5. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχετικά έγγραφα
2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή Κεφάλαιο 1. Η Σεισμική Μέθοδος... 15

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΙΕΣ WELL LOGGING (The Bore Hole Image)

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Ohm.m) ΓΡΑΝΙΤΗΣ x 10 6 ΓΑΒΡΟΣ 1 x x 10 6 ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ 50-1 x 10 7 ΨΑΜΜΙΤΗΣ 1-1 x 10 8 ΑΜΜΟΣ 1-1.

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ - ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

8. EΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Κεφάλαιο 4. Εδαφομηχανική - Μαραγκός Ν. (2009) σελ. 4.2

ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗ Κεφάλαιο 3 ο

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Z ΕΞΑΜΗΝΟ

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Τι είναι η ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Πολυδύναμο πεδίο δοκιμών για τη μελέτη της ισχυρής εδαφικής ταλάντωσης

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

4-1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΠΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΘΕΙΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Χρήσιμες πληροφορίες προσέφεραν και 24 υδρογεωτρήσεις που συλλέχθηκαν ειδικά στη βόρεια περιοχή της πόλης.

Πολιτικοί Μηχανικοί ΕΜΠ Τεχνική Γεωλογία Διαγώνισμα 10/ ΘΕΜΑ 1 ο (4 βαθμοί)

Το Πρώτο Δίκτυο Σεισμολογικών Σταθμών στη Σελήνη. Ιδιότητες των Σεισμικών Αναγραφών στη Σελήνη. Μηχανισμός και Αίτια Γένεσης των Σεισμών της Σελήνης

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ (ΔΕΥΑΜΒ)

Tεχνική Γεωλογία. : Χαρακτηρισμός. Άσκηση 1: Ταξινόμηση εδαφών με βάση το USCS. Άσκηση 2: Γεωτεχνική Τομή S.P.T.

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Γεωτεχνικές Συνθήκες και Βλάβες στο Λιμένα Ληξουρίου

Μικροζωνικές Μελέτες. Κεφάλαιο 24. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 5 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

Η εξέλιξη του Εργαστηρίου Εδαφοδυναμικής & Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής ΑΠΘ από το 1978 μέχρι σήμερα

Τύποι χωμάτινων φραγμάτων (α) Με διάφραγμα (β) Ομογενή (γ) Ετερογενή ή κατά ζώνες

1.8 Χωροθέτηση Θαλάσσιων Κατασκευών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΜΣ : Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Μάθημα: ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Προσοµοιώµατα Ταχύτητας Εγκαρσίων Κυµάτων και Εκτίµηση της Σεισµικής Απόκρισης στο ΠΣ Βόλου Ν. Ιωνίας

Υπόγεια ροή. Παρουσίαση 2 από 4: Νόμος Darcy

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Περιβαλλοντική & Τεχνική Γεωφυσική

ΑΣΚΗΣΗ 7 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ»

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ Ασυνέχεια με κλίση

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΙΑΚΟΝΙΑΡΗ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΥΓΑΡΙΑ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Ε65

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Τα φαινόμενα ρευστοποίησης, ο ρόλος τους στα Τεχνικά Έργα και τη σύγχρονη αστικοποίηση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΥΜΑΤΑ (Κύματα στην Επιφάνεια Υγρού Θαλάσσια Κύματα)

Τεχνικό Τ12 - Σιδηροδρομική γέφυρα Αξιού στη νέα Σ.Γ. Πολυκάστρου -Ειδομένης

Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7 η Άσκηση

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Υπόδειξη: Στην ισότροπη γραμμική ελαστικότητα, οι τάσεις με τις αντίστοιχες παραμορφώσεις συνδέονται μέσω των κάτωθι σχέσεων:

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής (εαρινό εξάμηνο )

ΑΣΚΗΣΗ 1 η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ -ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ο ΜΑΘΗΜΑ

Γεωτεχνική Διερεύνηση Υπεδάφους. Αφήγηση από: Δρ. Κώστα Σαχπάζη

Γεωτεχνικός Χάρτης και Μικροζωνική Μελέτη Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Βόλου-Ν.Ιωνίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2.5. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Εξάρτηση της σεισμικής κίνησης από τις τοπικές εδαφικές συνθήκες

ΝΟΜΟΣ SNELL. φ 1 J 1 J 2. Ρρ 1

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Λιθοστρωματογραφία. Αποτελεί μέθοδο έρευνας της Στρωματογραφίας που έχει σκοπό την ταξινόμηση των ΣΤΡΩΜΕΝΩΝ πετρωμάτων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΕΙΣΜΙΚ ΕΡΙΑΣΤ ΤΙΚΗ ΠΕΡ

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γεωθερμική έρευνα - Ερευνητικές διαδικασίες

Μεθοδολογία επίλυσης εργασίας Εδαφομηχανικής

ΠΥΡΗΝΕΣ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Τ.Τ.Δ.)

Κεφάλαιο 3 TΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

Γεωφυσικά προσομοιώματα-υπολογισμός συνθετικών κυματομορφών Κεφάλαιο 4.

Τηλ: , Fax: , Έργα αναχαίτισης κατολισθητικών φαινομένων στον Δήμο Ερμούπολης Ν.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ

Tαξινόμηση υδρορρεύματος

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Προοπτικές CCS στην Ελλάδα

Transcript:

..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα της συντονισμένης και ολοκληρομένης γεωφυσικής έρευνας. Το πρόγραμμα δράσης για την πολύπλευρη γνώση του υπεδάφους στην ευρεία περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόλου - Ν. Ιωνίας, περιέλαβε πλήθος γεωφυσικών μετρήσεων με διάφορες μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης. Οι γεωφυσικές διασκοπήσεις περιέλαβαν τις σεισμικές μεθόδους Cross-Hole (με δύο διαφορετικές τεχνικές λήψης και ανάλυσης των δεδομένων), Down-hole, και Σεισμοκώνου καθώς και τις ηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις Sloumberger. Οι φορείς που συμμετείχαν στη δράση αυτή ήταν το Εργαστήριο Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων (Ε.Ε.Θ-Α.Π.Θ), το Κ.Ε.Δ.Ε και το Εργασήριο Γεωφυσικής (Ε.Γ-Α.Π.Θ). Την οργάνωση και πλήρη εποπτεία των παραπάνω είχε ο πρώτος φορέας. Στο παρόν παρουσιάζονται συνθετικά και αυτόνομα οι εργασίες και κυρίως τα αποτελέσματα που αφορούν τις συμβατικές υποχρεώσεις του έργου. Αναλυτική περιγραφή των δοκιμών που πραγματοποίησε το ΚΕΔΕ δίδονται στο Παράρτημα Γ..2 ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ.2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Η επαρκής γνώση της γεωμετρίας και των δυναμικών ιδιοτήτων των γεωλογικών σχηματισμών αποτελεί βασική προϋπόθεση, για τη διερεύνηση και τη μελέτη πληθώρας γεωτεχνικών και γεωλογικών προβλημάτων. Ο συνδυασμός κλασσικών γεωτεχνικών δοκιμών -1

