低应变检测原理及波形初步判识培训讲学
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低应变完整性检测和声波透射完整性检测的⼯作原理及⽅法浅析低应变完整眭检测和声波透射完整性检测的⼯作原理及⽅法浅析杨晓伟(天津市铁路集团⼯程有限公司,天津市300060)⼯程技术l}l氧要】钻孔灌注桩的低应变完垫}⽣检测和声波透射完垫}⽣检测是近牟来市政、公路⼯程中桥粱桩a I硷测的常⽤⽅法。
下⾯,我就两种检测⽅法的⼯作⽅法及原理。
做⼀个简单的描述。
饫篑枣词低应变完垫建检测;声波透射完垫胜检测1低应变完整性检测1.1检测原理由于桩长L远⼤于桩径D,可将嵌⼊⼟中的桩视作阻尼介质中上端⾃由、下端弹性固结的弹性仟件。
若在桩顶施加激励,就会产⽣沿桩⾝向下传播的弹性波。
弹性波在传播过程中遇到波阻抗变化界⾯(桩底或断裂、夹泥、扩径等桩间变化界⾯)时,将产⽣反射波。
反射波被置于桩项的传感器接收,并被数据采集记录系统采集记录下来。
通过分析反射波的特征,可得有关桩⾝完整性的信息。
设桩底反射波出现时间为T,则在已知桩长L的情况下可求得桩⾝的弹性波速为V=2×L⼚『:若缺陷反射出现时间为T1,则可由下式求得缺陷部位⾄桩顶的距离L1=T1X V/2,缺陷的性质则根据反射波的极性、波幅持征、场地⼟层变化情况及施⼯记录综合判定。
聊场榆测仪器设备配置不意图1.2检测⽅法1)检测前对仪器设备进⾏检查,性能正常⽅能使⽤。
2)清除被测桩桩头的泥浆,使被测桩表⾯湔吉。
3)基桩检测时进⾏激振⽅式和接受条件的选择试验,确定最佳激振⽅式和接受条件。
4)激振点宜选择在桩头中,0都位,传感器安装时,⾸先在离中⼼2/3R(R为桩半径)的对称位置和中⼼磨出三个平⾯,以稳固安装传感器。
传感器在桩顶所粘贴的混凝⼟⾯必须能够代表混疑⼟的强度,对于有疑义的桩可安置两个或多个传感器。
5)当随机⼲扰较⼤时,采⽤信号增强⽅式,进⾏多次重复激振与接受。
6)提⾼检测的分辨率,使⽤⼩能量激振,并使⽤⾼截⽌频率的传感器和放⼤器。
7)判别桩⾝浅部缺陷,同时采⽤横向激振和⽔平速度传感器接收,进⾏辅助判定。
低应变检测原理及波形初步判识一、低应变动测原理1、低应变反射波法源于应力波理论,基本原理是在桩顶进行竖向激振,使桩中产生应力波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗界面(如桩底、断裂或离析、夹泥等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩径)部位,将产生反射波,利用特定的仪器设备经接收、放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息。
通过对反射信息进行分析计算,来判断桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及其位置。
2、桩判定标准在《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003(以下简称《规范》)中,桩身完整性定义为:反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标;桩身缺陷定义为:使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。
注意,桩身完整性不是严格的定量指标,对不同的桩身完整性检测方法,具体的判定特征各异,但为了便于采用,应有一个统—的分类标准。
所以,桩身完整性类别是按缺陷对桩身结构承载力的影响程度,统一划分为四类的:I类--- 桩身完整。
U类一一桩身有轻微缺陷•不会影响桩身结构承载力的发挥。
川类一一桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。
一般应采用其他方法验证其可用性,或根据具体情况进行设计复核或补强处理。
w类一一桩身存在严重缺陷,一般应进行补强处理。
二、低应变动力测桩法的分类低应变动力测桩以所采用的激振方式及所观测的振动响应的不同分为两类,即瞬态法和稳态法。
(一)、瞬态法所谓瞬态法就是采用激振方式并观测橇的瞬态振动响应的方法,是对桩顶面施以轴向瞬时冲击力或施以一冲量来激发桩的振动的方式,就是桩在瞬时冲击力或冲量的作用下,桩的振动随时间的变化过程,振动时间的持续时间一般不会超过1S。
根据冲量的大小和可控制程度可分为:1、人工锤击法。
这种激振方式是最简单、方便的,但这种人工锤击方式的冲量是随机的和不能较准确控制的,并且也不是完全轴向的,因而在观测振动响应时,重复性有进较差。
