浅析桩基完整性的检测
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桩基超声波透射法完整性检测桩基超声波透射法完整性检测是一种常用的桩基测试方法,能够有效地检测桩基的质量和完整性,可以帮助工程师在施工前、施工中和施工后确定桩基的状态,从而保证工程质量和安全性。
桩基是土木工程中常用的基础结构,在建筑和桥梁等大型工程中得到广泛应用。
桩基质量的好坏直接关系到工程的可靠性和稳定性。
如果桩基的完整性受到损害,那么它的承载能力就会降低,从而导致工程安全事故的发生。
因此,对桩基的完整性进行检测非常重要。
桩基超声波透射法完整性检测是一种比较常用的测试方法。
这种方法可以利用超声波,穿透整个桩体,来检测桩基的完整性。
通过测试数据的分析和解释,可以精确地确定桩基的质量和完整性,从而指导工程师进行后续的建设工作。
这种检测方法的优点很多。
首先,它可以避免对桩基的损伤。
在测试过程中,不需要对桩基进行切割或其他物理损伤,只需要用超声波即可实现数据的采集,不会对桩基质量和完整性造成影响。
其次,它具有高精度和高可靠性。
超声波透射法可以穿透桩体,利用波传播的速度变化来确定桩基的完整性,测试结果准确可靠。
最后,这种方法还可以节省时间和成本。
相对于其他测试方法,桩基超声波透射法不需要进行大量的试验和测量,所需时间和成本较少。
不过,在进行桩基超声波透射法完整性检测时,也会面临一些挑战和难点。
比如,测试数据可能会受到土体的干扰,影响测试结果的准确性。
此外,不同类型的桩基可能对测试结果产生不同的影响,需要注意选择合适的测试方案。
为了更好地应对这些问题,工程师需要积累丰富的实践经验,掌握先进的测试技术和分析方法。
总的来说,桩基超声波透射法完整性检测是一种比较可靠和有效的测试方法,可以帮助工程师在桩基建设的不同阶段确定桩基质量和完整性,从而提高工程的可靠性和稳定性。
在将来,这种测试方法还有望进一步发展,提高其测试精度和可靠性,为工程建设和工程质量的提升做出更大的贡献。
浅析建筑工程桩基完整性检测摘要:桩基是建筑工程的重要组成部分,桩基的质量直接影响到整个建筑工程的质量。
随着我国建筑工程的不断发展,对于建筑工程桩基的检测也日益重要。
桩基完整性检测是桩基检测的重要内容之一,对建筑工程进行完整性检测是为了检测桩基是否存在潜在危险,以避免工程事故。
通过对建筑工程桩基的完整性检测,我们可以辅助确认桩基的承载能力的限度,从而达到对建筑工程质量测评的目的。
关键词:建筑工程;桩基;完整性检测引言桩基作为一种重要基础,在建筑工程中有着举足轻重的地位。
整个建筑工程的质量与稳固与桩基的质量息息相关,由于桩基作为一种基础工程,其特点具有不明显性,对其进行检测具有一定的技术难度。
所以,如何采用高效的检测方法检测其质量成为工程之中的重点。
尤其是二十一世纪以来,我国的建筑工程建设突飞猛进,在对速度要求增长的同时,对于建筑质量也有了越来越高的要求。
因此,建筑工程的桩基检测有着越来越举足轻重的作用和不可忽视的意义。
1.建筑工程桩基检测概述在建筑工程中,桩基是较早运用的技术,早在上古的石器时期,我们的先祖就已经学会以木桩为桩基来搭建住所。
此后,木桩作为桩基延续了相当长的一段时期。
在我国的历史上,木桩始终是人们建造房屋的主要桩基材料。
一直到十九世纪的工业革命时期,欧洲人利用钢板作为桩基材料建造码头,从此开启了桩基的新时期。
到了十九世纪末,桩基的材料如钢板和水泥等已经被广泛的应用,木桩被逐渐取代。
二十世纪初期,以钢材为桩基在北美的使用也获得广泛传播。
在二十世纪的四十年代末,钢筋混凝土的桩基出现,标志着桩基又出现一次历史性改变。