(γεωτρήσεις, δειγματοληψία και εργαστηριακές δοκιμές) και γεωφυσικών (σεισμικών) διασκοπήσεων είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός και χρήσιμος. Οι σεισμικές διασκοπήσεις βασίζονται σε φυσικούς νόμους και περιλαμβάνουν πλήθος μεθόδων και τεχνικών, είναι δε πολύ ενδιαφέρουσες στη γεωτεχνική σεισμική μηχανική διότι συνδυάζουν ταυτόχρονα τον προσδιορισμό των δυναμικών ιδιοτήτων (Vp, Vs, ρ, ν, Gο, E) των γεωλογικών σχηματισμών με τη γνώση της γεωμετρίας τους (πάχος, μορφολογία, έκταση). Οι σεισμικές μέθοδοι είναι μη καταστροφικές μέθοδοι και δίνουν τη δυνατότητα (σε αντίθεση με τις εργαστηριακές ή τις σημειακές γεωτεχνικές), της συνεχούς σ'έκταση και σε βάθος διασκόπησης, σε μεγάλους όγκους φυσικών εδαφικών σχηματισμών. Επιτρέπουν τον άμεσο προσδιορισμό των εδαφοδυναμικών παραμέτρων Vp, Vs, ρ, ν, Gο, E, και διακρίνονται για την ακρίβεια και την ικανοποιητική αξιοπιστία τους. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των σεισμικών διασκοπήσεων επιφανείας, είναι το χαμηλό κόστος (σε σχέση με άλλες καταστροφικές ή κλασσικές γεωτεχνικές, δεδομένου ότι δεν χρειάζονται γεωτρήσεις), γεγονός που κάνει τη χρήση τους ιδιαίτερα ελκυστική. Οι σεισμικές διασκοπήσεις χρησιμοποιούνται διεθνώς από τις αρχές του αιώνα (192) με μεγάλη επιτυχία για την ανακάλυψη και την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου, για τον εντοπισμό αλατούχων δόμων και άλλων ορυκτών ή πετρωμάτων ιδιάζουσας σημασίας, τον υπολογισμό του βάθους του βραχώδους υποστρώματος, την εκτίμηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των διαδοχικών φυσικών εδαφικών σχηματισμών, τον προσδιορισμό των μέτρων των δυναμικών ιδιοτήτων τους για το σχεδιασμό των κατασκευών και πλείστες άλλες εφαρμογές. Ο ακριβής προσδιορισμός της ταχύτητας Vs των διατμητικών κυμάτων των γεωλογικών σχηματισμών έχει ιδιαίτερη σημασία στη Σεισμική Μηχανική, τη Γεωτεχνική Μηχανική και την Εδαφοδυναμική. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός της θεμελίωσης πάσης φύσης τεχνικών έργων και γενικά η σεισμική απόκριση των κατασκευών απαιτούν επαρκή γνώση της ταχύτητας των διατμητικών κυμάτων Vs και της γεωμετρίας των γεωλογικών σχηματισμών (Ραπτάκης, 199). -2

Τα σεισμικά κύματα που δημιουργούνται κατά τη διέγερση παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το γεωλογικό μέσο, που διατρέχουν κατά τη διάδοση τους. Η αρχή όλων των σεισμικών μεθόδων διερεύνησης του υπεδάφους, συνίσταται στην παραγωγή σεισμικών διεγέρσεων διαμέσου μιας τεχνητής πηγής (σφύρα, τουφέκι, πίπτον βάρος, εκρηκτικά κ.ά), στη λήψη των σεισμικών σημάτων με κατάλληλες διατάξεις ληπτών, καθώς και στην ανάλυση του δρόμου και του χρόνου διάδοσης των σεισμικών κυμάτων. Ανάλογα με τους δρομο-χρόνους, τον τύπο των κυμάτων καθώς και τη διάταξη πεδίου που χρησιμοποιείται, οι κύριες σεισμικές μέθοδοι διακρίνονται σε αυτές, των σεισμικών εντός ή μεταξύ γεωτρήσεων, της σεισμικής διάθλασης, ανάκλασης και της αναστροφής των επιφανειακών κυμάτων Rayleigh (Ραπτάκης, 199). Οι διασκοπήσεις διαμέσου γεωτρήσεων (cross-hole, down-hole, up-hole) αποτελούν την ομάδα των μεθόδων των σεισμικών διασκοπήσεων, που προϋποθέτουν την ύπαρξη σωληνωμένων γεωτρήσεων. Οι δοκιμές αυτής της μεθόδου επιτρέπουν τον άμεσο και ακριβή προσδιορισμό των ταχυτήτων των διαμήκων και διατμητικών κυμάτων με το βάθος, με την τοποθέτηση δέκτη και πηγής στο εσωτερικό των γεωτρήσεων. Η αρχή της μεθόδου συνίσταται στον υπολογισμό της ταχύτητας διάδοσης των απευθείας σεισμικών κυμάτων (μέθοδος cross-hole), ανάμεσα στις δύο (ή περισσότερες) γεωτρήσεις ή/και από την κατασκευή των δρομοχρονικών διαγραμμάτων (μέθοδος down-hole). Η μέθοδος της σεισμικής διάθλασης χρησιμοποιείται κυρίως διερευνητικά σε πρώτο στάδιο και συνήθως σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους. Η πηγή και οι λήπτες τοποθετούνται στην επιφάνεια του εδάφους. Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στον προσδιορισμό των πρώτων αφίξεων των διαμήκων ή διατμητικών (απευθείας ή κωνικών) κυμάτων και οι οποίες χρησιμεύουν στη δημιουργία των δρομοχρονικών διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα αυτά αναλύονται με διάφορες θεωρίες και τεχνικές επεξεργασίας, για τη διακρίβωση της στρωματογραφίας και των σεισμικών ταχυτήτων. Η μέθοδος της αναστροφής των κυμάτων επιφάνειας σε διατμητικά και η κατανομή τους με το βάθος, αξιοποιεί τα κύματα επιφάνειας τα οποία χαρακτηρίζονται σκεδαζόμενα, από το γεγονός ότι η ταχύτητα τους μεταβάλλεται με τη συχνότητα. Η ανάλυσή τους βασίζεται σ'αυτήν ακριβώς την ιδιότητα της σκέδασης. Τα αποτελέσματα της καταλήγουν σε μία -3