低应变检测原理及波形初步判识一、低应变动测原理1、低应变反射波法源于应力波理论,基本原理是在桩顶进行竖向激振,使桩中产生应力波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗界面(如桩底、断裂或离析、夹泥等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩径)部位,将产生反射波,利用特定的仪器设备经接收、放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息。
通过对反射信息进行分析计算,来判断桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及其位置。
2、桩判定标准在《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003(以下简称《规范》)中,桩身完整性定义为:反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标;桩身缺陷定义为:使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。
注意,桩身完整性不是严格的定量指标,对不同的桩身完整性检测方法,具体的判定特征各异,但为了便于采用,应有一个统—的分类标准。
所以,桩身完整性类别是按缺陷对桩身结构承载力的影响程度,统一划分为四类的:Ⅰ类——桩身完整。
Ⅱ类——桩身有轻微缺陷.不会影响桩身结构承载力的发挥。
Ⅲ类——桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。
一般应采用其他方法验证其可用性,或根据具体情况进行设计复核或补强处理。
Ⅳ类——桩身存在严重缺陷,—般应进行补强处理。
二、低应变动力测桩法的分类低应变动力测桩以所采用的激振方式及所观测的振动响应的不同分为两类,即瞬态法和稳态法。
(一)、瞬态法所谓瞬态法就是采用激振方式并观测橇的瞬态振动响应的方法,是对桩顶面施以轴向瞬时冲击力或施以一冲量来激发桩的振动的方式,就是桩在瞬时冲击力或冲量的作用下,桩的振动随时间的变化过程,振动时间的持续时间一般不会超过1S。
根据冲量的大小和可控制程度可分为:1、人工锤击法。
这种激振方式是最简单、方便的,但这种人工锤击方式的冲量是随机的和不能较准确控制的,并且也不是完全轴向的,因而在观测振动响应时,重复性有进较差。
低应变检测原理及方法有关低应变检测原理及方法在我们的日常生活以及学习中,我们或多或少会接触到不少的物理知识点,下面小编为大家整理了有关低应变检测原理及方法,希望对大家有帮助。
1、检测原理检测方法采用低应变法,混凝土桩的物理强度远大于桩周土的物理强度,在桩顶沿垂直方向激发的弹性应力波基本上是沿桩周传播的,由于桩底持力层及桩身质量缺陷位置上的波阻抗与正常混凝土波阻抗存在差异,因而:(1)通过分析缺陷反射波a.相位变化、频率变化、多次反射性可判断桩基的缩颈、扩警、松散、夹泥、离析、断桩等质量缺陷现象。
b.振幅的.大小可判断缺陷的程度。
c.桩身缺陷位置应按下式计算:其中:x——桩身缺陷至传感器安装点的距离(m);tx——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(ms)c——受检桩的桩身波速(m/s),无法确定时用cm值替代;f——幅频信号曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差(HZ)(2)当桩长已知、桩底反射信号明确时,在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中,选取不少于5根Ι类桩的桩身波速值按下式计算其平均值。
其中:cm——桩身波速的平均值(m/s);且ci/cm/cm5%;ci——第i根受检桩的桩身波速值(m/s)L——测点下桩身长(m);T——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差(ms);f——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差(HZ);n——参加波速平均值计算的基桩数量(n≥5)。
2、现场测试方法①把混凝土桩顶灌浆部分凿去凿平,使桩顶出露新鲜表面,为减少杂波干扰,此表面必须平整干净,出露的钢筋不应有较大晃动。
②传感器应稳固地粘放在桩顶上,并进行敲击测试。
③每根桩测试曲线如出现异常波形应在现场及时研究,排除影响测试的不良因素后再重复测试。
3、检测仪器及设备①检测仪器的主要技术性能指标应符合《基桩动测仪》JG/T 3055的有关规定,且应具有信号显示、储存、和处理分析功能。
②瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可装有力传感器;稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为10~2000HZ的电磁式稳态激振器。
