RAPPORTO INDAGINI GEOFISICHE

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STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni C.so Piave Gualdo Tadino (PG STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni Corso Piave, 32 06023 Gualdo Tadino PG Tel.Fax 075-9141595 Emali zenisandro@gmail.com RAPPORTO INDAGINI GEOFISICHE * * * * * PROFILI A RIFRAZIONE in onde P PROFILI MASW e REMI ACQUISIZIONI HVSR PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA POLO SPORTIVO DI GAIFANA Comune di Nocera Umbra (PG) Marzo 2014 Il responsabile delle indagini Dott. Geol. Sandro Zeni Tel./fax 075-9141595 Email zenisandro@gmail.com Pag. 1

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni C.so Piave Gualdo Tadino (PG RAPPORTO INTERPRETATIVO PROFILI A RIFRAZIONI onde P PROFILI MASW- REMI e ACQUISIZIONI HVSR Frazione Gaifana, comune di Nocera Umbra (PG) PREMESSA In data 10/03/2014, su incarico del comune di Nocera Umbra, si sono eseguiti profili sismici a rifrazione, profili in tecnica MASW e REMI ed acquisizioni HVSR, al fine di valutare le caratteristiche dei sismo strati rilevati e l andamento della velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità. Tali indagini geofisiche sono state commissione a corredo del P.A. di iniziativa pubblica del Polo Sportivo di Gaifana. UBICAZIONE INDAGINI L area è ubicata in Frazione Gaifana ed individuata al NCT al Foglio n.18 Particelle nn.388-443-478-576-685-1080-1087/r-1114 del comune di Nocera Umbra (PG). STRUMENTAZIONE E ARRAY SISMICO L analisi delle onde superficiali è stata effettuata utilizzando la strumentazione classica per la prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo un array lineare da 24 geofoni con spaziatura pari a 2,00 m per la metodologia MASW e un array lineare da 24 geofoni con spaziatura pari a 2,00 m per la metodologia REMI. Per ottenere una buona risoluzione in termini di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni da 4.5 Hz, è stato utilizzato un sismografo con dinamica a 24 bit (PASI 16S24). Nell esecuzione della prova MASW è stato utilizzato come sistema di energizzazione una mazza di battuta di 8,00 Kg, la sorgente è stata posta ad una distanza di 4, 6 e 8 m dal primo geofono su un lato e 4, 6 m sull altro (Optimum Field Parameters of an MASW Survey, Park et al., 2005; Dal Moro, 2008). Terminata l indagine MASW, ponendo una configurazione geometrica lineare, si è passati alla registrazione dei microtremori (REMI) acquisendo in totale 4 registrazioni di rumore, con finestre di campionamento di 65 sec. Tel./fax 075-9141595 Email zenisandro@gmail.com Pag. 2

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni C.so Piave Gualdo Tadino (PG Di seguito si riassumono le principali caratteristiche della strumentazione utilizzata ed i criteri di acquisizione della prova MASW e REMI: Strumentazione 1 Unità di acquisizione sismografo PASI 16S24 con dinamica a 24 bit 24 Geofoni verticali con f= 4.5 Hz 2 Cavi sismici L = 60 m 1 Sorgente mazza di battuta da 8,00 Kg Riassunto modalità esecutive del profilo a rifrazione Array sismico lineare L=48,00 mt. Spaziatura tra i geofoni 2,00 m Tempo di campionamento 1,0 ms Tempo di registrazione 0,512 ms Numero di shots= 5 Riassunto modalità esecutive della prova MASW Array sismico lineare Spaziatura tra i geofoni 2,00 m Distanza sorgente 1 geofono 2 m, 4 m e 8 m Tempo di campionamento 1,0 ms Tempo di registrazione 2,0 s Numero di registrazioni 6 Riassunto modalità esecutive della prova REMI Array sismico lineare Spaziatura tra i geofoni 2,00 m Tempo di campionamento 2.0 ms Tempo di registrazione 65 s Numero di registrazioni 2 1. PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE TOMOGRAFICO 2D onde P Si è utilizzata come strumentazione il SISMOGRAFO PASI mod. 16S24. Le restituzioni delle misure dei tempi d arrivo delle onde sismiche sono state interpretate con l ausilio del software Seisimager. I tracciati di campagna restituiti dalla strumentazione non mostrano disturbi di fondo significativi o tali da non rendere interpretabili i dati raccolti. Tel./fax 075-9141595 Email zenisandro@gmail.com Pag. 3

