浅议钻芯检测技术在某基桩工程中的应用
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钻芯法在桩基检测中的运用探讨摘要:桩基是建筑工程的基础,其质量好坏直接影响到工程后期的运营安全,所以对其进行质量检测非常重要。
钻芯法因其精度高、主观性好等特点,在高层建筑、桥梁和高速公路等桩基工程中有着广泛的应用。
所以,本文以桩基检测中钻芯法的应用为主题,在对钻芯法含义进行简单概述的基础上,着重对钻芯法在桩基检测中的具体实施方法进行了分析,同时,提出了桩基检测中钻芯法使用的注意事项。
关键词:钻芯法;桩基检测;运用引言改革开放以来,我国经济快速发展,与之相应的,建筑业也迅速发展起来,大量施工技术工作者开始采用建筑桩基法。
从某种意义上来说,建筑桩基的好坏与整个建筑强度和稳定性有很大关系。
所以,对桩基质量进行检测与把控,受到了越来越多技术和科研人员的关注。
1钻芯法基本概述在我国目前的建筑项目中,在桩基建设中,必须采取一些方法来检测其承载能力和桩身完整性,而钻芯法是一种行之有效的手段,它可以让质量检测人员更准确、更直观判断出其质量状况和性能参数。
钻芯法主要应用是利用专用钻机,对混凝土桩基进行钻进,获得桩基的芯样样品,进行检测,在这个过程中,可以了解桩基的基本情况、质量问题以及性能参数等。
另外,在钻芯法应用过程中,对检测的要求也比较高,该方法需要使用钻机工具,有严格的操作流程,因此,应提高桩基检测结果的精度[1]。
然而,钻芯法也有它的缺点,比如,对于桩基比较长的情况下,很难进入到它的核心部位,而且深度也很难进行采样,因此,在满足标准的前提下,必须要对钻芯法进行严格控制,才能避免出现大范围的破坏。
2钻芯法的检测程序相对于其他桩基检测方法,钻芯法有如下优点:(1)不受干扰,任何季节都可以使用。
(2)可以在南北两个不同的地区实施。
(3)桩基测试结果具有很高的可靠性。
基于上述优点,在施工方下达检测任务之后,检测部门应尽可能多地收集与桩基检测技术有关的数据,并准备好施工图纸、地质调查数据、建筑法规以及其他有关资料。
钻芯法在建筑工程基桩质量检测中的应用摘要:伴随我国建筑业和交通运输业的大力发展和施工工艺水平的提高,桩基础特别是大直径灌注桩得到越来越广泛的应用并已成为非常重要的基础型式。
与此同时,我国的桩基检测技术无论在仪器设备的研究开发、测试理论研究和具体工程应用等方面都呈现出快速发展的态势,并且随着科技水平的不断提高,基桩无损检测技术已成为基桩检测技术发展的一个主要方向。
桩基础作为建筑物的地下承重结构,其质量状况直接关系到建筑结构的安全,因此,对桩基础进行质量检测尤为必要。
本文针对桩基检测规范中采用的各种检测方法的特点和局限性以及桩基检测过程中存在的问题进行了探讨,并就如何准确、合理地评定基桩质量提出了相关的建议。
关键词:钻芯法;建筑工程;基桩质量;检测1钻芯法概述钻芯法可用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩身缺陷及其位置、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩底持力层岩土性状、判定桩身完整性类别。
受灌注桩桩孔垂直度(≤1%)和取芯孔垂直度(≤0.5%)限制,一般要求受检桩直径不小于800mm、长径比不宜大于30的灌注桩。
与其它检测方法相比,钻芯法具有以下特点:①几乎不受场地条件限制;②检测方法直观且检测结果的可靠性、准确性高。