低应变检测原理及波形初步判识
一、低应变动测原理
1、低应变反射波法源于应力波理论,基本原理是在桩顶进行竖向激振,使桩中产生应力波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗界面(如桩底、断裂或离析、夹泥等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩径)部位,将产生反射波,利用特定的仪器设备经接收、放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息。
通过对反射信息进行分析计算,来判断桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及其位置。
2、桩判定标准
在《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003(以下简称《规范》)中,桩身完整性定义为:反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标;桩身缺陷定义为:使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。
注意,桩身完整性不是严格的定量指标,对不同的桩身完整性检测方法,具体的判定特征各异,但为了便于采用,应有一个统—的分类标准。
所以,桩身完整性类别是按缺陷对桩身结构承载力的影响程度,统一划分为四类的:
I类--- 桩身完整。
U类一一桩身有轻微缺陷•不会影响桩身结构承载力的发挥。
川类一一桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响。
一般应采用其他方法验证其可用性,或根据具体情况进行设计复核或补强处理。
w类一一桩身存在严重缺陷,一般应进行补强处理。
二、低应变动力测桩法的分类
低应变动力测桩以所采用的激振方式及所观测的振动响应的不同分为两类,即瞬态法和稳态法。
(一)、瞬态法所谓瞬态法就是采用激振方式并观测橇的瞬态振动响应的方法,是对桩顶面施以轴向瞬时冲击力或施以一冲量来激发桩的振动的方式,就是桩在瞬时冲击力或冲量的作用下,桩的振动随时间的变化过程,振动时间的持续时间一般不会超过1S。
根据冲量的大小和可控制程度可分为:
1、人工锤击法。
这种激振方式是最简单、方便的,但这种人工锤击方式的冲量是随机的和不能较准确控制的,并且也不是完全轴向的,因而在观测振动响应时,重复性有进较差。
2、自由落锤冲击法。
这种激振方式是用一个已知重量短柱或球形锤,自桩顶面一定高度处自由下落冲击桩顶面来激发桩的振动,这种冲击力不但能保证沿桩轴方向,而且冲量大小和冲击点位都是可控的,因此是一种比较好的的瞬态激振方式。
3、水电效应冲击法。
这种激振方式是在桩顶面设置盛有水的刚性容器,水中放置两个极性相反、有一定距离的电极,在接通电源的瞬间,两电极间发生脉冲放电形成一个脉冲力作用,通过水传递到桩顶面。
比较适应于截面较大的桩。
(二)稳态法
就是用用稳态激振方式并观测桩的稳态振动响应的方法,是对桩顶面施以一个幅值恒定的轴向诣振力来激发桩的振动的方式,实现这种激振方式一般采用电磁激振器,桩在诣振力的作作下做强迫振动,当诣振力的频率与桩的阻尼自振频率相等时,便会引起桩的共振作用,这种动测方法正是利用了共振特性,所以又可将这种动测方法称为“共振法” 。
这里我们主要简单说一下瞬态法。
1、瞬态法数学模型假定桩是一维弹性杆, 在桩顶利用手锤(或力棒)施加一脉冲力 F ( T)后, 激发一应力波沿桩身传播, 遇到波阻抗变化处产生反射波, 根据波动理论和弹性波在桩身内沿轴向传播的基本规律, 振动速度可以表达为:
式中:VR为反射波的速度量;V1为入射波的速度量;p为桩自身质量密度;C为波速;A为桩的横截面积;N为桩身完整性系数
(1)当N > 1 , p 1 C1A1 >p 2 C2A2 , 此时, 反射波VR与入射波V1同相位。
例如:桩身存在离析(即pj、C J)、缩径(即A J)、夹泥缺陷(即pj)或嵌岩桩底沉渣过厚(A变化),以及摩擦桩桩底反射都会出现反射波VR 与入射波V1 同相位的情况。
(2)当N < 1 , p 1 C1A1 <p 2 C2A2 , 此时, 反射波VR 与入射波V1 反相位。
例如:扩径、端承桩桩底反射波形都属于此类型。
若假定 C 已知, 从实测的反射波曲线可以计算出桩长或缺陷位
C为波速;TR为反射时间2、低应变检测示意图
手谭
记录仪////////// 777777777
3、低应变理论波形曲线
2)扩径桩波形曲线
在桩身扩径处有P 1 = p 2, c1= C2,A 1< A 2,因此其反射系数R < 0,故
扩径处反射波与入射波反相(如图4所示).根据平均纵波波速和反射波走时差
t ',可以估算扩径的位置L ',即有L ' = ct ' ? 2.