早在上世纪五十年代的建国初期,我国也已经开始采用这一技术来进行建筑工程建设。
在此之后,随着人类科学技术的不断发展,建筑工程的桩基技术也日益进步,在越来越复杂艰巨的建筑环境中发挥了巨大的作用。
在今天,随着桩基技术越来越完善,越来越丰富多样其应用也越来越广泛,桩基的检测技术也在不断进步。
桩基施工中的桩身完整性检测与材料试验要求引言桩基作为一种重要的土木工程基础结构,其质量和完整性对工程的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。
而桩身完整性检测与材料试验是保障桩基质量的重要手段。
本文将就桩身完整性检测与材料试验的要求及其重要性进行探讨。
一、桩身完整性检测的要求1. 检测方法桩身完整性检测通常采用声波或超声波检测方法,通过测量声波或超声波在桩内传播的速度和反射情况,判断桩身是否存在破损或裂缝。
该方法具有简单、快速、准确的特点,能够及时发现桩身的问题,保证桩基施工质量。
2. 检测要求桩身完整性检测的主要要求包括以下几个方面:(1)检测时间:应在桩基施工完成后进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
(2)检测点位:应选择具有代表性的位置进行检测,通常选择钻孔设置的探测点位或施工作业中存在疑点的位置进行检测。
(3)检测精度:检测仪器的精度应符合相关标准的要求,以确保测试结果的可信度。
(4)检测参数:应测量桩身的声波或超声波传播速度、反射情况等参数,以判断桩身的完整性情况。
(5)检测报告:应将检测结果以正式的报告形式呈现,包括桩身的完整性情况、存在的问题及建议的处理措施等内容。
二、材料试验的要求1. 试验对象桩基施工中常用的桩材料包括钢筋混凝土桩和钢管桩。
对于钢筋混凝土桩,主要试验对象是混凝土和钢筋;对于钢管桩,主要试验对象是钢管的材质和焊接接头。
2. 试验内容(1)混凝土试验:包括强度试验、密度试验和收缩试验等。
强度试验主要包括抗压强度试验和抗拉强度试验,通过试验可以评估混凝土的力学性能和耐久性能。
(2)钢筋试验:包括钢筋的拉伸试验和弯曲试验,通过试验可以评估钢筋的强度和延性。
(3)钢管试验:包括钢管的拉伸试验和冲击试验,通过试验可以评估钢管的强度和韧性。
(4)焊接试验:对于钢管桩的焊接接头,应进行焊缝强度试验和焊缝断裂韧性试验,以评估焊接质量。
3. 试验要求材料试验应符合相应的标准和规范要求,包括试验方法、试样制备、试验设备和试验结果的评定等。
低应变法检测桩基完整性应注意的问题探讨摘要:本文旨在探讨低应变法在桩基完整性检测中的应用。
首先介绍了低应变法的原理和适用范围,然后综述了桩基完整性检测的常用方法及其优缺点。
接着详细阐述了低应变法检测桩基完整性的工作原理和步骤,并提出了在试验过程中需要注意的事项。
关键词:低应变法;桩基完整性检测;试验方法;注意事项;应用案例;发展趋势引言:桩基是土木工程中常用的地基处理方式之一,其稳定性和完整性对结构的安全性至关重要。
因此,对桩基完整性进行准确可靠地检测是工程实践中的重要任务之一。
低应变法是一种常用的桩基完整性检测方法,它通过监测桩身上的应变变化来评估桩体的完整性,具有非破坏性、高灵敏度和实时性等优点。
一、低应变法概述(一)低应变法的原理和基本概念低应变法是一种常用的非破坏性测试方法,用于评估桩基完整性。
其原理基于桩体在受到外部负荷或变形作用时,桩身产生的应变变化。
低应变法通过测量桩身表面的微小应变变化,来判断桩体是否存在损伤或缺陷。
低应变法的基本概念是在桩体表面或附近安装应变测量传感器,例如应变片或光纤传感器。