其缺点是:①存在一定的检测盲区,往往以一孔之见对整桩质量进行判定,对缺陷存在较大的漏判风险;②只能确定桩身完整性和混凝土的强度,不能直接确定基桩的承载力;③对桩身结构有一定的破坏作用。
2钻芯法的检测程序钻芯法对基桩进行检测的具体实施过程可以被描述为:首先利用专业的钻机达到一定的深度后获取基桩混凝土底下的岩层芯样,然后依据上述的试样测取基桩的状态参数以及强度参数。
运用该种方法对基桩进行检测的主要目的在于:获知浇筑该基桩的混凝土在质量上和强度上是否符合相关的标准,该基桩的底层出现的沉渣、以及受力情况是否按照当初设计的要求。
与其它基桩检测方法相比较而言,钻芯法具有以下优势,第一,无乱是什么样的季节都能进行检测;第二,无论在南方还是北方都可以进行检测;第三,对于基桩的检测结果可信度较高。
浅析钻芯法在桩基检测中应用分析摘要:随着我国建筑越来越多特别是高层建筑和超高层建筑,混凝土桩是目前使用最广泛的桩,这就对桩基础施工提出更高的要求,基桩质量的检测也相当重要,基桩检测方法手段也有很多种,每一种检测方法都有各自的优缺点,因钻芯法的适用性,本文中所涉及的混凝土桩为灌注混凝土桩.随着施工工艺的质量控制,我国也相距对基桩检测规范进行了相关修改,本文就钻芯法在桩基检测中的重点和难点进行一些探讨。
关键词:桩基检测;钻芯法;桩身完整性一、钻芯法主要检测目的钻芯法是桩基检测的重要手段之一,在混凝土灌注桩检测中越来越受到重视,钻芯法是检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度、判定或鉴别桩端持力层岩土性状及桩身完整性,主要有以下4个方面:(一)检测桩身混凝土质量情况。
桩身混凝土胶结状况,混凝土芯样连续程度、完好程度、断口吻合程度以及骨料的分布,有无气孔、松散或断桩等,可对桩身完整性类别作出准确、客观的判定。
(二)桩身混凝土强度是否符合设计要求。
判定桩身混凝土强度。
应依据现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081)执行,通过对芯样的抗压强度试验,可以判定桩身混凝土强度是否符合设计要求。
(三)桩底沉渣是否符合设计或规范的要求。
桩底沉渣厚度直接影响基桩承载力的重要因素之一,承载力直接关系到整体建筑的安全使用,特别端承桩,因此桩底沉渣厚度是否满足设计及规范要求,是基桩钻芯检测的主要目的之一。
(四)核对施工桩长。
在施工过程中有施工记录与实际桩长不一致的现象,钻芯检测可根据进尺进深度,准确核对桩基施工桩长。
二、钻芯法检测存在的优、缺点(一)钻芯法的优点。
1、可以客观准确反映桩身混凝土强度、桩底沉渣、桩长及持力层的鉴别等其结果具有唯一性,为验证桩基设计要求及基桩质量提供了重要的参数,也为判定桩基是满足设计要求提供直接的依据。
2、也为验证动测法对桩身完整性判定的不确定性和多解性问题,特别是动测法对基桩桩身判定存在断桩、夹泥、离析等提供了更直观准确的验证,是桩基检测重要详查手段。
钻芯法在桩基检测中的应用摘要:桩基是建设工程的基础,它的可靠与否直接关系到工程的后续运营安全,所以对其进行有效的检验非常关键。
钻孔岩心方法因其精度高、主观性好等特点,在高层建筑、桥梁和高速公路等桩基的施工中有着广泛的应用。
所以,本文将以桩基检测中的钻芯法应用为主题,在对钻芯法含义进行简单概括的基础上,着重对其在桩基检测中的具体实施方法进行剖析,并最后给出在桩基检测中使用钻芯法的一些意见。