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni C.so Piave Gualdo Tadino (PG L investigazione del sottosuolo è stata svolta mediante un profilo sismico a rifrazione con estendimento da 48, spaziature geofoniche di 2,00 mt. a 24 canali, operando con n.5 shots in onde Vp. Si è interpretato i primi tempi d arrivo (FBP) mediante il metodo dell intercetta (Intercpet time method) e successivamente elaborato in tomografia 2D. 1.1. FINALITA DELL INDAGINE La finalità dell indagine è la caratterizzazione sismo-stratigrafica del sottosuolo, mirata all individuazione delle varie superfici rifrangenti presenti e le relative velocità di propagazione delle onde meccaniche Vp, per poter discriminare sismostrati significativi, interpretabili come orizzonti geologici. 1.2. INTERPRETAZIONE DATI DEL PROFILO SISMICO A RIFRAZIONE ONDE P L interpretazione dei dati acquisiti in onde P si è sviluppata utilizzando n.3 sismostrati di base, come riportato nella sottostante tabella: Tipo sismostrato Velocità media onde P (m/s) Profondità dal p.c (m) 1. Copertura s.l. 550 2,00-2,50 2. Formazione alterata 1200 3,00-4,00 3. Bedrock 2400 ----- Successivamente si è sviluppato, mediante tomografia 2D, l andamento dei sismostrati con la profondità (vedi grafici allegati). 2. METODOLOGIA MASW-REMI 2.1. STRUMENTAZIONE E ARRAY SISMICO L analisi delle onde superficiali è stata effettuata utilizzando la strumentazione classica per la prospezione sismica a rifrazione disposta sul terreno secondo un array lineare di geofoni con spaziatura pari a 2,00 m. Per ottenere una buona risoluzione in termini di frequenza, oltre ad utilizzare geofoni da 4.5 Hz, è stato utilizzato un sismografo con dinamica a 24 bit (PASI 16S24). Nell esecuzione della prova MASW è stato utilizzato come sistema di energizzazione una mazza di battuta di 8,00 Kg, la sorgente è stata posta ad una distanza di 2, 4 e 8 m dal primo geofono (Optimum Field Parameters of an MASW Survey, Park et al., 2005; Dal Moro, 2008). Per la registrazione dei microtremori (REMI) acquisendo in totale 2 registrazioni di rumore, con finestre di campionamento di 65 sec. Tel./fax 075-9141595 Email zenisandro@gmail.com Pag. 4