这些传感器能够实时监测桩体的应变变化,并将数据传输到数据采集系统进行记录和分析。
通常采用应变计算方法,将测得的应变数据转换为桩体受力或变形的信息,以评估桩体的完整性。
(二)低应变法的适用范围低应变法适用于多种桩基类型,包括混凝土桩、钢筋混凝土桩、钢管桩、预制桩等。
在满足桩径比的前提下,无论桩体的直径和长度如何,低应变法都能提供有效的完整性检测。
低应变法适用于各种桩基工况和工程环境。
它可以在静态或动态加载情况下进行检测,包括垂直受力、水平受力和弯矩受力等。
无论是新建桩基还是已存在的桩基,低应变法都可以进行检测和评估。
低应变法还适用于不同类型的桩基损伤和缺陷的检测,如桩体断裂、裂缝、夹泥、桩底沉渣等。
它可以检测桩体表面和内部的应变变化,从而提供有关桩体损伤类型、位置和程度的信息。
低应变法是一种广泛适用于不同桩基类型和工程条件的检测方法。
桩基完整性检测方法
桩基完整性检测方法通常分为两种:非破坏性检测和破坏性检测。
1. 非破坏性检测方法:
- 应力波法:通过在桩顶施加冲击或震动,利用应力波在桩体内的传播特点,检测桩体的完整性。
通过分析反射波和散射波的特征,可判断桩体是否存在缺陷。
- 超声波法:通过超声波在桩体内传播的速度和衰减情况,检测桩体的完整性。
如果桩体存在裂缝或空洞等缺陷,会导致超声波的传播速度变化和能量衰减。
- 电磁法:利用电磁波在桩体内的传播特性,检测桩体的完整性。
通过测量电磁波的传播时间、幅值和相位等参数,可以判断桩体的状态和存在的缺陷。
2. 破坏性检测方法:
- 钻孔取芯法:通过钻孔在桩体中取芯样品,并对样品进行室内试验,如压缩试验、剪切试验等,来评估桩体的完整性和强度。
- 桩顶弯曲监测法:通过在桩顶安装位移传感器,监测桩顶的变形情况,并结合弯矩传感器监测桩顶的弯曲变形情况,来评估桩体的完整性和稳定性。
- 桩身钻孔检测法:通过在桩身上钻孔,检测桩身的质量和连续性。
如通过钻孔取芯、钻孔埋置传感器等方式,检测桩身的材料性质和存在的缺陷。
选择具体的检测方法需根据具体情况综合考虑,包括桩基类型、场地条件、检测目的和要求等。
低应变法在基桩完整性检测中的运用浅析摘要:基桩是建筑工程的基础性结构,其强度、稳定性直接决定了项目质量。
当前我国建筑领域的科学技术发展迅速,越来越多先进技术都被广泛应用到基桩的完整性检测中,其中低应变法具有经济性、检测效率高等优势,应用十分普遍。
检测人员要在工程实践中积累丰富的经验,牢固理论知识储备,并参照实际情况来对结果进行合理判断。
基于此,本文对低应变法在基桩完整性检测中的运用进行了分析。
关键词:低应变法;基桩;完整性检测引言:近些年我国城镇化进程正深入推进,基础设施建设正不断区域完善,高层建筑、桥梁、道路、工厂等建设规模越来越大,项目数量也持续扩增。
部分地区受到地理位置、地质条件等因素的影响,基础性结构的强度和承载力严重不足,比如软土地基、膨胀土等。
为了提升土壤结构的稳定性,基桩得到了广泛应用,其具有强大的抗变形能力,而且可适用于不同的地形环境。
但是基桩作为隐蔽性工程,往往埋设在地下环境中,如果在施工完成之后对其质量进行检验,钻芯取样环节就会对其钢筋和结构造成较大破坏。
在承载力检测方面,一般会应用到静载试验法、高应变法等;如果想要检测基桩的完整性,目前低应变法是最有效、最直接的手段。
但是在应用过程中,需要考虑到地质条件、施工工艺等因素,以免影响到检测结果。
因此,对低应变法在基桩完整性检测中的应用进行分析具有重要意义。
1 低应变法的检测原理低应变法的检测是以弹性传播理论为重要依据的,在对基桩完整性进行检测时,可假设桩身是连续弹性的一维均质杆件,在不断对基桩桩顶位置进行锤击之后,桩身会在外力作用下产生不同程度的震动,震动产生的应力波会顺着桩顶向下进行传播;如果在传播过程中,应力波遇到的阻碍发生了明显变化,那么就表明基桩存在缺陷。