关键词:钻芯法;桩基检测;含义;应用;注意事项1钻芯法基本概述在目前国内的建设项目中,在桩基的建设中,必须采取某种方式来检验其承载能力及桩的完整性,而钻心法是一种行之有效的检验手段,利用它,可以让质量检验员更精确、更直接地对其进行检验,从而得出其质量状况及性能指标。
钻芯法的主要应用是利用专用钻机,对混凝土桩基进行钻进,获得桩基的芯样样品,进行检测,可以了解桩基的基本情况、质量问题以及性能参数等。
2钻芯法应用检测程序在使用钻芯法对桩基进行质量检验时,要使用钻机钻到一定的深度,采集桩端持力层的岩层芯样品,然后对样品进行检验,从而得到桩基的性能参数和质量参数。
采用这种方法的主要目的,是为了判断混凝土灌注桩的质量和性能,能否满足本次建筑工程的设计标准规定的要求。
与其它一些检测方法进行比较,钻芯法拥有如下几个优点:(1)钻芯法的应用条件比较简单,它会受到更多的限制,在大多数工况条件下都可以进行应用,可以实现对桩基进行检测。
(2)岩心取心方法不受地理环境和气候温度的影响,因此,无论在中国的南部或北部地区,均可采用,且受温度环境的影响很少。
(3)钻心测试的结果比较精确,通常可以得到精确的桩基础的性能指标和品质指标。
检测部门在收到桩基检测任务后,要对其进行收集,整理出建设工程的设计图纸、地质勘查资料、水文勘察资料、桩基施工记录以及检测方案等,然后按照检测方案,确定所需的检测设备数量和受检桩位置;在质检人员达到作业现场之后,他们要对设备进行调试和安装,确保检测设备没有问题,运行正常,这样才能保证桩基检测工作能够随时展开,在所有的准备工作都已经完成后,就可以开始正式的桩基检测工作了。
浅析钻芯法在桩基检测中应用分析
钻芯法是一种常用的地质勘探方法,常用于岩石和土壤的勘探,其应用也逐渐扩展到
桩基检测领域。
本文将对钻芯法在桩基检测中的应用进行简要分析。
钻芯法是通过钻取岩土样品来获取地下地质信息的方法。
在桩基检测中,钻芯法可以
用于获取桩基周围地层的物理性质和力学性质,从而评估桩基的承载能力和稳定性。
钻芯法还可以用于识别地质构造和地层变化。
在钻取过程中,如果遇到构造异常或地
层变化,如断层、夹层等,钻芯样品的特征将发生明显的变化。
通过分析钻芯样品,可以
识别这些地质构造和地层变化,从而评估桩基的稳定性和承载能力。
钻芯法在桩基检测中的应用可以提供对地下地层的详细了解,为桩基设计和施工提供
依据。
通过钻芯法获取的地层参数可以用于确定桩基的尺寸和类型,选取适当的施工方法
和材料。
钻芯法还可以提供地下地质构造和地层变化的信息,避免对地质构造和地层变化
敏感的桩基施工。
钻芯法在桩基检测中也存在一些限制和不足之处。
钻芯法通常需要较长的勘探周期和
较高的勘探成本,需要专业的设备和技术人员进行操作,增加了桩基检测的时间和成本。
钻芯法只能提供离散的地质参数,无法提供地层的连续性信息,对于地层变化较大的区域,可能存在一定的误差。
钻芯法在桩基检测中具有重要的应用价值。
通过钻芯法获取的地层参数和地质信息可
以用于评估桩基的承载能力和稳定性,为桩基设计和施工提供依据。
钻芯法在应用中也需
要考虑其限制和不足之处,合理选择和结合其他检测方法,可以更全面地评估桩基的性能
和安全性。
字数:494字。
浅析桩基钻芯法检测技术及应用摘要:在建筑工程施工中,工程检测地位及重要性越来越突出,关系着建筑工程的长期发展。
随着人们对建筑工程质量的要求越来越高,越来越多检测技术及方法被应用其中,而钻芯法作为常见的一种桩基检测方法,在桩基结检测上发挥着重要的作用。
基于此,本文先是对钻芯检测法进行介绍,然后结合具体工程分析其在桩基检测中的应用。