κατακόρυφη κατανομή των ταχυτήτων των διατμητικών κυμάτων με το βάθος (Ραπτάκης, 199). Στα πλαίσια της παρούσας γεωφυσικής έρευνας, δεδομένων των αντικειμενικών δυσκολίων, κρίθηκε σκόπιμο να εφαρμοσθoύν κυρίως οι σεισμικές μέθοδοι Cross-Hole και Down-Hole, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλο αριθμό εφαρμογών και σε μεγάλη ποικιλία φυσικών συνθηκών, στα πλαίσια Μικροζωνικών Μελετών (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη, Λεμεσσός κ.ά), αντισεισμικών μελετών έργων κοινής οφέλειας (ΔΕΗ, ΟΑΣΠ, ΙΓΜΕ κ.ά), και ιδιαίτερα του πολυδύναμου και διεθνούς εμβέλειας Ευρωπαϊκού πειράματος Euroseistest (Επιστ. Υπευθ. καθ. Κ. Πιτιλάκης). Στο Σχήμα.1 παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη γεωτεχνική και γεωφυσική τομή στη Μυγδονία λεκάνη (Euroseistest), όπου εφαρμόσθηκαν με εξαιρετική επιτυχία, σε συνδυασμό, όλες οι σεισμικές μέθοδοι (Raptakis et al. 1996, 2). 3 2 NNW FORMATION Vp (m/s) Vpw (m/s) Vs (m/s) Density (t/m 3) A 33-13 2. B 4 2 2. C 16 3 2., 2. D - E - F - G* - G - 2 26 3 4 4 6 8 1 26 2. 2. 2.2 2. 2.6 SSE STE ALTITUDE (m) PRO C E F G B C D E F GRA GRB TST A B C D FRM B C D E F G* STC C D G - G E G F4 - F F1 3D ACCELEROMETERS - * VPW : V BELOW WATER TABLE ( P ) G* ** 2. t/m 3 : CENTRAL PART 2. t/m 3 : EDGES F3 G F2 G* WEATHERED ROCK -2....7 1. 1. 1. 1.7 2. 2. 2. 2.7 3. 3. 3. 3.7 4. 4. 4. 4.7....7 DISTANCE (Km) Σχήμα.1. Εδαφοδυναμική τομή στη Λεκάνη της Μυγδονίας όπου οι τιμές Vp και Vs προσδιορίσθηκαν με το σύνολο των σεισμικών διασκοπήσεων (Raptakis et al., 2). -4

.2.2 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Στα πλαίσια της γεωφυσικής έρευνας και σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση του ερευνητικού έργου, πραγματοποιήθηκαν 6 δοκιμές Cross-Hole και 2 Down-Ηole σε ισάριθμες θέσεις (Σχ..2) και με τον αντίστοιχο αριθμό γεωτρήσεων (από το Ε.Ε.Θ-Α.Π.Θ), καθώς επίσης και 2 Cross-Hole συμπληρωματικές ως προς το βάθος διασκόπησης και μετρήσεις Σεισμοκώνου σε 3 θέσεις στην παραλιακή ζώνη (από το Κ.Ε.Δ.Ε). Αναλυτικά το μητρώο των μετρήσεων ανά θέση αναφέρεται στους Πίνακες.1 και.2. Το σύνολο σεισμικών μετρήσεων πραγματοποιήθηκε μέσα στα όρια του Π.Σ. Βόλου - Ν. Ιωνίας και σε θέσεις που επιλέχθηκαν με κρητήρια, την ποικιλομορφία των εδαφικών σχηματισμών, την αντιπροσωπευτικότητα των περιοχών του Π.Σ., την καταλληλότητα των συνθηκών εκτέλεσης των δοκιμών και άλλα που απέρρεαν από τους τελικούς σκοπούς της όλης μικροζωνικής μελέτης. Στο Σχήμα.2 και στους Πίνακες.1 και.2 δίδονται οι θέσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι σεισμικές δοκιμές, το είδος και τα μέγιστα βάθη στα οποία έφθασαν, καθώς και οι υπόχρεοι φορείς. Οι γεωτρήσεις όπου πραγματοποιήθηκαν οι σεισμικές μετρήσεις διανοίχθησαν με την κατάλληλη διάμετρο, σωληνώθηκαν και στη συνέχεια πληρώθηκαν εξωτερικά με ένεμα κατάλληλης σύνθεσης. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το Κ.Ε.Δ.Ε. Οι σεισμικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε πυκνά διαστήματα (1-3 m.) και σε όλο το μήκος των σωληνομένων γεωτρήσεων μέχρι το πυθμένα τους (Πίνακες.1,.2). Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία θεωρίας των δυο βασικών σεισμικών μεθόδων διασκόπησης εντός γεωτρήσεων (Cross-Hole και Down-Ηole), τα αποτελέσματά τους κατά θέση σε συνδυασμό με τη λιθολογική περιγραφή που πραγματοποίησε το Κ.Ε.Δ.Ε με βάση τη συνεχή δειγματοληψία. Η τεχνική Cross-Hole με την οποία πραγματοποίησε το Κ.Ε.Δ.Ε τις συμπληρωματικές μετρήσεις καθώς και αυτή του σεισμοκώνου, όπως και τα αποτελέσματά τους αναπτύσσονται στην τεχνική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Ε. (Παράρτημα). -

Πίνακας.1. Θέσεις σεισμικών διασκοπήσεων Γεώτρηση Μέθοδος Θέση Βάθος (m) Εκτελέσας Γ1 Cross-Hole Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου -44 ΑΠΘ Γ1 Cross-Hole Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου 4-8 ΚΕΔΕ Γ2 Cross-Hole Λιμεναρχείο -16 ΑΠΘ Γ3 Cross-Hole Πεδίο Άρεως -2 ΑΠΘ Γ3 Cross-Hole Πεδίο Άρεως 3,4-61.2 ΚΕΔΕ Γ4 Cross-Hole Πλ. Ρήγα Φεραίου -44 ΑΠΘ Γ Cross-Hole Ιωάννου & Γεωργιάδου -42, ΑΠΘ Γ6 Down-Hole Καρτάλη & 28ης Οκτωβρίου -48 ΑΠΘ Γ7 Cross-Hole Αγ. Νικόλαος -42 ΑΠΘ Γ8 Down-Hole Δωρίδος -39 ΑΠΘ Σύνολο 2 8 377.4 - Πίνακας.2. Θέσεις δοκιμών σεισμοκώνου Δοκιμή Κωδικός Θέση Βάθος (m) 1 Π6-3/Γ1 Πλ. Αγ. Κωνσταντίνου 2. 2 Π2-1/Γ3 Πεδίο Άρεως 33.6 3 Π4-3/Γ4 Πλ. Ρήγα Φεραίου 19.3 Σύνολο - 3 73.4.2.3 ΑΡΧΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Στο παρόν παρουσιάζονται στοιχεία θεωρίας των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν από το Ε.Ε.Θ-Α.Π.Θ. Οι επι-τόπου εργασίες και τεχνικές του Κ.Ε.Δ.Ε περιλαμβάνονται αναλυτικά στην έκθεσή του (Παράρτημα Γ). -6

