声波透射法检测灌注桩..
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基桩声波透射法检测技术方案1 检测目的目的是检测混凝土灌注桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的位置、范围和程度。
2 检测标准〔1〕广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008;〔2〕国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)。
3 检测数量根据上述有关规范和设计的要求,本工程各标段检测数量见下表2。
各标段基桩声波透射法检测数量表2具体检测数量及检测桩号由建设单位、监理单位会同有关各方根据施工记录及现场情况综合考虑后确定。
4 验证与扩大检测(1)当对声波透射法检测结果有异议时,可重新组织声波透射法检测,或在同一基桩进行钻芯法验证。
(2)当检测结果不满足设计要求时,应进行扩大抽检。
扩大抽检应采用原抽检用的检测方法或准确度更高的检测方法。
当因未埋设声测管而无法采用声波透射法扩大检测时,应采用钻芯法。
扩大抽检的数量应按不满足设计要求的桩数加倍抽检。
当采用高应变和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,应按原抽检比例扩大抽检。
当Ⅲ、Ⅳ类桩之和不于抽检桩数的20%时,应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。
(3)验证检测和首次扩大抽检后,应根据检测结果,由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案或进一步抽检的方法和数量。
当对检测结果有怀疑或有争议但又不具备重新检测和验证检测条件时,应由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案。
5 基本原理超声波透射法检测混凝土质量的原理是事先在桩内预埋若干条声测管,作为超声波接收和发射换能器的通道。
检测时在一个管内放入发射超声波的发射探头,在另一个管内放入接收超声波的接收探头。
两个探头由底部往上同步提升,仪器记录超声波在由二管组成的砼测面内传播的声学特征。
根据波的到达时间,幅度大小,频率变化及波形畸变程度,经过分析处理,从而判定出砼质量状况,存在缺陷的性质、大小及空间位置、砼匀质性。
声波透射法检测公路基桩完整性摘要:目前,声波透射法是国内用来检测基桩工程的常用方法之一,也是进行无损检测规范当中最为可靠的手段,经过检测后所得结果,通过分析可以了解到基桩完整性。
通过声波透射法对基桩进行检测,操作起来比较方便,同时检测数据更加直观与可靠,若检测方式本身精度以及可靠度可以进一步提高,将促使声波透射法在基桩检测领域中得到进一步推广。
关键词:声波透射法检测公路基桩完整性1检测原理和检测要求灌注桩成孔之后,再开始浇筑,工作者需要开展被测桩的声测管工作,并固定于钢筋笼之上,将声波发射与接收换能器放在对应的声测管内。
在具体的监测过程中,需要确保在管当中,将清水作为耦合剂注满,对发射换能器检测,发射脉冲,当信号穿透桩体混凝土到达接收换能器后,对信号可进行读取,读出其接收波的频率、声速等内容。
混凝土中所穿入的声波脉冲信号在传播时,可能会出现折、反、多次绕射等情况,造成信号的部分参数发生变化,如波形频率、振动幅度等,在这样的情况下,所接收的信号里会带有相关传播介质密实缺陷、完整度缺陷等。
通过相应的检测设备,分析接收的信号中不同的声参量,并判断出混凝土桩身是否完整,以此更好地了解基桩所存在的问题。