关键词:钻芯法;桩基检测;应用引言随着建筑行业的快速发展,桩基检测方法也越来越多,包括高应变法、低应变法、钻芯法、静载抗压法等,工程相关部门结合工程实际情况选择合适的检测方法。
钻芯法作为桩基检测中常见的一种检测方法,主要检测桩身完整性、桩身强度、桩底沉渣、桩端持力层岩石性状及强度。
1、钻芯法的概述1.1 优缺点在桩基检测中,钻芯法发挥着重要的作用,主要表现在这几个方面:一是能够根据芯样的完整度、连续度及断合度等因素,对桩身的完整性进行准确客观的判断;二是在确定施工桩长时可依据钻进的深度进行;三是在对桩身混凝土强度进行判定时,可通过芯样的抗压强试验进行;四是钻芯法能够准确地判定桩长、桩身及混凝土强度,以此保证桩基符合设计要求。
但钻芯法也尤其局限性所在,主要表现在钻芯所需时间较长,一定程度上会对施工进度造成影响,同时需要花费的检测费用较高,使得工程成本增加。
另外就是钻芯法只适用在人工挖孔桩、钻孔灌注桩等检测中,并不适用管桩这类型检测中,应用范围较小。
1.2 应用流程在钻芯法的应用过程中,具体需要经过这几个方面的流程:一是检测人员需要结合工程勘察资料、施工设计图纸及施工资料制定出合理的检测计划,包括桩基具体位置、数量等内容;二是在完成相应的准备工作后,检测人员需要对检测设备进行检查和校验,确保检测设备处于正常稳定运行的状态;三是结合制定的检测计划对桩基进行钻芯取样,选取具有代表性的混凝土芯样抗压强度值,以此对成桩质量进行评价;四是详细记录整个检测过程的信息,包括工程基础信息、设计要求、检测设备、检测方法及检测依据等内容。
钻芯法在基桩检测中的应用探析摘要:在社会快速发展的推动下,现代城市建设对高层建筑和重荷载工业建筑的需求不断增长。
这些建筑通常采用大直径灌注桩基础作为支撑,因为这种基础在承受巨大荷载方面具有优越性能。
然而,桩基础作为地下隐蔽工程,其施工技术要求相当高,需要严谨的质量控制。
为确保工程质量,必须采用准确、全面的基桩检测技术对施工过程进行监管。
在众多的基桩检测方法中,钻芯法作为一种常用技术,发挥着重要作用。
通过钻芯法,可以直观地了解桩身质量、桩端沉渣厚度以及桩端岩性等情况,从而准确评估灌注桩的性能。
本文将对钻芯法在基桩检测中的应用进行详细分析和探讨,以期为相关领域提供有益的参考。
关键词:钻芯法;基桩检测;应用引言近年来,由于建设用地日益紧张和高层建筑的增多,端承型大直径灌注桩的应用范围也在不断扩大。
在这种情况下,如何更有效地检测灌注桩的质量成为了当务之急。
目前,灌注桩的主要检测方法包括静载法、高应变法、钻芯法、低应变法以及声波透射法。
然而,当设计要求的单桩承载力过大,静载法或高应变法无法满足需求时,钻芯法便成为了唯一的选择,用于进行桩身质量和持力层的鉴别,以完成验收。
因此,钻芯法应该在灌注桩的检测中得到更广泛的推广和应用。
1、钻芯法的定义和原理钻芯法是一种通过钻取混凝土桩芯样本来检测桩身质量和性能的方法。
其原理是通过钻机将混凝土钻取成芯样,然后对芯样进行力学性能试验和微观分析,从而评价桩身质量和性能。
钻芯法具有操作简便、对桩身损伤较小等优点,广泛应用于基桩检测领域。
钻芯法根据钻取方式的不同,可分为机械钻芯法、人工钻芯法和冲击钻芯法等。
不同类型的钻芯法具有不同的特点,如机械钻芯法效率高,但可能对桩身产生较大的损伤;人工钻芯法对桩身损伤较小,但操作过程较为繁琐。
因此,在实际应用中应根据具体情况选择合适的钻芯方法。