98 97 Γ8 Cross-Hole Down-Hole 97 96 96 9 Γ4 Γ6 9 Γ2 Γ7 Γ 94 Γ3 Γ1 94 93 13 132 13 133 133 134 134 13 13 Σχήμα.2. Χάρτης του Π.Σ. Βόλου - Ν. Ιωνίας με τις θέσεις των σεισμικών μετρήσεων -7

.2.3.1 Αρχή και στοιχεία θεωρίας της μεθόδου CROSS-HOLE Οι δοκιμές cross-hole επιτρέπουν τον άμεσο και ακριβή προσδιορισμό των σεισμικών ταχυτήτων Vp και Vs. Η μέθοδος -για την εφαρμογή της- προυποθέτει την ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων (ASTM D4428\/D4428M-84) γεωτρήσεων, επενδυμένες με σωλήνες (PVC) κατάλληλης διαμέτρου και έγχυση ενέματος κατάλληλης σύστασης με σκοπό την πλήρωση των διακένων εδάφους και εξωτερικού τοιχώματος της P.V.C. Ο δέκτης και η πηγή τοποθετούνται στο εσωτερικό των σε σειρά γεωτρήσεων, στο ίδιο βάθος και σε διαδοχικές θέσεις, σε τακτά διαστήματα, στις εδαφικές στρώσεις όπου ενδιαφέρει ο προσδιορισμός των δυναμικών παραμέτρων (Σχήμα.3). Ως πηγή διέγερσης χρησιμοποιείται συνήθως μηχανική σφύρα αμφίδρομης κατακόρυφης κρούσης κατάλληλη να ενεργοποιείται από την επιφάνεια μέσα στη γεώτρηση. Ως λήπτης χρησιμοποιείται γεώφωνο τριαξονικό (κατακόρυφης και δύο οριζόντιων), ο οποίος τοποθετείται στη γεώτρηση λήψης. Η αρχή της μεθόδου συνίσταται στη μέτρηση των διαστημάτων R1,2 μεταξύ πηγής και ληπτών (σε τρείς γεωτρήσεις) και τον υπολογισμό της ταχύτητας των P και S κυμάτων με βάση τους χρόνους άφιξης t1,2 (ή τις διαφορές τους) του P ή/και S κύματος αντίστοιχα, με τις σχέσεις Vp1,2 = R1,2/tp1,2 και Vs1,2 = R1,2/ts1,2. Οι χρόνοι διαδρομής των πρώτων αφίξεων των απευθείας P και S κυμάτων, που διαδίδονται μέσα στο εδαφικό στρώμα χαρακτηρίζουν τους -κείμενους κατά στρώσεις- εδαφικούς σχηματισμούς. H αναγνώριση των P και S κυμάτων και κατά συνέπεια των πρώτων αφίξεών τους, γίνεται στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους (χρόνοι άφιξης, συχνοτικό περιεχόμενο και πλάτος). Επιπλέον για την αναγνώρισή των S κυμάτων χρησιμοποιείται η ιδιότητα της επίπεδης πόλωσης σύμφωνα με την οποία, οι SV φάσεις εμφανίζουν ανάστροφη πολικότητα. Συνεπώς, αξιοποιώντας την ιδιότητα αυτή λαμβάνονται δύο σεισμογράμματα, με ειδική σφύρα που έχει τη δυνατότητα αμφίδρομης κρούσης και στη συνέχεια "συγκρίνονται". Ο χρόνος διαδρομής στον οποίο εμφανίζονται οι πρώτες ανάστροφης πολικότητας SV-φάσεις, είναι ο χρόνος που χρησιμοποιείται στην εξίσωση υπολογισμού της αντίστοιχης ταχύτητας. Η μέθοδος είναι από τις πλέον οικείες - στη γεωτεχνική μηχανική - για τη διερεύνηση των -8

USCS DB Περιγραφή εδάφους Επιχωματώσεις Πηγή Δέκτης 1 Δέκτης 2 S R1 R2 Vp, Vs (m/s) 2 Βάθος (m) 2 ML GC Καφέ ιλύς Ιλυώδ.άμμος Μαργαϊκή άργιλος Μαργαϊκή άργιλος Αργ.χάλικες S R1 R2 S R1 R2 2 Βάθος (m) 3 3 ~ Μαργαϊκή άργιλος 3 3 4 Vs Vp 4 Σχήμα.3. Σκαρίφημα των δυο γεωτρήσεων με τη γεωτεχνική και σεισμική τομή (Ραπτάκης και συνεργάτες, 1993). δυναμικών χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης. Θεωρείται από τις πλέον αξιόπιστες μεθόδους διασκόπησης, όμως παρουσιάζει ευαίσθησία, όσον αφορά τις "πηγές" σφάλματος στην εκτίμηση των χρόνων διαδρομής των πρώτων αφίξεων κυμάτων χώρου. Γενικά, η μέθοδος αυτή παρόλο που κρίνεται ακριβής και αξιόπιστη, δεν είναι ευρείας χρήσης όπως οι σεισμικές διασκοπήσεις επιφάνειας, εξ'αιτίας του υψηλού κόστους που απαιτεί η διενέργεια γεωτρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή κατά τις εργασίες πεδίου, πρέπει να δίνεται σε ορισμένες αιτίες σφαλμάτων, προκειμένου τα δεδομένα των καταγραφών να αξιοποιηθούν πλήρως καθώς η αξιοπιστία των δοκιμών αυτών παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία (Ραπτάκης, 199). Μια αιτία του είδους είναι η έμμεση εκτίμηση του χρόνου διαδρομής των S-κυμάτων, όπως γίνεται με τη συνηθισμένη μέθοδο λήψης των σημάτων στο πεδίο, με πηγή το δειγματολήπτη Terzaghi. Με την τεχνική αυτή πραγματοποιήθηκαν οι αντίστοιχες μετρήσεις του Κ.Ε.Δ.Ε., οι οποίες αξιολογήθηκαν στη συνέχεια (Κεφ. )..2.3.2 Αρχή και στοιχεία θεωρίας της μεθόδου DOWN-HOLE Η αρχή της μεθόδου συνίσταται στην εκτίμηση των χρόνων διαδρομής των πρώτων αφίξεων των απευθείας οριζοντίως πολωμένων SH κυμάτων, τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ πηγής και γεώτρησης και στην κατασκευή του δρομοχρονικού διαγράμματος. Με βάση το -9