2基桩常见缺陷类型2.1夹泥在进行基桩浇灌的过程中,当地层的稳定性差或者由于泥浆比重配备不当时,易使孔壁坍塌,土体进入混凝土,导致桩身局部夹泥,严重的可能出现断桩现象。
2.2断桩断桩主要表现为声速、波幅和频率急剧下降,波形严重畸变或无接收波形,往往是成片出现,且多个剖面的大致深度范围均存在上述异常情况。
2.3混凝土离析当混凝土和易性不好、搅拌不均匀、水灰比过大或者灌注过程中导管漏水等原因都会产生混凝土离析。
2.4桩顶混凝土疏松桩顶混凝土疏松的产生主要是因为混凝土的浇筑的超灌量不足,桩顶部位的混凝土与泥浆混合在一起,形成桩顶浮浆,导致桩顶部位混凝土强度降低。
2.5沉渣桩底沉渣是在基桩检测中常见的一个问题,导致该问题的主要原因是清孔不够彻底。
基桩声波透射法检测技术方案1 检测目的目的是检测混凝土灌注桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的位置、范围和程度。
2 检测标准〔1〕广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008;〔2〕国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)。
3 检测数量根据上述有关规范和设计的要求,本工程各标段检测数量见下表2。
各标段基桩声波透射法检测数量表2具体检测数量及检测桩号由建设单位、监理单位会同有关各方根据施工记录及现场情况综合考虑后确定。
4 验证与扩大检测(1)当对声波透射法检测结果有异议时,可重新组织声波透射法检测,或在同一基桩进行钻芯法验证。
(2)当检测结果不满足设计要求时,应进行扩大抽检。
扩大抽检应采用原抽检用的检测方法或准确度更高的检测方法。
当因未埋设声测管而无法采用声波透射法扩大检测时,应采用钻芯法。
扩大抽检的数量应按不满足设计要求的桩数加倍抽检。
当采用高应变和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,应按原抽检比例扩大抽检。
当Ⅲ、Ⅳ类桩之和不于抽检桩数的20%时,应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。
(3)验证检测和首次扩大抽检后,应根据检测结果,由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案或进一步抽检的方法和数量。
当对检测结果有怀疑或有争议但又不具备重新检测和验证检测条件时,应由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案。
5 基本原理超声波透射法检测混凝土质量的原理是事先在桩内预埋若干条声测管,作为超声波接收和发射换能器的通道。
检测时在一个管内放入发射超声波的发射探头,在另一个管内放入接收超声波的接收探头。
两个探头由底部往上同步提升,仪器记录超声波在由二管组成的砼测面内传播的声学特征。
根据波的到达时间,幅度大小,频率变化及波形畸变程度,经过分析处理,从而判定出砼质量状况,存在缺陷的性质、大小及空间位置、砼匀质性。
声波透射法在混凝土灌注桩工程检测中的运用摘要:大直径混凝土桩在公路、桥梁、港口等工程中的使用日益频繁,在桩基础上往往会产生分离、局部夹层、断桩、收缩等缺陷。
若试验不合格,不仅会降低其力学性能,而且会对工程质量造成潜在的影响。
关键词:声波透射法;混凝土灌注桩工程;检测;应用引言在钻孔灌注桩中,目前常用的无损破检测技术(包括低应变反射波法和声波穿透法)。
但是,由于激发能量较低,所以低转换方法对桩基的深度缺陷和反射不敏感。