2、钻芯法在基桩检测中的应用2.1、在基桩完整性检测中的应用钻芯法是一种常用的基桩完整性检测方法,其原理是利用钻机在基桩的顶部或侧面钻取混凝土样本,通过对混凝土样本的力学性能、微观结构、裂缝状况等分析,判断基桩的完整性。
论钻孔抽芯检测技术在建筑工程桩基检测中的运用摘要:钻孔抽芯检测技术对建筑工程桩基检测的精准性,起到了举足轻重的作用。
将钻孔抽芯检测技术具有的优势,科学的运用在建筑工程桩基检测中,能够使建筑工程的质量以标准、优质的面貌呈现在众人面前。
因此,本文针对钻孔抽芯检测技术在建筑工程桩基检测中的应用,展开详细的分析,为今后专业人士进行此方面的研究,提供正确的依据。
关键词:钻孔抽芯检测技术;建筑工程;桩基检测;运用一、钻芯法概述在钻芯探伤中,钻孔取芯是关键,接收的芯样质量直接影响到整个桩身的质量。
从钻孔中获得的混凝土芯样可以分成形状规则完整、外表平整光滑的2种情况。
取芯后的芯样表面粗糙,完整性不佳,粗集料与水泥黏合不良,难以钻取完整的芯样。
很明显,由于钻取芯样过程中造成的芯样缺陷,并不能说明该桩的混凝土质量。
可选择具有资质和经验的检验公司,选用振动小,速度范围宽,高转矩、液压传动的高速钻机。
钻机必须水平布置,周正,稳定。
如果不稳定,就有可能发生晃动、位移,不但会对钻头的工作造成不利的影响,而且对设备的寿命也有一定的影响,还很容易造成卡钻。
取样后,应从上往下依次进行,不得颠倒,丢失,调换。
芯样必须注明孔号、回数,起至深度,总块数,块号,并在采样前实时照相。
在钻孔取芯及截取芯样时,应由相关人员监督并验收,并将芯样妥善保管及时送往实验室。
二、钻孔抽芯桩基检测的技术要点1.注重误差修正。
在钻孔时应经常校正钻机立轴,以免参数与设计不一致,导致其构件在检测期间出现破损,确保钻孔垂直误差低于0.5%。
在实际操作中,应确保钻孔位置的准确性,可采用大直径钻杆、长岩芯管等,缩小环状间隙,以免钻斜现象发生。
2.质量检测达标。
为了便于对芯样试件进行抗压试验,钻芯应采取率应超过95%,直径最小值应超过最大骨料直径的两倍以上;采心率应符合以下标准,即确保钻具质量,严格按照标准去实施。
将回次进尺严格控制在1.5m之内,卸芯时应采取正确方式,以免芯样折断受损。
浅析钻芯法在桩基检测中应用分析钻芯法是一种常用于桩基检测的方法,通过钻取钻芯样品进行分析,可以得出桩基的质量和性能特征。
本文将从钻芯法的原理、应用和优势等方面进行分析,以便更好地了解钻芯法在桩基检测中的应用。
一、钻芯法的原理钻芯法是一种通过钻取土壤和岩石样品进行分析的方法,通过分析地层的物理性质、颗粒组成和结构特征等,可以得出地层的性质和特征。
在桩基检测中,钻芯法主要是通过钻取桩基周围的土层和岩石,来了解桩基周围地层的情况和桩基与地层的相互作用情况。
二、钻芯法在桩基检测中的应用1.了解桩基周围地层情况通过钻芯法可以了解桩基周围地层的物理性质、颗粒组成和结构特征等情况,从而为桩基的设计和施工提供依据。
可以了解地层的承载能力、稳定性和含水性等情况,为桩基的承载能力和稳定性评估提供数据支持。
2.评估桩基与地层的相互作用通过分析桩基周围的土层和岩石样品,可以了解桩基与地层的相互作用情况,包括桩基与地层的侧摩阻力、端阻力和摩擦阻力等情况,为桩基的设计和施工提供依据。
可以了解桩基在地层中的受力情况和变形特征,为桩基的设计和施工提供依据。
3.指导桩基的设计和施工4.监测桩基的质量和性能通过钻芯法可以对桩基的质量和性能进行监测,包括桩基的承载能力、稳定性和变形特征等,从而及时发现桩基存在的问题并采取相关措施进行解决,保障桩基的质量和性能。