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni C.so Piave Gualdo Tadino (PG 2.2 ELABORAZIONE DATI I dati sperimentali, acquisiti in formato SEG-2/PASI, sono stati trasferiti su PC per l interpretazione attraverso l utilizzo di uno specifico programma di elaborazione (MASW 3.0 di Roma Vitantonio.). Tale programma permette di elaborare i dati acquisiti sia con il metodo MASW che con il metodo REMI. Gli spettri bidimensionali ottenuti dalle registrazioni con il metodo attivo e con quello passivo, elaborati in fasi separate, sono stati successivamente combinati in modo da ottenere uno spettro unico. La combinazione dei due metodi MASW e REMI consente di individuare uno spettro di frequenza del modo fondamentale delle onde di superficie nel campo tra i 2 e i 70 Hz e di ottenere informazioni sia superficiali che profonde. I valori ottenuti vengono successivamente riportati su un diagramma periodo-velocità di fase per l analisi della curva di dispersione e l ottimizzazione di un modello interpretativo costituito dall andamento della velocità delle onde di taglio Vs in funzione della profondità. 3. ACQUISIZIONI HVSR Per le misure è stato impiegato un geofono con frequenza naturale di 0,5 Hz a 3 componenti, orientate lungo le direzioni verticale, Nord/Sud ed Est/Ovest, di costruzione della SARA Srl, modello SS45. Le registrazioni sono state acquisite con il programma Seismowin, fornito sempre dalla SARA Srl. Mediane questo metodo vengono calcolati i rapporti spettrali per delle sottofinestre avendo cura di aver prima: eliminato dal segnale gli eventuali offset, aver calcolato gli spettri di Fourier e aver fatto su di loro un operazione di lisciamento (smoothing); dopo di ché si stima il valore medio dei rapporti spettrali calcolati per ciascuna sotto-finestra e si definisce la corrispondente deviazione standard. La componente H viene ricavata dalla media geometrica tra le due componenti NS ed EW, infine si ottiene la curva H/V del sito. Una serie di criteri basati su opportuni test statistici che consentono di definire l affidabilità della curva H/V e di identificare il picco più significativo sulla base di criteri quantitativi. Le acquisizioni hanno dato come frequenze locali: Zona_1 fo=15,11 Hz Ao=2,71 Zona_2 fo=15,64 Hz Ao=2,48 Tel./fax 075-9141595 Email zenisandro@gmail.com Pag. 5

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni C.so Piave Gualdo Tadino (PG 3.1. Specifiche tecniche GEOBOX Strumento utilizzato = Sara SR04HS (Geobox) con fo=0.50 Hz Frequenza di campionamento = 300 Hz Intervallo di campionamento = 5,00 ms Tempo di acquisizione = 900 s Numero dati registrati per ogni acquisizione = 270000 Il responsabile delle indagini Dott. Geol. Sandro Zeni Vengono forniti in allegato: Specifiche tecniche strumenti Tabella FBP e dati sismici profilo onde P Dromocrone onde P e Profilo in Tomografia 2D Tabelle e diagrammo MASW-REMI Tabelle e Diagrammi HVSR Tel./fax 075-9141595 Email zenisandro@gmail.com Pag. 6

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni C.so Piave Gualdo Tadino (PG SPECIFICHE TECNICHE SISMOGRAFO PASI 16S24 Processore Pentium 200MMX Intel Trattamento dati Floating Point 32-bit Ambiente operativo Windows 3.11 Numero canali 12 o 24 Puntamento VersaPoint Mouse Display VGA a colori in LCD-TFT 10.4" Supporto di memorizzazione Hard-Disk 2.1 Gb Risoluzione di acquisizione 24bit Porte dati esterne RS232, stampante, tastiera Sonde ambiente interne temperatura e umidità relativa Protezioni termiche prevenzione e controllo surriscaldamenti interni Compatibilità dati acquisiti SEG-2 Connettori geofoni 1 o 2 standard NK-27-21C Alimentazione 12Vdc (batteria o alimentatore, opz.) Allarme batteria scarica Temperatura Funzionamento 0 C 55 C Immagazzinaggio -55 C 150 C Umidità 5% 90% non condensante Dimensioni fisiche 19 x 14 x 7¾ (482.6 x 355.6 x 196.8mm) DURATA ACQUISIZIONI RIFLESSIONE RIFRAZIONE 32ms 32ms 64ms 64ms 128ms 128ms 256ms 256ms 512ms 512ms 1024ms 1024ms 2048ms 2048ms 4096ms 8192ms 16384ms TEMPI DI CAMPIONAMENTO / MASSIMO NUMERO DI CANALI Max numero di canali consentiti Minimo tempo di 16S12 16S24 campionamento 16 s 1 2 31 s 3 6 62 s 6 12 125 s 12 24 250 s 12 24 500 s 12 24 1ms 12 24 2ms 12 24 FILTRI DIGITALI (24 120dB/oct,FIR Parks-McLelland 64-bit precision) PASSA ALTO PASSA BASSO NOTCH 25Hz 250Hz 50Hz 35Hz 500Hz 60Hz 50Hz 100Hz 150Hz 70Hz 180Hz Attivazione filtri in acquisizione o post-acquisizione Filtri antialiasing attivi, LPF, 6 ordine Butterworth endenza asint. - 36dB/oct (-120dB/dec) accuratezza ±1% freq.di taglio. Start acquisizione mediante trigger esterno o comando software Tel./fax 075-9141595 Email zenisandro@gmail.com Pag. 7