在桩基存在多个缺陷的情况下,由于多个反射波的干扰,造成了复杂的破坏,从而使桩身缺陷的类型、程度、位置的准确判断变得非常困难。
与低应变反射波法比较,声波法具有明显的优点。
全面、彻底地探测,可覆盖全部文件长度的全部剖面,信息丰富,结果精确可靠,现场操作简便,不受文件长度和资金长度的制约。
1.声波透射法原理浇筑冷料井之前,将在框架内侧以对称形式测量壳的分布,并根据框架上指定数量的模板预先敷设桩直径。
在检测之前,将选择合适的交换机。
过滤器共振频率越高,误差分辨率越高,但混凝土中的高频率下降得越快,有效测量就越低。
检测时,声音管道内部充满清水,并将声波发射开关和接收机开关放入声波测量管中,声波由测试剖面中桩帽引导的发射器发射,当声波通过待测音调发射时,声速根据声波的实测距离计算;根据声学参数(例如)计算输入波的能量参数=接收波长和频率。
超声脉冲信号在传输过程中可以循环、断裂、多次反射等。
并导致不同的吸收率降低,从而导致声学参数失真,例如,桩帽出现混凝土缺陷时接收超声剖面的时间、振动幅度、波形和时钟频率。
通过接收信号的分析,可以确定桩的完整性和错误信息。
2.声学参数与混凝土完整性质量的关系混凝土浇注料桩综合性能的质量检测经常采用以下声学参数:声速、振幅、频率和波形。
声速是检测混凝土强度的重要参数。
高混凝土速度基本上反映了音调的强度。
仪器检测到稳定的声速值,受无误差因素影响较小,结果较好重复,是确定完整性质量的主要参数。
声波透射法在大直径混凝土灌注桩检测中应注意的问题摘要:本文介绍了声波透射法检测桩基的基本原理,对声波透射法检测技术在工程实践中的应用及检测数据的处理与判定进行了介绍和分析,并结合工程实例对大直径灌注桩检测可能出现的问题提出了解决的方法。
关键词:声波透射法,混凝土灌注桩,工程实例,桩身质量1. 引言声波透射法检测,是根据超声波在混凝土等结构体的传播特征,对接收的超声波信号进行分析从而判断结构体缺陷的一种无损检测方法,广泛地应用在包括高层、超高层及大型桥梁等工程建设中。
在各种类型的桩基形式中,以混凝土灌注桩的使用最为突出,尤其是大直径桩基几乎全部采用混凝土灌注桩。
然而对于些大直径混凝土灌注桩随着测距跨度的增大,声波能量衰减大,指向性差的弱点日渐体现,目前对混凝土灌注桩的检测主要从两个方面进行,一是桩的承载力、二是桩身完整性。
一般在设计无误的前提下,如果桩身完整性达到要求,桩的承载力一般都能达到要求,而承载力合格的桩,其完整性不一定能满足要求。
因此,对于混凝土灌注桩来说,完整性检测显得尤为重要。
目前常用低应变反射波法来检测桩基的完整性,但是反射波法激振能量小,对深部缺陷的反映不明显,而对浅部存在检测盲区。
当桩径较大或桩较长时,一般采用预埋管超声波透射法来检测桩身混凝土的质量。
如何准确地运用声波透射法检测桩基质量成为桩基行业内所关心的重要问题。
本文通过工程实例对超声波检测在大直径桩检测应用应注意的问题作出一些探讨2.声波透射法的基本原理[2]声波透射法是超声仪发出超声波信号穿透混凝土桩,在桩的另一侧,通过接收换能器头将此超声波信号接收,声波信号在混凝土传播中发生绕射、折射、多次的反射及不同的吸收衰减,使穿透的声波信号在传播时间、声波的振幅、频响特征以及脉冲波的波形、波列的发生变化,根据这些变化即可对桩身混凝土是否完整、致密、缺陷是否存在及分布情况作出判断。
其中声速、波幅为检测分析的重要指标量。
图1 声波透射法检测示意图3. 声参量判断桩身混凝土质量的机理(1)由声速或声时判断桩身混凝土质量由超声波所穿透的混凝土厚度、超声波脉冲发出和到达的时间,即可算出在混凝土中传播的声速,然后,根据声速可直接判断桩身混凝土的质量。
2023年试验检测师之桥梁隧道工程题库与答案单选题(共30题)1、利用声波透射法检测钻孔灌注桩的桩身完整性,已知 1 号待检桩的桩径为1.2m,2 号待检桩的桩的直径为 1.8m。