1.非破坏性检测钻芯法是一种非破坏性检测方法,可以对地层和桩基进行检测而不会对其造成破坏,避免了对工程的影响,为工程设计和施工提供了便利。
2.获取详细的地层情况和桩基性能通过钻取样品并进行分析,可以获取详细的地层情况和桩基性能,为工程设计和施工提供详实的数据支持。
3.提供科学依据钻芯法得出的地层情况和桩基性能数据具有科学性和可靠性,可以为工程设计和施工提供科学依据。
钻芯法在桩基检测中具有重要的应用价值,通过钻取样品并进行分析,可以了解桩基周围地层的情况并评估桩基与地层的相互作用情况,为桩基的设计和施工提供依据,并且具有非破坏性检测、获取详细的地层情况和桩基性能、提供科学依据以及指导桩基设计和施工等优势。
钻芯法在桩基检测中的应用探析预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制钻芯法在桩基检测中的应用探析摘要:本文主要介绍了钻芯法检测技术在桩基检测中的应用。
并且对钻芯法检测桩基存在的问题进行了分析,结合实例探讨了钻芯法检测技术存在的不足。
关键词:钻芯法;混凝土强度;桩基检测1 前言桩基础在现代工程结构中运用广泛,由于桩基工程又属于地下隐蔽工程,施工过程都在水下及地下进行,影响施工质量的因素很多,因此不可避免会出现诸如桩身缩径、夹泥、砼离析、沉渣过厚等各种质量缺陷,影响桩身的完整性和桩的承载能力。
因此为了保证桩基的稳定性和安全性,产生了许多检测方法,比较常见的有:低应变法、声波透射法、高应变法、钻芯法等检测方法。
其中钻芯法是一种局部破损检测方法,因不受场地限制,能够对桩身质量进行直观全面定性观察分析,可以判断桩身的完整性、混凝土强度、桩长、桩底沉渣及持力层性状等多方面情况,而广泛应用于桩基质量检测工作中。
2 钻芯法的基本要求2.1确定钻孔检测时间。
桩基的钻孔检测时间应在混凝土龄期达到28天或预留的同条件养护试件强度达到设计要求后进行。
2.2确定钻孔位置。
桩基的钻孔位置,应根据无损检测发现的缺陷位置或监理工程师的要求确定。
如为正常检测当钻芯孔为一个时,宜在距桩中心10~15cm的位置开孔;当钻孔数为两个或两个以上时,开孔位置宜在距桩中心0.15d~0.25d内均匀对称布置。
2.3桩端持力层钻探要求。
每根受检桩不得少于一孔,其钻探深度应满足设计要求,其它钻芯孔不宜少于1.0m。
当设计无明确要求时,桩底持力层的钻探深度不应小于3倍桩径,且不应少于3m。
3 钻芯取样操作过程要求3.1钻机设备安装必须稳固、底座水平。
当桩顶面与钻机底座的距离较大时,应安装孔口管,孔口管应垂直牢固。
钻机立轴中心、天轮中心与孔口中心必须在同一铅垂线上。
应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位,钻芯孔垂直度偏差应不大于0.5%。
浅议钻芯检测技术在某基桩工程中的应用
摘要:本文笔者针对钻芯法在基桩结构完整性检测应用中存在的问题,为了能对混凝土桩基工程质量实施快速有效地大范围检测,结合某工程实例,对比静载试验结果,综合考虑桩身完整性、芯样强度、桩底持力层及其它因素,提出了使用钻芯法进行混凝土基桩质量检测的评价方法, 来综合评价桩身完整性,提高判断的准确性。
关键词: 桩基础;钻芯检测法;芯样;抗压强度
前言
桩基础是建筑工程中较普遍采用的基础型式之一。
我国灌注桩工程于1963年始于河南省,之后随着国家基础建设的快速发展,众多的高楼、桥梁、码头等工程陆续开始采用大直径、大深度钻(冲)孔灌注桩的地基基础形式。