STUDIO di GEOLOGIA e GEOTECNICA Dott. Geol. Sandro Zeni C.so Piave Gualdo Tadino (PG (ASAP). Trigger hammer o geofono starter (7 livelli di sensibilità selez.software) inibizione da impulsi dovuti a rimbalzi, visualizzazione ottica di impulso accettato. Guadagni tutti selezionabili da software FUNZIONI SPECIALI Enhancement con/senza preview totale/parziale Marker per determinare posizione nel tempo dei punti video A.G.C. Delay Pre-trigger: 0-10ms (step di 1ms) Post-trigger: 0-16000ms (step di 1ms) Visualizzazione vecchie acquisizioni (ordinate per ora e data) Visualizzazione in wiggle-trace o variable-area Noise-monitor con visualizzazione real time a cascata Funzione di determinazione risorse disponibili sullo strumento Trace-size automatica o manuale per ogni canale Le acquisizioni sono automaticamente registrate sullo strumento Massima acquisizione: 1.024.000 campioni/acquisizione Calibrazioni automatiche: Doppia auto-taratura offset Taratura ingressi su tensioni di riferimento Taratura guadagno Massimo range di tensione in ingresso: ±5V SPECIFICHE DI ACQUISIZIONE Risoluzione 16 bit, 1 in 16777216 Max.frequenza di camp.to 100.000 camp/sec Accuratezza relativa ±0.75LSB (tip.);±1lsb (max) Tipo di ADC successive approssimazioni GUADAGNO RANGE RISOLUZIONE 2 ±5V 152.59 V 10 ±1V 30.52 V 20 ±500mV 15.26 V 50 ±200mV 6.1 V 100 ±100mV 3.05 V 200 ±50mV 1.53 V 500 ±20mV 610.3nV 1000 ±10mV 305.2nV 5000 ±2mV 61nV 10000 ±1mV 30.5nV 15000 ±670 V 20.5nV CMRR (da DC a 60Hz): Guadagno=1 97dB Guadagno=5 101dB Guadagno=10 105dB Guadagno=20 105dB Guadagno=50 105dB Guadagno=100 105dB Larghezza di Banda 5KHz (qualunque guadagno) Settling time <10µs RUMORE DI SISTEMA (compreso quello di quantizzazione) GUADAGNO RUMORE da 2a 10 0.6 LSBrms 20 0.7 LSBrms 50 1.1 LSBrms 100 2.0 LSBrms Tempo di warm-up consigliato: Coeff.di temperatura: Specifiche base tempi: 15 minuti ±0.6ppm/ C max risoluzione24 bit (4 contatori indip.) base tempi 20MHz accuratezza ±0.01% Tel./fax 075-9141595 Email zenisandro@gmail.com Pag. 8