试完成下述相关试验操作和相关分析。
A.Ⅰ类桩B.Ⅱ类桩C.Ⅲ类桩D.Ⅳ类桩【答案】 C2、对极破碎地层、坍方体、岩堆等地段,隧道一般采用()支护方式。
A.超前锚杆B.超前管棚C.超前小导管D.地表砂浆锚杆【答案】 B3、以下哪种传感器不适合进行桥梁动态参数测试()。
A.振弦式应变计B.磁电式速度传感器C.压电式加速度计D.电阻应变片【答案】 A4、钢材反复弯曲试验中,左右各弯曲8次后试样断裂,则该试样弯曲次数记为()次。
A.7次B.8次C.15次D.16次【答案】 C5、在隧道监控量测作业中,各项量测作业均应持续到变形稳定后()结束。
A.7~15dB.15~20dC.20~30dD.30~60d【答案】 B6、《公路桥梁承载能力检测评定规程》规定:在用桥梁静力荷载试验效率宜介于()之间。
(2013真题)A.0.80~1.0B.0.85~1.0C.0.90~1.05D.0.95~1.05【答案】 D7、防水混凝土是以水泥、砂、石子为原料或掺入外加剂、高分子聚合物等,以调整配合比,减小孔隙率,增加各原材料界面间密实性或使混凝土产生补偿收缩作用,从而使水泥砂浆或混凝土具有一定抗裂、防渗能力,其中抗渗等级是评判防水混凝土防渗能力的重要指标。
试结合防水混凝土抗渗性试验及《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008),完成下列问题。
(2)在进行抗渗等级试验中,混凝土抗渗试件形状和尺寸为()。
A.150mm×150mm×150mm立方体B.上底直径175mm、下底直径185mm、高为150mm圆台体C.直径、高度均为200mm圆柱体D.直径、高度均为165mm圆柱体【答案】 B8、当负弯矩控制无铰拱设计时,加载检测最大拉应力时,其应变片贴在()。
桩基检测中声波透射法检测技术摘要:桩基检测工作作为质量管控的一种手段,在我国现阶段建筑工程中的越来越重要,检测方法和检测仪器也由原来单一粗放型向多向专业型转变。
这就对桩基检测工作提出了更为精细化专业化的要求。
例如大直径灌注桩质量检测工作就会涉及传统的低应变检测,钻芯法检测静载荷试验以及现代的声波透射法检测,我们必须熟悉每一个检测方法才能准备把控好我们桩基检测数据的有效性和真实性。
由于篇幅有限,以下对桩基检测中声波透射法检测技术进行了探讨,以供参考。
关键词:桩基检测;声波透射法;检测技术引言桩基础是工程项目生产建设中的基础形式,具有隐蔽工程的特征,在实际施工中,施工工艺流程相对复杂,在自然环境、地质水文条件、施工设备、施工技术、施工人员等多重因素影响下,容易造成质量控制不到位的情况。
由于桩基础作为工程项目整体质量水平的关键环节,所以,对桩基础的检测十分关键。
1声波透射法的基本原理超声波检测属于非破坏性检测技术,不会对被测物体的结构产生破坏。
在实际施工中,超声波透射法需要对声测管进行预埋,并通过换能器对固定频率超声波进行发射,从而使电能能够转换为机械能,确保超声波能量能够沿竖向方向对混凝土桩进行穿透。
换能器在接收超声波之后,可以将机械能转换成相应的电能信号,并通过检测仪对波速和波幅进行显示,从而为判断桩基缺陷提供依据。
根据超声波在不同介质当中的传播特性,超声波的波形变化、传播速度,与桩身混凝土完整性有着密切联系。
当超声波波形和波幅变化相对较小时,则说明混凝土的桩身完整性良好;反之,则说明混凝土桩身完整性较差。
2影响超声波透射法应用的因素超声波透射法应用中的测试方法具有明显的检测要。
首先,要求在桩基内部预埋声测管,保证声测管的垂直度及尺寸能够放置径向换能器顺利到达桩底。
其次,声测管的数量及分布能准确放映整根桩的成桩质量。