διάγραμμα χρόνων-αποστάσεων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων υπολογίζονται οι ταχύτητες διάδοσής τους στο γεωλογικό μέσο (Σχήμα.4). Η μέθοδος προϋποθέτει την ύπαρξη μιας γεώτρησης, επενδυμένη με σωλήνες PVC κατάλληλης διαμέτρου και έγχυση ενέματος κατάλληλης σύστασης (χρησιμοποιείται μίγμα τσιμέντου, μπετονίτη και νερού σε συγκεκριμένη αναλογία) για την πλήρωση των διακένων μεταξύ εδάφους και εξωτερικού τοιχώματος της P.V.C. Η παραγωγή τεχνητών διεγέρσεων επιτυγχάνεται με κρούσεις σφύρας στα άκρα επιφορτισμένης δοκού η οποία τοποθετείται πλησίον του στομίου της γεώτρησης. Οι διεγέρσεις ανιχνεύονται με αισθητήρες (τριαξονικά γεώφωνα μίας κατακόρυφης και δύο οριζόντιων συνιστωσών) οι οποίοι τοποθετούνται σε διάφορα διαδοχικά βάθη εντός της γεώτρησης. Η κατασκευή του δρομοχρονικού διαγράμματος δίνει τη δυνατότητα του υπολογισμού των σεισμικών ταχυτήτων οι οποίες χαρακτηρίζουν τους -κείμενους κατά στρώσεις- εδαφικούς σχηματισμούς. Η αναγνώριση των πρώτων αφίξεων των S κυμάτων, γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (χρόνοι άφιξης, συχνοτικό περιεχόμενο και πλάτος). Για την ακριβέστερη αναγνώριση των πρώτων αφίξεων των απευθείας S κυμάτων αξιοποιείται η ιδιότητα της πόλωσης των οριζοντίως πολωμένων διατμητικών κυμάτων (SH). Η αναγνώριση των πρώτων SH αφίξεων γίνεται με τη συσχέτιση των σεισμογραμμάτων, σε κάθε σημείο μέτρησης, τα οποία προέρχονται από τις κρούσεις στα δύο άκρα της δοκού. Τα δυο σήματα προερχόμενα από κάθε άκρο της δοκού, τα οποία ανιχνεύονται στους δυο οριζόντιους αισθητήρες, αθροίζονται διανυσματικά. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται και για τα δύο άκρα της δοκού. Στη συνέχεια αντιπαραβάλλονται τα αντίστοιχα αθροισμένα σήματα που προέκυψαν από τις κρούσεις στά άκρα της δοκού, με σκοπό την επισήμανση των πρώτων ανάστροφα πολωμένων SH αφίξεων. Με βάση, λοιπόν, τον προσδιορισμό των χρόνων διαδρομής και τις αποστάσεις του λήπτη και της πηγής κατασκευάζεται το δρομοχρονικό διάγραμμα. Σύμφωνα με τις κλίσεις των κλάδων του, που αντιστοιχούν στους κατά στρώσεις σχηματισμούς, γίνεται ο υπολογισμός των -

UCS ML- -ML Περιγραφή εδάφους Αμμώδης ιλύς Μαργαϊκή άμμος Δέκτης R Πηγή S Χρόνος (msec) 7 Vp, Vs (m/s) 2 Μαργαϊκή άμμος R Βάθος (m) 2-ML Χαλαρό κροκαλοπαγές R 2 Βάθος (m) 3 3 Χαλαρό κροκαλοπαγές με ψαμμίτη 3 3 4 Vp Vs Vs Vp 4 Σχήμα.4. Αρχή της μεθόδου Down-hole (Ραπτάκης, 199) ταχυτήτων. Ενστρώσεις με μικρότερες ταχύτητες γίνονται αντιληπτές, εφόσον τα διαστήματα των σημείων μέτρησης είναι μικρότερα σε σχέση με το πάχος τους. Στην περίπτωση που οι κλίσεις των στρωμάτων είναι μεγάλες, στα δρομοχρονικά διαγράμματα δεν εμφανίζονται οι πρώτες αφίξεις των απευθείας κυμάτων, αλλά τα κωνικά γεγονός που απαιτεί περισσότερο πολύπλοκη επεξεργασία και ερμηνεία..2.3.3 Στοιχεία θεωρίας της μεθόδου Σεισμοκώνου Για τη θεωρία της μεθόδου βλ. Παράρτημα (τεχνική έκθεση του Κ.Ε.Δ.Ε)..2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΘΕΣΗ Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αντίστοιχα τα αποτελέσματα Cross-Hole όπως πραγματοποιήθηκε από το Ε.Ε.Θ-Α.Π.Θ σε 6 θέσεις και Down-Hole σε 2 θέσεις, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα Cross-Hole με την τεχνική που χρησιμοποιεί το Κ.Ε.Δ.Ε και τα αποτελέσματα Σεισμοκώνου (βλ. Παράρτημα). Η κοινή παράθεση των αποτελεσμάτων σε 3 θέσεις γίνεται για λόγους σύγκρισης και ελέγχου της αξιοπιστίας των διαφορετικών τεχνικών εκτέλεσης και ερμηνείας των μετρήσεων Cross-Hole καθώς και αυτών του Σεισμοκώνου, δεδομένου ότι όλες καταλήγουν στον προσδιορισμό των ταχυτήτων Vs. -11

.2.4.1 Θέση Πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου USCS GC GP-GM SC Περιγραφή εδάφους Μπάζα Αμμος με χαλίκια και κροκάλες Ιλυώδης άμμος Αργιλώδες αμμοχάλικο Ταχύτ. διατμ. κυμάτων Vs (m/s) 7 1 Ταχύτ. επιμ. κυμάτων Vp (m/s) 6 12 18 24 3 36 Αμμώδης άργιλος 2 3 SP- ML GP-GM SC Ιλυώδης άμμος με χαλίκια Αμμώδης ιλύς Αμμώδης άργιλος Αμμοχάλικο Αργιλώδης άμμος 2 3 3 Ιλυώδης άμμος 3 Βάθος (m) 4 4 SC GP-GM GP-GM Αμμώδης άργιλος Αργιλώδης άμμος Αμμοχάλικο Αμμώδης άργιλος Ιλυώδες αμμοχάλικο 4 4 Βάθος (m) Κροκάλες ασβεστόλιθου 6 Ιλυώδες αμμοχάλικο 6 6 Κροκάλες ασβεστόλιθου 6 7 GC-GM Ιλυώδες αμμοχάλικο 7 7 7 8 Crosshole ΑΠΘ 8 8 9 Κροκαλοπαγές 9 9 Crosshole ΚΕΔΕ Σεισμοκώνος 8 9 Σχήμα.. Γεωφυσική τομή με το βάθος και γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηματισμών στη θέση Πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου -12