在桩身材质均匀的情况下,应力波会发生透射与反射,并且会带动桩身质点进行振动;反射波会以桩身为介质传递到桩顶,利用传感器接收之后,可对波形进行分析和推测,从而准确掌握桩身缺陷的类型、位置等,便于施工人员及时采取有效策略进行应对,以全面提升工程质量。
浅析桥梁桩基检测方法及要求摘要:对基桩采用本规程规定的静载法、高应变法、低应变法、超声法和钻芯法进行检测,判定其检测结果是否满足设计要求和规范规定,并以此作为设计、基桩质量验收或质量问题处理的依据。
关键词:基桩、静载法、高应变法、低应变法、超声法、钻芯法。
一、检测单位、人员、仪器设备1、从事基桩检测的单位和人员,其资质和资格应符合国家规范的有关规定并符合建设行政主管部门的要求。
2、用于基桩检测工作的计量器具应定期计量检定或校准。
3、用于基桩检测工作的仪器设备应有防止干扰检测结果的防护措施及防止检测过程中断的应急装置。
二、检测前的准备1、检测前应掌握下列资料:岩土工程勘察资料、桩基设计图、桩基施工记录及相关的桩基技术标准。
2、检测前应根据现场调查结果和检测目的编制检测方案,其内容宜包括:工程概况、检测目的、检测方法及其依据的标准、抽样方案、所需的机械或人工配合、检测所需的时间。
3、受检桩选择应按下列原则综合确定:①施工质量有怀疑的桩,设计方认为重要的桩。
②地质条件复杂可能影响质量的桩。
③代表不同施工工艺条件和不同施工单位的桩。
④承载力或钻芯检测时,侧重桩身完整性检测中有缺陷或怀疑的桩。
⑤同类型桩宜随机均匀分布。
⑥ 受检桩桩身强度符合要求, 桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。
   桩顶面应平整、密实,并与桩轴线基本垂直。
 4、检测开始时间应符合下列规定:①当采用低应变法或超声法检测时,受检桩的混凝土强度不应低于设计强度的70%且不低于15MPa。
②当检测承载力或采用钻芯法时,受检桩的混凝土应达到28d龄期或混凝土强度达到设计强度。
③检测承载力的受检桩从成桩到开始检测的间歇时间宜符合:砂土不少于7d;粉土不少于10d;非饱和岩性土不少于15d;饱和岩性土不少于25d。
5、桥梁工程桩宜先进行桩身完整性检测,后进行单桩承载力检测。
桩身完整性检测方法桩基工程是土木工程中常见的一种基础工程,其质量直接关系到工程的安全和稳定。
而桩身的完整性则是桩基工程中一个非常重要的指标,它直接关系到桩的承载能力和使用寿命。
因此,对桩身的完整性进行有效的检测和评估,对于确保工程质量具有非常重要的意义。
一、超声波检测方法。
超声波检测是一种常见的桩身完整性检测方法,其原理是利用超声波在不同介质中传播的速度不同来检测材料内部的缺陷情况。
通过超声波探头对桩身进行扫描,可以清晰地观察到桩内部的裂缝、空洞等缺陷情况,从而评估桩身的完整性。
二、钻孔检测方法。
钻孔检测是一种直接观测桩身内部情况的方法,其原理是通过在桩身上钻取小孔,然后利用内窥镜等设备对孔内部进行观察。
通过钻孔检测,可以直接观察到桩身内部的情况,包括裂缝、空洞、锈蚀等情况,从而评估桩身的完整性。
三、电阻率检测方法。
电阻率检测是一种通过测量材料电阻率来评估桩身完整性的方法。
当材料内部存在缺陷时,其电阻率会发生变化,通过测量这种变化可以判断桩身的完整性情况。
电阻率检测方法简单、快捷,可以对大面积的桩身进行检测,具有一定的实用性。
四、声波透射检测方法。
声波透射检测是一种利用声波在材料内部传播的特性来评估桩身完整性的方法。