一方面,在实际应用中,会受到声测管质量的影响,尤其在保护不及时、声测管遭到损坏等情况下,仪器的探头会发生卡住的现象,而且,在各类材料如土块、砂浆等进入声测管后会对其造成堵塞现象,从而影响基检测结果,包括杂质混入后的换能器耦合不正常、波幅受到异常干扰等。
混凝土灌注桩声波透射法检测比例混凝土灌注桩声波透射法检测比例,听起来是不是有点高深莫测的样子?别担心,咱们用最通俗的语言给大家讲一讲这个事儿。
说白了,就是怎么通过声波的传播情况来判断混凝土桩的质量。
想象一下,混凝土桩就像是一根藏着秘密的“棒棒糖”,我们用声波这种“听力”去“偷听”它的内在,看看是不是有裂缝,或者是不合格的地方。
可能你会问,咱们为什么非得用声波呢?是不是太科幻了,或者是有点儿装逼?完全不是!这个方法既科学又靠谱,效率高,成本低,而且操作简单,简直是工程界的小能手。
你想想,一根混凝土桩,插在地面里,想要知道它质量好不好,光凭眼睛可看不出个所以然。
特别是那些埋得很深,咱们看不见摸不着的地方,咱们怎么知道桩的内部状况?这时候,声波透射法就大显神通了。
声波通过桩体的传播,反映了桩体的密实程度、均匀性以及是否有空洞或者裂缝。
简单来说,这个技术就像是给桩子做了个“CT扫描”,能看到它内部的“健康状况”。
混凝土灌注桩声波透射法并不是一个新鲜的技术,早在几十年前,工程师们就已经开始用声波探测来检查地基的质量了。
虽然说这个方法已经被广泛应用,但对于许多人来说,依然有一些神秘感。
你看,这不就像我们小时候上课听老师说:“你们别看这题目很简单,但要答好可得动脑筋!”虽然声波透射法早就有了,但是要做到精准检测,还是得下一番功夫。
好比你去医院做检查,医生根据你的症状开了单子,你可能不懂这个单子里的专业术语,但你只要跟着做,结果就会出来。
声波透射法也是一样,它通过发射声波并接受反射回来的波形,判断桩体是否有问题。
波形的变化就像是医生听诊时的“咔咔”声音,如果“咔咔”得不对劲,那就说明桩子出了问题,得赶紧找出来修补。
反之,波形没啥变化,就说明桩子挺健康的。
不过呢,这个检测方法也不是百分之百完美。
你想啊,声波也有它的盲区。
如果桩体很深,或者是周围有水泥层特别厚,声波的传播就可能会受到影响,检测结果也就不那么精准了。
桩基检测方法
1排桩、抗滑桩均采用声波透射法检测桩基完整性。
2、声波透射法是通过在桩身预埋声测管,将声波发射、接受换能器分别放入声测管内,管内注满清水,将换能器置于同一水平面或保持一定高差,进行声波发射和接受,使声波在混凝土中传播,通过对声波传播时间、波幅及主频等声学参数的测试与分析,对桩身完整性做出评价的一种检测方法该方法一般不受场地限制,测试精度高,在缺陷的判断上较其他方法更全面,检测范围可覆盖全桩长的各个横截面;
3、为了更好顺利完成桩基检测工作,准确检测桩基完整性,故埋设声测管施工环节尤为重要,声测管在钢筋笼制造场预先安装在已成型的钢筋笼上,声测管要下端采用钢板封闭,上端加盖,管内无杂物;声测管应可靠的固定在钢筋笼内,预防连接处断裂或堵管现象;连接处要光滑过度,不漏水;管口要易高出桩顶200mm以上,且各声测管管口高度要一致,成型后的声测管要垂直、相互平行,防止堵塞现象。
声波透射法与钻芯法两种桩基检测方法的对比摘要:现如今,混凝土灌注桩成为了建筑工程中最为普遍采用的基础形式,其承担着支撑整个建筑的重任,因而混凝土灌注桩的质量检测工作就尤为重要。
基于此,本文将简要阐述声波透射法以及钻芯法这两种桩基检测方法。
关键词:声波透射法;钻芯法;桩基检测方法;对比引言近年来,桩基在工程项目建设领域得到了广泛的应用,其是整个建筑中非常重要的基础构件之一。
而为了确保混凝土桩基的建设质量,在工程建设过程中,相关工作人员就需要做好对桩基的质量检测工作,确保应用于工程建设项目当中的桩基质量符合项目建设标准。