.2.4.2 Θέση Λιμεναρχείου USCS Περιγραφή εδάφους Ταχύτ. διατμητικών κυμάτων Vs (m/s) Ταχύτ. επιμήκων κυμάτων Vp (m/s) DB Μπάζα Ιλυώδης άμμος 7 1 2 3 ML-OL Ιλύς με οργανικά και ενστρώσεις αργίλου Αμμώδης άργιλος 2 Ιλυώδης άμμος 2 Αμμώδης άργιλος Βάθος (m) 3 -ML Ιλυώδης άμμος Αμμώδης ιλύς αμμώδης άργιλος 3 Βάθος (m) 3 4 GP- Ιλυώδες αμμοχάλικο με ενστρώσεις άμμου 3 4 4 -SC GM Ιλυώδης αργιλώδης άμμος Σύμμικτο λατυποπαγές 4 SC- Αργιλώδης άμμος αμμώδης Σχήμα.6. Γεωφυσική τομή με το βάθος και γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηματισμών στη θέση Λιμεναρχείου -13

.2.4.3 Θέση Πεδίου Άρεως USCS ÂÒÈ Ò ˆfi  ˆÔıÚ Ù. È ÙÏ. ÍıÏ Ù Ì Vs (m/s) Ù. ÂðÈÏ. ÍıÏ Ù Ì Vp (m/s) 7 1 6 12 18 24 3 36 DB ML -SP Ãð Ê ÏÏ ÁÚ ÈÎ Ú Îı ÁÚ ÏÏÔÚ Ï ÎflÍÈ ML-OL Î Ú Ï ÔÒ ÌÈÍ Í Ù Ë ÛÂÈÚ Ò ÈÎÔÚ Ï Î Ífi Í È Ù ÒˆÁ 2 2 ËÔÚ (m) 3 3 4 -SC GM SC ÏÏ ÁÚ Ò ÈÎÔÚ Ï ÂÌÛÙÒ ÛÂÈÚ ÈÎ ÔÚ Îı ÁÚ Ò ÈÎ ÁÚ ÏÏÔÚ ÏÏ ÁÚ Ò ÈÎÔÚ ÏÏÈÍÙÔ ÎÈÍÔÎ ÙıðÔð Ú ÏÏ ÁÚ Ò ÈÎÔÚ Ò ÈÎ ÁÚ ÏÏÔÚ ÏÏ ÁÚ Ò ÈÎÔÚ Ï ÂÌÛÙÒ ÛÂÈÚ ÈÎ ÔÚ 3 3 4 ËÔÚ (m) 4 GC Îı ÂÚ Ò ÈÎ ÂÚ ÏÏÔ ÎÈÍÔ 4 6 ÏÏ ÁÚ Ò ÈÎÔÚ Ï ÂÌÛÙÒ ÛÂÈÚ Ò ÈÎÔÈÎ ÔÚ Îı ÁÚ ÏÏÔÚ Ò ÈÎÔÚ Ï ÍÒÔÍ ÎÂÚ 6 6 Crosshole» Crosshole ƒ 6 7 Û ÂÛÙ ÎÈËÔÚ ÂÈÛÏÔÍ ÌÔÚ 7 Σχήμα.7. Γεωφυσική τομή με το βάθος και γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηματισμών στη θέση Πεδίου Αρεως -14

.2.4.4 Θέση Πλατείας Ρήγα Φεραίου USCS ÐåñéãñáöÞ åäüöïõò Ôá ýô. äéáôìçôéêþí êõìüôùí Vs (m/s) Ôá ýô. åðéìþêùí êõìüôùí Vp (m/s) 7 1 2 3 DB ÌðÜæá Éëõþäçò Üììïò êáôü èýóåéò áììþäçò éëýò ÌáëáêÞ Üñãéëïò ML Áììþäçò éëýò GM Éëõþäåò áììï Üëéêï 2 SC-GC Áñãéëþäçò Üììïò 2 ÂÜèïò (m) 3 3 SP- GP-GM Éëõþäçò Üììïò Éëõþäåò áììï Üëéêï Éëõþäçò Üììïò 3 3 ÂÜèïò (m) 4 GM- SC Áììþäçò Üñãéëïò Áììþäçò óôéöñþ Üñãéëïò Éëõþäçò Üììïò ìå áëßêéá Éëõþäçò Üììïò ìå áëßêéá 4 4 4 Crosshole ΑΠΘ GP-GM Áñãéëþäåò áììï Üëéêï Σεισμοκώνος Σχήμα.8. Γεωφυσική τομή με το βάθος και γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηματισμών στη θέση Πλατείας Ρήγα Φεραίου -

.2.4. Θέση Ιωάννου & Γεωργιάδου USCS ÐåñéãñáöÞ åäüöïõò Ôá ýô. äéáôìçôéêþí êõìüôùí Vs (m/s) Ôá ýô. åðéìþêùí êõìüôùí Vp (m/s) 7 1 2 3 GP-GM ÌðÜæá Éëõþäçò ùò áñãéëþäçò Üììïò Áììþäçò Üñãéëïò GC Éëõþäåò ùò áñãéëþäåò áììï Üëéêï 2 GC Áñãéëþäåò áììï Üëéêï 2 ML Áììþäçò éëýò ÂÜèïò (m) 3 -SC Áììþäçò Üñãéëïò Áñãéëïúëõþäçò Üììïò 3 ÂÜèïò (m) 3 GM Éëõþäåò áììï Üëéêï 3 4 SC Áñãéëþäçò Üììïò Áììþäçò Üñãéëïò 4 4 4 Σχήμα.9. Γεωφυσική τομή με το βάθος και γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηματισμών στη θέση Ιωάννου & Γεωργιάδου -16