桩基工程属地下隐蔽工程,由于桩基施工工艺及复杂的地质条件等,使得灌注桩有时会产生桩身砼离析、峰窝、气孔、粗细骨料分布不均、砼强度偏低、断桩、桩长未达到设计要求或进入持力层、沉渣或虚土厚度不符合设计要求等。
而大直径灌注桩一般单桩竖向承载力较高,部分桩不仅受垂直竖向荷载的作用,还受水平力的作用,所以对大直径混凝土灌注桩的精确检验就尤为重要。
然而,桩身结构完整性检查一般多采用低应变动力检测法,尤以反射波法为主,应用波动理论分析桩的完整性,但不够直观,对实测波形复杂情况下有时还要采用其他方法进一步确认基桩的可用性。
而钻芯检测技术是采用金刚石岩芯钻探技术和施工工艺,对桩基工程中的基桩,钻取混凝土芯样及桩端持力层性状的检测方法[1]。
1、抽芯检测方案的制定
1)桩基检测桩数的确定方法
检测桩数可参照国家标准《建筑地基基础设计规程》(GB5007-2002)、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、国家行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)、广东省行业标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008)(以下简称《08规范》加以确定,也可结合工程实际情况(如成孔、施工、场地、桩型等)及工程中存在的某些问题,由建设、施工、设计、监理方共同商定所检测的桩基、孔位、桩数。
方案确定后,施工方须向检测单位提供工程资料,以指导检测施工。
2)对施工人员及设备的要求
桩基检测受到检测仪器、设备性能、现场试验条件、人员素质诸多因素
的影响,为保证检测结果的权威性,需要聘请具有专业资质的检测单位,配备高素质的检测技术人员。
检测仪器设备要按规定定期检验、校正,保持仪器的稳定可靠及精确性。
2、芯样钻取
在钻芯法检测中,钻取芯样是第一个环节,采取的芯样质量的好坏直接关系到对整个基桩评价的准确性。
钻取的混凝土芯样外观大致有两种情况,一种是形状规则,表面平整光滑;另一种取出的芯样表面粗糙,芯样完整性差,粗骨料与水泥胶结差,甚至难于钻取完整的芯样。
产生后一种芯样的原因除了由于基桩本身质量较差外, 还与钻探设备、操作工艺导致芯样完整性差有关。
显然,由后者引起的非原状结构的样品测试结果不能代表该桩的混凝土质量,欲保留原状结构则需要一定的钻探设备、技术。
因此,在钻探取样过程中,要力求保证芯样的原状性、代表性。
1)钻机的选择和调试
根据《08规范》对钻机的选择和调试的要求主要考虑两个方面的因素,一是动力性能,二是防振措施。
一般能满足规程提出的具体参数和要求的钻机都能保证有足够的动力,完成取芯任务。
对钻机的防振要求,规程规定“钻机立轴的径向跳动不应超过0.1mm”、“钻机设备安装必须水平、周正、稳固,钻机立轴、天轮中心与孔口应在同一条中心线上”等。
由于混凝土的抗剪、抗拉能力很弱,在钻芯过程中,如果钻机安装不平稳,容易发生振动和位移,这样不仅影响钻机和钻头的使用寿命,而且使得孔中芯样要承受水平的剪力,容易造成芯样断裂,甚至破碎。
同样当钻机立轴径向跳动过大,也会对芯样造成破坏。
因此特别是对于长径比大的桩,更应该注意钻机的稳固性, 钻机立轴应经常进行校正,纠正编差,也保证了钻芯孔的垂直度。
根据实践经验建议采用150 型和300型的钻机设备,对长桩(超过30m) 多采用300型,这种大钻机动力性能好,自身重量大,稳定性好,高速旋转中钻具不易摆动, 钻芯时平稳,因而对于混凝土扰动较小。