在对混凝土桩基进行质量检测时,最为常用的检测方法为声波透射法和钻芯法这两种桩基检测方法。
基于此,本文将围绕声波透射法和钻芯法的工作原理以及优缺点进行详细的阐述。
1、声波透射法检测1.1.基本原理运用声波透射法来对混凝土灌注桩桩基进行质量检测,主要是利用超声波本身所具有的特性来实现的。
对于超声波而言,其在混凝土中进行传播时会具有以下特点:当混凝土内部存在不连续亦或是受损部位时,这些不正常区域对于超声波而言便会形成超声波阻抗界面,而这些超声波阻抗界面会对超声波的正常传播产生影响,使其出现透射或反射现象,这样完整通过检测混凝土的超声波的辐射能量相较于正常情况而言就会大幅降低。
而若是待检测混凝土存在松散的蜂窝孔洞等严重质量缺陷时,超声波则会出现散射以及衍射等现象,从而对超声波抵达高精度接收系统时所花费的时间以及抵达能量产生影响。
正是基于混凝土灌注桩自身的特点以及超声波在混凝土内部传播时的特点,检测人员才能有效地运用声波透射法完成对桩基的质量检测工作。
1.2.优点与缺点声波透射法检测最大的优点在于其检测的准确性高,通过超声波,检测人员可以对桩基整体的混凝土进行全方位的性能检测。
且相较于钻芯法而言,声波透射法检测速率快、检测成本低,且该检测方法适用范围较广,在几乎绝大部分的工程建设过程中,都可以采用此方法来完成对桩基的检测工作,不同之处则是声测管的布置数量有所差异,而这种差异性主要是依据桩基直径大小来决定。
灌注桩声波透射法现场检测技术摘要:本文从声波透射法的检测原理出发,介绍了灌注桩声波透射法现场检测三种方法:桩内跨孔透射法、桩内单孔检测法、桩外孔透射法的检测过程、适用范围、及现场检测中需要注意的地方。
关键词:跨孔单孔旁孔随着我国经济建设步伐的加快,城乡面貌焕然一新,建筑工程项目也随之越来越多。
作为建筑基础部分,桩基工程的施工质量越来越受到人们的重视。
在桩基工程施工过程中,桩基检测技术的应用对保证建筑工程桩基质量起到了重要作用。
桩基检测技术有很多种,本文在这里同大家主要探讨学习一下灌注桩声波透射法现场检测技术,希望能对大家有益。
声波透射法的检测原理:根据超声脉冲波在混凝土中的传播规律,对声波的传播时间(或速度)、接受波的振幅和频率声学参数的测量值和相对变化综合分析,判别基桩缺陷的位置和范围,估算缺陷的尺寸。
按照超声波换能器通道在桩体中不同的布置方式,超声波透射法基桩检测主要有三种方法:1、桩内跨孔透射法2、桩内单孔检测法3、桩外孔透射法(旁孔透射波法)一、桩内跨孔透射法桩内跨孔透射法顾名思义就是把发射、接收换能器分别置于桩内两预留声测管道中(钢管、PVC管或钢制波纹管)或两钻芯孔中,换能器在两管中提升或下降过程中,发射换能器发出的声波脉冲穿透混凝土不断被另一管中的接收换能器接收,根据脉冲波声学参数来判断混凝土质量。
跨孔透射法又分平测(加密平测)、扇形扫测、斜测。
1、平测将发射与接收声波换能器通过深度标志分别置于两声测管道中的测点处,声测线间距不宜大于200㎜,同步提升或下降换能器。
对异常点处,可采取缩小测线间距加密检测,进一步确定缺陷的位置和范围。
平测时为防止累积误差,应及时校准换能器深度。
2、扇形扫测将一只换能器置于缺陷部位不动,另一只换能器逐点移动,测试成扇形。
扇形测试各测点的测距是不同的。
波速可以换算,相互比较,但振幅不具可比性,只能依靠相邻测点值的突变来判断缺陷位置。
采用扇形扫射时,两个换能器中点连线的水平夹角不宜大于40度。
首先需要了解的三个内容:☐1.建筑桩基的几个术语☐2.建筑地基的概念☐3.灌注桩的施工需要了解的内容-1.建筑桩基的几个术语☐基桩Foudation pile :桩基础中的单桩。