.2.4.6 Θέση Αγίου Νικολάου USCS ÐåñéãñáöÞ åäüöïõò Ôá ýô. äéáôìçôéêþí êõìüôùí Vs (m/s) Ôá ýô. åðéìþêùí êõìüôùí Vp (m/s) 7 1 2 3 CH Áììþäçò Üñãéëïò ÌáëáêÞ áììþäçò Üñãéëïò SP- Éëõþäçò Üììïò ìå ðïëëü áëßêéá ML Áììþäçò éëýò ÌáëáêÞ áììþäçò Üñãéëïò 2 SC Áñãéëþäçò Üììïò 2 ÂÜèïò (m) 3 GP-GM Éëõþäåò áììï Üëéêï Áììþäçò Üñãéëïò 3 ÂÜèïò (m) 3 4 GP-GM Áñãéëþäçò éëõþäçò Üììïò ùò éëõþäåò áììï Üëéêï 3 4 Óýììéêôï ëáôõðïêñïêáëïðáãýò 4 4 Σχήμα.. Γεωφυσική τομή με το βάθος και γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηματισμών στη θέση Αγίου Νικολάου -17

.2.4.7 Θέση Καρτάλη & 28ης Οκτωβρίου USCS ÐåñéãñáöÞ åäüöïõò Ôá ýô. äéáôìçôéêþí êõìüôùí Vs (m/s) Ôá ýô. åðéìþêùí êõìüôùí Vp (m/s) 7 1 2 3 ML Éëýò ML Éëýò Áììþäçò Üñãéëïò 2 SP- Éëõþäçò Üììïò ìå ðïëëü áëßêéá 2 Áììþäçò Üñãéëïò ÂÜèïò (m) 3 Éëõþäçò Üììïò Áììþäçò Üñãéëïò 3 ÂÜèïò (m) 3 ML Áììþäçò éëýò 3 4 GM Éëõþäåò áììï Üëéêï 4 4 SC Áñãéëþäçò Üììïò 4 Áììþäçò Üñãéëïò Σχήμα.11. Γεωφυσική τομή με το βάθος και γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηματισμών στη θέση Καρτάλη & 28ης Οκτωβρίου -18

.2.4.8 Θέση Δωρίδος USCS ÐåñéãñáöÞ åäüöïõò Ôá ýô. äéáôìçôéêþí êõìüôùí Vs (m/s) Ôá ýô. åðéìþêùí êõìüôùí Vp (m/s) 7 1 2 3 GM SP- Éëõþäåò áììï Üëéêï Éëõþäçò Üììïò ìå ðïëëü áëßêéá GP-GM Éëõþäåò áììï Üëéêï Éëõþäçò Üììïò GC Áñãéëþäåò áììï Üëéêï 2 2 ÂÜèïò (m) 3 GP-GM Éëõþäåò áììï Üëéêï Éëõþäçò Üììïò 3 ÂÜèïò (m) 3 3 4 GM Áñãéëþäåò áììï Üëéêï 4 4 4 Σχήμα.12. Γεωφυσική τομή με το βάθος και γεωτεχνική περιγραφή των εδαφικών σχηματισμών στη θέση Δωρίδος -19

.3 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα γεωφυσική έρευνα περιοχών του αστικού συγκροτήματος Βόλου έγινε στα πλαίσια της μικροζωνικής μελέτης της πόλης. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε από το Εργαστήριοα Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεων Α.Π.Θ στο Εργαστήριο Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ. Στόχος της γεωφυσικής έρευνας ήταν ο προσδιορισμός του βάθους που εντοπίζεται το βραχώδες υπόβαθρο στην περιοχή έρευνας. Λόγω της αστικής δόμησης της περιοχής ενδιαφέροντος επιβάλλονται περιορισμοί στην επιλογή της κατάλληλης γεωφυσικής μεθόδου. Επιλέχθηκε η εφαρμογή γεωηλεκτρικής μεθόδου σαν η μόνη δυνατή να πραγματοποιηθεί μέσα σε αστικό συγκρότημα, και συγκεκριμένα η μέθοδος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. Πραγματοποιήθηκαν γεωηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις με ανάπτυξη ηλεκτροδίων σύμφωνα με την διάταξη Schlumberger. Η επιλογή των θέσεων των βυθοσκοπήσεων αποτέλεσε επίσης σημαντικό πρόβλημα δεδομένου σε κάθε θέση έπρεπε να παρέχεται ευθεία μήκους μερικών εκατοντάδων μέτρων σε μη τεχνητό έδαφος, για την πραγματοποίηση της επαφής των ηλεκτροδίων ρεύματος με την Γη. Επιλέχθηκαν οι τέσσερις παρακάτω περιοχές. πάρκο εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου (παραλία Βόλου). σιδηροδρομικός σταθμός. ποτάμι (μεταξύ Βόλου και Ν. Ιωνίας). πάρκο ελικοδρομίου (Ν. Ιωνία). Παρουσιάζονται παρακάτω οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των βυθοσκοπήσεων και τέλος τα συμπεράσματα της έρευνας. -2

.3.2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.3.2.1 Πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου Η πρώτη προσπάθεια πραγματοποίησης γεωηλεκτρικής βυθοσκόπησης έγινε στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου. Στo σχήμα.13α παρουσιάζονται οι μετρήσεις υπαίθρου της βυθοσκόπησης. Η μεγάλη κλίση της καμπύλης ήταν ενδεικτική της ακαταλληλότητας του σημείου εκτέλεσης της βυθοσκόπησης. Το γεγονός αυτό οφείλεται προφανώς στην σε μεγάλο βαθμό αλατότητα του υπεδάφους και την διείσδυση θαλασσινού νερού στις επιφανειακές χαλαρές στρώσεις. Η δεύτερη προσπάθεια (σχήμα.13β) πραγματοποιήθηκε στην ίδια περιοχή αλλά πλησιέστερα στην πόλη, στην προσπάθεια απομάκρυνσης από την ακτή. Η γραμμή των ηλεκτροδίων υλοποιήθηκε στις γραμμές του τρένου. Και στο σημείο αυτό όμως οι μετρήσεις περιείχαν σημαντικά σφάλματα, γεγονός που αποδίδεται και πάλι στην διείσδυση θαλασσινού νερού σε χαλαρές στρώσεις σε μικρά βάθη. Σημειώνεται ότι το απόλυτο υψόμετρο και στις δύο περιπτώσεις δεν ξεπερνά τα 3 με 4 μέτρα. Επιπλέον σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξαν οι ερευνητές είναι πολύ πιθανό, η περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκαν γεωηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις να ήταν κατά το πρόσφατο παρελθόν τμήμα της θάλασσας και να αποτελεί σήμερα χερσαίο τμήμα που κατασκευάστηκε τεχνητά. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι υπεδάφιες συνθήκες να μην επιτρέπουν την ομαλή ροή του ηλεκτρικού ρεύματος που διοχετεύεται στο υπέδαφος έτσι ώστε η ποιότητα των μετρήσεων να μην επιτρέπει ασφαλή ερμηνεία της βυθοσκόπησης σε σχέση με βαθύτερους σχηματισμούς. -21