SISMICA A RIFRAZIONE TOMOGHRAFIA 2D Loc. Gaifana di Nocera Umbra (PG) The spread contains 5 shot points and 24 geophones L=48,00 m SP Elev X-loc Y-Loc Depth 1 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 12.00 0.00 0.00 3 0.00 24.00 0.00 0.00 4 0.00 36.00 0.00 0.00 5 0.00 48.00 0.00 0.00 Geo Elev X-loc Y-Loc SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 1 0.00 1.00 0.00 0.00 1 15.18 1 20.74 1 25.00 1 0.00 1 2 0.00 3.00 0.00 0.00 1 14.38 1 20.07 1 24.33 1 0.00 1 3 0.00 5.00 0.00 0.00 1 13.62 1 19.48 1 23.73 1 0.00 1 4 0.00 7.00 0.00 0.00 1 11.44 1 18.97 1 23.23 1 0.00 1 5 0.00 9.00 0.00 0.00 1 6.83 1 18.49 1 22.76 1 0.00 1 6 0.00 11.00 0.00 0.00 1 2.22 1 17.84 1 22.15 1 0.00 1 7 0.00 13.00 0.00 0.00 1 2.22 1 17.13 1 21.52 1 0.00 1 8 0.00 15.00 0.00 0.00 1 6.30 1 16.01 1 21.05 1 0.00 1 9 0.00 17.00 0.00 0.00 1 10.24 1 14.63 1 20.45 1 0.00 1 10 0.00 19.00 0.00 0.00 1 14.41 1 11.40 1 19.87 1 0.00 1 11 0.00 21.00 0.00 0.00 1 15.78 1 6.93 1 19.19 1 0.00 1 12 0.00 23.00 0.00 0.00 1 17.12 1 2.31 1 17.98 1 0.00 1 13 0.00 25.00 0.00 0.00 1 17.95 1 2.31 1 16.27 1 0.00 1 14 0.00 27.00 0.00 0.00 1 18.65 1 6.84 1 14.45 1 0.00 1 15 0.00 29.00 0.00 0.00 1 19.42 1 10.79 1 12.62 1 0.00 1 16 0.00 31.00 0.00 0.00 1 20.29 1 13.66 1 9.62 1 0.00 1 17 0.00 33.00 0.00 0.00 1 21.27 1 15.35 1 6.17 1 0.00 1 18 0.00 35.00 0.00 0.00 1 21.67 1 16.67 1 1.92 1 0.00 1 19 0.00 37.00 0.00 0.00 1 21.99 1 17.75 1 1.92 1 0.00 1 20 0.00 39.00 0.00 0.00 1 22.46 1 18.67 1 5.26 1 0.00 1 21 0.00 41.00 0.00 0.00 1 23.02 1 19.41 1 8.43 1 0.00 1 22 0.00 43.00 0.00 0.00 1 23.51 1 19.99 1 11.46 1 0.00 1 23 0.00 45.00 0.00 0.00 1 23.86 1 20.34 1 12.86 1 0.00 1 24 0.00 47.00 0.00 0.00 1 24.37 1 20.86 1 13.74 1 0.00 1 SP X-loc Layer 2 Layer 3 Layer 4 Layer 5 Layer 6 Layer 7 Layer 8 Layer 9 Layer 10 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 12.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 3 24.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 4 36.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 5 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Geo 1 1.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 2 3.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 3 5.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 4 7.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 5 9.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 6 11.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 7 13.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 8 15.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 9 17.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 10 19.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 11 21.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 12 23.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 13 25.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 14 27.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 15 29.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 16 31.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 17 33.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 18 35.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 19 37.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 20 39.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 21 41.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 22 43.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 23 45.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85 24 47.00 0.48 1.44 2.40 3.35 5.65 7.95 10.25 12.55 14.85

Tracce SHOT_1 Profilo Gaifana Tracce SHOT_2 Profilo Gaifana Tracce SHOT_3 Profilo Gaifana

Tracce SHOT_4 Profilo Gaifana Tracce SHOT_5 Profilo Gaifana

DROMOCRONE Profilo Gaifana PROFILO IN TOMOGRAFIA 2D Gaifana

Depth (m) 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -10-11 -12-13 -14-15 -16-17 -18-19 -20 PROFILO IN TOMOGRAFIA 2D Onde P Loc. Gaifana Nocera Umbra 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 2572 2335 2097 1859 1622 1384 1146 908 670 432 (m/s) gaifana_2014_elab.vs Distance (m) Scale = 1 / 200