2)钻具和钻头的选择
除了选择一台好的钻机之外,性能优良的钻具和钻头也是必不可少的,这是因为钻具和钻头在取芯的过程中直接与混凝土的芯样接触。
钻具与钻头的选择主要根据芯样的尺寸和芯样的原状性的要求。
《08规范》规定:取芯工具宜采用单动性能好,各部件同心度符合要求,管材无伤裂的单动双管钻具。
而单管钻具没有内管保护芯样,在钻进过程中芯样随着钻具的转动和振动,造成取出的芯样的平稳,保护芯样。
《08规范》还规定: 钻取的混凝土芯样直径不宜小于100mm,在任何情况不得小于骨料最大粒径的2倍。
福州地区混凝土桩大都采用卵石或花岗岩类粗骨
料,粗骨料粒径一般4cm左右,个别可达到5cm 以上,因此,芯样直径应不小于80mm,最好为100mm 以上。
由于混凝土中的花岗岩粗骨料的强度和硬度较高,这就要求采用人造金刚石薄壁钻头时,其钻头的粒度、浓度、胎体硬度都要适合施工的要求,钻头的胎体不得有肉眼可见的裂缝、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形或径向跳动过大。
这种钻头出刃小, 回转钻芯平稳,有利于保护芯样,否则不仅降低钻头的寿命,而且会影响钻芯质量。
当由于桩身混凝土存在严重离析时,则应及时更换成带钢丝的合金钻头,以打捞破碎芯样,钻穿严重离析位置后,再更换成金刚石钻头。
某花园住宅楼位于江门市港口路,上部为2 座29号框架剪力墙结构建筑,设2层地下室,深约9m,基础采用钻孔灌注桩,桩身采用C35 混凝土,持力层为中风化岩。
为检测基桩质量,抽选2 根桩进行钻芯法检测,桩的施工概况及钻芯结果见表1。
本次钻芯检测采用XY- 2B(300 型)油压钻机,配外径129单动双管金刚石钻头。
为保证钻芯质量, 建议在开挖到基坑底后,砍去桩头9m 左右,把钻机安装稳固,再进行取芯。
钻进过程中现场对立轴的垂直度不断检查,控制每回次进尺1.5m,用卡簧卡取芯样,最终取到桩底及持力层岩芯。
钻取的混凝土芯样表面平整光滑,芯样质量指标>99%。
抗压试件的直径为100mm,高径比为1,石子最大粒径40mm。
图1为12# 桩的桩身混凝土芯样,其中最后1m为持力层中风化岩样。
图1 12# 桩的桩身和持力层芯样
表1 施工概况及钻芯结果
3、抗压试件的选取
芯样采取之后,除了通过外观及桩底岩土性状对基桩进行评价外, 还要选取芯样制备试件进行抗压试验, 以对桩身混凝土强度进行评价。
影响混凝土强度的因素很多, 包括试件的尺寸及数量方面, 因此选择具有代表性的试件是评定桩身混凝土的关键。
在实际工程应用中试件的直径一般为59~100mm,不难判别,较大直径混凝土试件所包含的骨料颗粒的组份较接近设计的配合比,而试件越小,则可能造成试验结果离散性越大。
根据混凝土抗压试验的尺寸效应,小直径的试件的抗压强度要大于大直径的。
根据国内外的一些试验证明,高度与直径均为100mm或150mm试件强度值与同条件的边长为150mm立方体试块强度值是非常接近的, 因此试件的直径在实际工程应用中采用100mm。
试件的高度对抗压强度也有较大的影响, 试件高径比在中国工程建设标准化委员会颁布了《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:88)中要求1~2,不同高径比的选用不同的换算系数计算混凝土强度。
在《08规范》中则明确试件高径比宜为1,经端面补平后不小于0.95,且不大于1.05,这样得到的抗压强度直接进行评价。