ρα 1 ΒΟΛΟΣ Πάρκο Αγιου Κωνσταντίνου (α) 1 ΑΒ/2 ρα Αγιος Κωνσταντίνος, γραμμές τραίνου (β) 1 ΑΒ/2 Σχήμα Σχ..13. 1. Βυθοσκοπήσεις περιοχής πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου. -22

.3.2.2 Σιδηροδρομικός σταθμός Τα στοιχεία της βυθοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου παρουσιάζονται στο σχήμα.14. Η γραμμή των ηλεκτροδίων υλοποιήθηκε παράλληλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. ρα ΒΟΛΟΣ Σιδηροδρομικός σταθμός 1 1 ΑΒ/2 Σχήμα.14. Γεωηλεκτρική βυθοσκόπηση περιοχής Σιδηροδρομικού σταθμού. Διαπιστώνονται και εδώ προβλήματα που αφορούν την ομαλή ροή του ηλεκτρικού ρεύματος που διοχετεύεται στο υπέδαφος. Τα προβλήματα αυτά οφείλονται κατά πάσα πιθανότητα στις τεχνητές επιφανειακές χαλικώδεις στρώσεις που έχουν γίνει για την κατασκευή του σταθμού. Ασφαλής ερμηνεία των μετρήσεων δεν είναι δυνατόν να γίνει με αξιολόγηση του συνόλου των μετρήσεων. Προσπάθεια ερμηνείας της καμπύλης υπαίθρου μετά από απόρριψη μετρήσεων με εμφανές μεγάλο σφάλμα, καταλήγει στη γεωηλεκτρική δομή της περιοχής του σιδηροδρομικού σταθμού του Πίνακα.3. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό βραχώδες υπόβαθρο συναντάται σε βάθος 1 μέτρων. Οι υπερκείμενοι σχηματισμοί φαίνεται να αποτελούνται από ιζηματογενείς αποθέσεις χαλικώδους ή μαργαϊκής σύστασης. -23

Πίνακας.3. Γεωηλεκτρική δομή της περιοχής του σιδηροδρομικού σταθμού Ειδική ηλεκτρική αντίσταση (Ωm) Πάχος σχηματισμού (m) 139 1,1 4 6,4 27 38 37 11 26,7 29 4 -.3.2.3 Ποτάμι Στο σχήμα. παρουσιάζεται η βυθοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή αυτή. Ποτάμι ρα 1 ΑΒ/2 Σχήμα.. Γεωηλεκτρική βυθοσκόπηση στην περιοχή ΠΟΤΑΜΙ. Η βυθοσκόπηση στην περιοχή αυτή εμφανίζεται ποιοτικά πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες περιοχές, χωρίς όμως και πάλι να απουσιάζουν προβλήματα ευστάθειας των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα της ερμηνείας της βυθοσκόπησης αυτής παρουσιάζονται στον Πίνακα.4-24

Πίνακας.4. Γεωηλεκτρική δομή της περιοχής ποτάμι Ειδική ηλεκτρική αντίσταση (Ωm) Πάχος σχηματισμού (m) 123 2,4 87 7,6 113 7 76, 33 72 2,2 Μέχρι το βάθος των 28 περίπου μέτρων εντοπίζονται εναλλαγές χαλαρών σχηματισμών που αποτελούνται από ποταμοχειμάρρια υλικά. Στρώματα με σχετικά χαμηλές αντιστάσεις αντιστοιχούν σε ζώνες υδροφορίας. Σημαντική ελάττωση των τιμών ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης παρατηρείται μετά το βάθος των 28 μέτρων, η οποία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη μετά το βάθος των μέτρων. Η σημαντική κλίση της καμπύλης των μετρήσεων ερμηνεύεται μόνο με την ύπαρξη υφάλμυρου υδροφορέα στο βάθος των 28 μέτρων. Δεν αποκλείεται επίσης η ύπαρξη ρήγματος ή ρηγματωμένης ζώνης η οποία συνδυάζεται επίσης με την διείσδυση υφάλμυρου νερού. Είναι όμως σίγουρο ότι από την γεωηλεκτρική βυθοσκόπηση δεν εντοπίζεται βραχώδες υπόβαθρο..3.2.4 Ελικοδρόμιο Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάσε η βυθοσκόπηση στην περιοχή του πάρκου ελικοδρομίου. Τα στοιχεία της βυθοσκόπησης παρουσιάζονται στο σχήμα.16. Η καμπύλη υπαίθρου χαρακτηρίζεται σαν κανονική και ερμηνελυσιμη μέχρι το ημιανάπτυγμα ηλεκτροδίων των 4 μέτρων. Οι μετρήσεις με μεγαλύτερο ημιανάπτυγμα ηλεκτροδίων ρεύματος είναι σίγουρο ότι περιέχουν σφάλμα το οποίο οφείλεται σε μη ομαλή ροή ρεύματος, μετά το βάθος των 3 μέτρων κατ εκτίμηση. Τα αποτελέσματα της ερμηνείας μέχρι το επιτρεπόμενο ημιανάπτυγμα καλωδίων παρουσιάζεται στον Πίνακα.. Η γεωηλεκτρική δομή στην περιοχή αυτή είναι ενδεικτική ιζηματογενών αποθέσεων. Το επιφανειακό στρώμα χαλαρών αποθέσεων πάχους μέτρων, ακολουθείται από χαλαρές απίσης απποθέσεις χαλικώδους σύστασης. Στο βάθος των 23 περίπου μέτρων συναντάται ο -

υφάλμυρος υδροφορέας, ο οποίος στην ουσία εμποδίζει και την ερμηνεία και αξιολόγηση σε μεγαλύτερα βάθη. ρα ΒΟΛΟΣ Πάρκο ελικοδρομίου 1 1 ΑΒ/2 Σχήμα.16. Γεωηλεκτρική καμπύλη περιοχής Ελικοδρομίου. Πίνακας.. Γεωηλεκτρική δομή της περιοχής του Ελικοδρομίου Ειδική ηλεκτρική αντίσταση (Ωm) Πάχος σχηματισμού (m) 24 2,7 218 2,1 48 18 2.3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ύπαρξη τεχνητών επιφανειακών στρωμάτων σε ορισμένες περιοχές που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις, και η ύπαρξη υφάλμυρου υδροφορέα σε άλλες, δεν επέτρεψαν τον εντοπισμό του βάθους του βραχώδους υποβάθρου στις περιοχές έρευνας. Η διείσδυση του υφάλμυρου υδροφορέα είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται είτε με την πλήρωση του πορώδους των χαλαρών ιζηματογενών αποθέσεων, είτε μέσω ρηξιγενών ζωνών των βραχωδών σχηματισμών που αποτελούν το υπόβαθρο της περιοχής. -26