☐桩身完整性Pile integrity: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性指标。
☐桩身缺陷Pile defects: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。
需要了解的内容-1.建筑桩基的几个术语超声波法ultrasonic logging method 根据超声波透射或折射原理,在桩身混凝土内发射并接收超声波,通过实测超声波在混凝土介质中传播的历时、波幅和频率等参数的相对变化来判定桩身完整性的检测方法。
需要了解的内容-2.建筑地基的概念 建筑地基分为天然地基和人工地基。
无需经过处理可以直接承受建筑物荷载的地基称为天然地基,反之,需通过地基处理技术处理的地基称为人工地基。
广义上讲,人工地基可分为:●(1)均质地基、多层地基:通过改良或置换,改善地基土的物理力学性质,提高地基土的抗剪强度、增强土体的压缩模量或减少土的渗透性。
●(2)复合地基:通过在地基中设置竖向或水平增强体,增强体与原地基形成复合地基,以提高地基土承载力、减少地基沉降。
●(3)桩基础:在地基中设置桩,通过基桩将荷载传递到深层土体中。
需要了解的内容-3.灌注桩的施工(一)设计分类:1、摩擦桩:●(1)承载原理:主要考虑桩周土体摩擦承载。
●(2)影响因素:桩周土层土质、设计桩长及桩径,桩底承载力一般仅考虑10%左右。
●2、端承桩:●(1)承载原理:主要考虑桩底岩体支撑。
●(2)影响因素:桩底岩层强度及嵌入深度、桩体自身强度、刚度。
钻孔灌注桩特点:•施工噪音和振动小。
•不需大型设备,施工进度快。
适应性强。
•直径大,桩长,因而承载力大。
•水下、地下施工,质量难以保证。
声波透射法检测钢筋混凝土灌注桩桩身完整性的应用分析胡忠凯发布时间:2021-12-13T09:08:35.137Z 来源:《城市建设》2021年10月下30期作者:胡忠凯[导读] 声波透射法是对于基桩进行无损检测的一种有效方法,其能够较为高效、形象且直观地反映桩身混凝土整体质量情况。
41022519830812xxxx 胡忠凯 710054摘要:声波透射法是对于基桩进行无损检测的一种有效方法,其能够较为高效、形象且直观地反映桩身混凝土整体质量情况,精准判断缺陷发生位置、范围和类型,具备快捷、方便、不受桩长限制等诸多优点,因此在基桩检测过程中获得了非常广泛的应用。
该文立足于模型桩的检测实例,阐释了声波透射法检测桩身完整性的基本原理、检测准备、测试方法、注意事项等,仅供参考。
关键词:声波透射法;钢筋混凝土灌注桩;桩身完整性。
引言:声波透射法是一种利用高频率超声(20kHz至500kHz之间)作为信息载体对混凝土构件进行检测的方法。
由于这种方法的频率以及波长相对较高,因此其具有非常良好的分辨率以及对于缺陷的敏感性。
一旦混凝土内部的组成材料、工艺条件、均质性和试验距离均被确定之时,超声波传播的整体速度、第一波振幅、接收信号频率等声学参数均应当大致相同,若桩身存在缺陷,则声学参数及波形将会产生不同程度变化,通过对实测波形及声学参数分析能准确判断桩身缺陷对基桩的影响。
较传统性检测方法而言,超声检测技术其测试流程简单、测试速度较快、检测范围较大,能够在工程结构之中进行重复测试。
伴随着现如今电子技术、声学理论、以及计算机技术的不断发展,超声波无损检测这一技术凸显出了非常强大的生命力以及非常良好的发展前景。
一、声波透射法检测具体分类基桩声波透射法检测根据声测管埋置情况检测方法可分为桩内单孔透射法、桩内双孔透射法、桩外孔透射法。
根据换能器在声测管中的位置常用的检测方法有平测法、斜测法、扇测法。
现如今在建筑桩基检测工程中最为常用的为桩内双孔透射平测法,必要时增加桩内双孔透射斜测法、扇测法。