ZONA_1 PROFILO MASW-REMI Loc. Gaifana Nocra Umbra (PG) 1 - Dati sperimentali Numero di ricevitori... 24 Distanza tra i sensori:... 2m Passo temporale di acquisizione...1ms Numero di ricevitori usati per l analisi... 24 L intervallo considerato per l analisi termina a...2047ms Figura 1: Tracce sperimentali 2 - Risultati delle analisi (tecnica attiva - MASW) Frequenza finale...70hz Frequenza iniziale...2hz 1

Figura 2: Curva dispersione sperimentale 3 - Risultati delle analisi (tecnica passiva - REMI) Numero di ricevitori... 24 Passo temporale di acquisizione...2ms Numero di ricevitori usati per l analisi... 24 L intervallo considerato per l analisi termina a...65534ms Figura 3: Tracce sperimentali 2

4 - Curva di dispersione Freq. [Hz] V. fase [m/s] V. fase min [m/s] V. fase Max [m/s] 12.4382 908.548 514.344 1302.75 18.317 849.418 510.402 1188.43 23.7903 668.084 478.866 857.302 27.4392 490.692 360.604 620.779 32.7098 368.488 246.285 490.692 36.7641 313.3 210.806 415.793 44.7714 258.111 198.98 317.242 50.042 226.575 175.328 277.821 Figura 4: Curva di dispersione 5 - Profilo in sito Numero di strati (escluso semispazio)... 9 Spaziatura ricevitori [m]... 2m Numero ricevitori... 24 Numero modi... 1 Figura 5: Velocità numeriche punti sperimentali (verde) 3

Figura 6: Profilo Vs numerico/profondità 4

ZONA_2 PROFILO MASW-REMI Loc. Gaifana Nocra Umbra (PG) 1 - Dati sperimentli Numero di ricevitori... 24 Distanza tra i sensori:... 2m Passo temporale di acquisizione...1ms Numero di ricevitori usati per l analisi... 24 L intervallo considerato per l analisi termina a...1500ms Figura 1: Tracce sperimentali 2 - Risultati delle analisi (tecnica attiva-masw) Frequenza finale...70hz Frequenza iniziale...2hz 1

Figura 2: Curva dispersione sperimentale 3 - Risultati delle analisi (tecnica passiva-remi) Numero di ricevitori... 24 Passo temporale di acquisizione...2ms Numero di ricevitori usati per l analisi... 24 L intervallo considerato per l analisi termina a...65534ms Figura 3: Tracce sperimentali 2

4 - Curva di dispersione Freq. [Hz] V. fase [m/s] V. fase min [m/s] V. fase Max [m/s] 13.5531 971.621 498.576 1444.67 19.8373 928.259 459.155 1397.36 26.0202 809.997 411.851 1208.14 31.088 656.258 368.488 944.027 35.4464 605.011 321.184 888.838 40.8184 482.808 333.01 632.605 47.9134 451.271 344.836 557.706 53.6908 431.561 329.068 534.054 Figura 4: Curva di dispersione 5 - Profilo in sito Numero di strati (escluso semispazio)... 9 Spaziatura ricevitori [m]... 2m Numero ricevitori... 24 Numero modi... 1 Figura 5: Velocità numeriche punti sperimentali (verde) 3

Figura 6: Profilo Vs numerico/profondità 4

ACQUISIZIONI HVSR Loc. Gaifana, comune di NOCERA UMBRA (PG) Strumento SARA SR04HS (Geobox) 0,50 Hz Frequenza di campionamento = 300 Hz Intervallo di campionamento = 3,33 ms Tempo di acquisizione = 900 s Numero dati registrati per ogni acquisizione = 270000 Numero di acquisizioni = 2 HVSR_1 e HVSR_2 Software utilizzato per l elaborazione GEOPSY H/V HVSR ZONA_1 Coordinate GPS: X = 12,787348 E Y = 43,173261 N (Coord. WGS84) HVSR ZONA_2 Coordinate GPS: X = 12,787375 E Y = 43,174073 N (Coord. WGS84)