdır.

Kayıt süresi 30 sn ve üzerinde olmalıdır.

Örnekleme aralığı 2 ms olmalıdır.

Dispersiyon eğrisine bakılarak datalarımızın sayısı 9 ve katları şeklinde olmalıdır. Eğer iyi bir dispersiyon eğrimiz varsa 9 data alınabilir. Kötü bir dispersiyon eğrimiz varsa 18, 27 veya daha fazla data alınabilir.

Eğer ortam kaya ise; ReMi ve MASW yöntemini kullanabiliriz.

(Yanık, 2006)

Page 24: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

ReMi @ Phoenix Airport and ReMi inside a house (courtesy Mike Rucker, AMEC)

Ortamsal gürültüyü kayıt eden düşey P-dalga jeofonlarının

doğrusal dizilimi.

A courtesy from Dr. Satish Pullammanappallil

Page 25: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

From: 2005 Presentation of Dr.J.Louie

Düşük frekanslı (1-20 Hz) jeofonlar kötü yerleştirilmesine rağmen çalışıyor.

Page 26: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Saha çalışmaları hızlı ve basit; en iyi sonuçları şehirlerde veriyor.

From: 2005 Presentation of Dr. J Louie

Page 27: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Initial funding from SCEC, UNR, VUW,

Optim LLC

From: 2005 Presentation of Dr.J.Louie

Saha çalışmaları hızlı ve basit; en iyi sonuçları şehirlerde veriyor.

Page 28: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Initial funding from SCEC, UNR, VUW, Optim LLC

Saha çalışmaları hızlı ve

basit; en iyi sonuçları

şehirlerde veriyor.

From: 2005 Presentation of Dr.J.Louie

Page 29: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Öğrenciler, REMİ için gerekli olan yer hareketini sağlamak için farklı şekillerde enerji üretmeye çalışıyorlar. Koşuyorlar, yürüyorlar ve zıplıyorlar.

Page 30: REMİ – Kırılma Mikrotremör Yöntemi

Remi

Ekipman - Equipment

Veri Toplama - Data Acquisition

Remi Yöntemleri - Remi Method

Örnek Çalışmalar - Case Works