时问/ms
3)缩径桩波形曲线
在桩身缩径处有P 1 = p 2, c仁C2,A 1> A 2,因此其反射系数R < 0,故
缩径处反射波与入射波同相(如图6所示).同样根据平均纵波波速c和反射波走时差t ',可以估算缩径的位置L ',即有L ' = ct ' ? 2
4)断桩波形曲线
在桩身断裂处,其反射系数R = 1,即在桩身断裂处发生全反射,这时往往可以见到多次反射波,桩底反射信号很难见到。
4、实际工程中低应变波形曲线
实际施工中桩身材料不是非常均匀一致的,因此实际波形曲线没有理论曲
线归整,也就是平直段不完全是一条直线1)、完整桩实测波形曲线
>si«
2 3 4 5
2)、扩径桩实测波形曲线
3)、缩径桩实测量波形曲线
fiEK/m
4)、离析桩实测曲线
在桩身离析和胶结不良处有P 1 = p 2 , c 仁c2, A1 = A 2,其反射系数R > 0,故反射波与入射波理论上应该同相,但由于波速发生改变,使得波的频率也 发生变化,其高频成分衰减较快,使得波形变得平坦(如图所示).至于是由离析 还是胶结不良引起的,则要结合施工时的情况和地质报告等辅助资料来加以区 分。
0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II ttlfe/m 5)、断桩实测波形曲线
6)、嵌岩桩实测波形曲线is
6為
K 5ffi - 4 3 2 u.v &b u 0.00 L25 2,50 3.75 5.00
间/ms
对嵌岩桩,如果桩底没有浮渣或浮渣比较少,桩和基岩接触良好,则桩底反射信号不明显,但经过指数放大等技术处理,有时可以见到一反相反射信号如果桩底浮渣较多,有时可以看到一同相反射波出现,由于浮渣对波的吸收较强,有时也很难见到反射信号(如图)
| —丨」」i 上
0.0 L2 2.4 ”4* 6.0
| 时间伽5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
桩长加
5、检测中注意事项
1)激振问题
激振脉冲波的频率大约在300〜1 500 Hz左右.不同的桩长和桩型,其激振的频率不一样,一般60 m左右的摩擦桩或30 m左右的摩擦端承桩,脉冲波的主频在300〜500 Hz左右;10〜20m的短桩,脉冲波的主频在500〜1 000 Hz 左右;小于10 m的短桩,脉冲波主频可高至1 000〜1 500 Hz.
激振时另外一个要注意的问题是激振的能量要适中,并不是能量越大越好.对于硬地层,由于桩身内脉冲波能量扩散较多,其所需的激振能量应稍微大一些.此外,激振时要干脆、利索,不要拖泥带水,最好是由有经验的人专门激振。
2)传感器与粘结剂的选择
传感器是基桩检测的“眼睛”,它的频响特性、阻尼大小、灵敏度和动态范围等对实测波形的影响非常大.反射波法对传感器有特殊的要求,由于传感器处于激振点附近,很强的激振信号要不畸变的接收下来,同时又要把传播几十米长距离后反射回来的波加以接收转换成电信号,因此传感器的量程范围和动态范围要足够
宽, 且要有较高的灵敏度. 在强烈的激振下, 其余振要短, 这就要求它有良好的阻尼特性. 。
在传感器性能较好的情况下, 必须选择好粘结剂, 使传感器与基桩得到较好的耦合. 目前常用的粘结剂有石膏粉、橡皮泥、蛇皮膏、黄油等, 此外, 有些检测人员还使用咀嚼后的口香糖作为粘结剂. 在这些粘结剂中, 石膏粉粘结的耦合频率较高, 而后几种的耦合频率较低. 应该注意的是, 当桩头较湿时, 采用橡皮泥和蛇皮膏作为粘结剂其粘结的效果不是很好, 此时最好用石膏粉。
3)、桩头的处理
灌注桩的桩头往往有一层浮浆, 特别是人工挖孔灌注桩, 由于桩头一般低于地面, 成桩后经沉淀作用, 会使桩身上部出现一层较厚的浮浆, 这使得在用小锤激振时能量不够集中, 发散较快, 激振的脉冲波频较低, 影响检测效果, 因此在检测时必须将浮浆打掉, 同时保持桩头平整.
此外, 预制桩在贯入过程中桩头可能产生破损, 灌注桩在破除浮浆时也可使桩头产生破碎, 这将使弹性波能量快速衰减, 严重时使激发的脉冲波不规则, 严重影响检测效果, 甚至造成误判现象. 因此, 我们在检测时要注意桩头情况.
4)、辅助资料的收集
在进行桩基检测时应该注意辅助资料的收集, 结合辅助资料来分析桩身的缺陷类型. 这些辅助资料包括岩土工程地质勘察报告、灌注桩的成孔工艺、成桩机具和工艺以及桩基施工记录等. 根据这些辅助资料, 可以分析可能出现哪些缺陷, 甚至缺陷出现的部位。