通过在桩身表面布置传感器,然后向桩身内部发送声波,通过接收传感器上的信号来判断桩身内部的情况。
声波透射检测方法对材料的要求较高,但可以对桩身进行全面的检测。
五、综合应用。
在实际工程中,通常会采用多种方法对桩身的完整性进行检测,以确保检测结果的准确性和可靠性。
比如,可以先利用超声波检测方法对桩身进行初步评估,然后再结合钻孔检测方法进行深入观察,最终通过电阻率检测和声波透射检测方法进行综合评估,从而得出最终的结论。
总之,桩身完整性检测是桩基工程中非常重要的一环,其结果直接关系到工程的质量和安全。
因此,在进行桩身完整性检测时,需要选择合适的方法,并且进行综合应用,以确保检测结果的准确性和可靠性。
桩身完整性检测方法桩身完整性检测是土木工程中非常重要的一环,它的结果直接关系到桩基的安全可靠性。
在建筑工程中,桩基是承受和传递建筑物荷载的重要结构,因此桩身的完整性对整个建筑工程的安全运行至关重要。
本文将介绍桩身完整性检测的方法及其应用。
首先,桩身完整性检测的方法有多种,其中包括声波检测、超声波检测、电阻率检测和钻芯取样检测等。
声波检测是利用声波在不同介质中传播速度不同的原理来检测桩身的完整性,通过声波的反射和折射情况来判断桩身是否存在裂缝或空洞。
超声波检测则是利用超声波在材料中传播的速度和衰减的特性来检测桩身的内部结构,可以准确地定位和评估桩身的质量情况。
电阻率检测则是通过测量桩身周围土壤的电阻率来判断桩身是否存在缺陷,电阻率的变化可以反映桩身周围土壤的密实程度和水分含量,从而判断桩身的完整性。
钻芯取样检测则是通过取样桩身内部的岩土样品来进行实验室检测,以评估桩身的质量情况。
其次,桩身完整性检测的应用非常广泛,不仅可以用于新建桩基的验收,还可以用于既有桩基的安全评估和监测。
在新建桩基的验收中,通过对桩身进行完整性检测,可以及时发现桩身存在的质量问题,从而及时采取措施进行修复或更换,确保建筑物的安全运行。
在既有桩基的安全评估和监测中,定期对桩身进行完整性检测,可以及时发现桩身的老化和损伤情况,从而及时采取加固措施,保障建筑物的安全性。
总之,桩身完整性检测是土木工程中非常重要的一环,它直接关系到建筑物的安全可靠性。
通过合理选择检测方法和及时对桩身进行检测,可以有效地保障建筑物的安全运行。
因此,在土木工程中,桩身完整性检测应该被重视,并且不断完善和提升检测方法,以适应不同工程环境的需求。
浅析桩基完整性的检测摘要:在建筑工程中,桩基以其承载力大,地层适用性强,成本较低等诸多优点而被广泛采用。
但由于工程中施工设备、技术以及其他各种不可预知的变量造成的工程桩缺陷问题也日益凸显,如何采用有效的检测手段对基桩质量进行检测,对提高工程质量有着重要意义。
本文结合目前的桩基检测手段,探讨了在当前形势下如何搞好桩基检测工作, 使得桩基更好地辅助工程建设。
关键词:桩基完整性检测;检测标准;存在问题;解决措施 1.桩基完整性检测方法检测桩基完整性的方法很多,一般可分为有损试验,加静载荷试验,钻取桩身混凝土芯样,在桩身中钻一或两个孔,然后进行单孔或跨孔的声波测量。
这类方法成本高,且试验周期长。
另一类的无损检测方法,例如声脉冲反射波法,稳态和瞬态机械阻抗法,高应变应力波法等。
一般来说,凡是在桩身中引起小的变形的动力检测方法统称为低应变法;而在桩身中引起大应变的方法称为高应变法。
下面对桩基完整性检测方法中应用较多的几种方法做简要介绍。
(1)静载检测法静载试验是利用接近于桩的实际受力状况,分级在桩顶施加荷载,通过观测桩顶的位移沉降,根据一定的判别标准获得单桩的承载力的方法。
是目前检测单桩的承载力最可靠的方法,当采用其他间接方法获得检测结果有争议时用它来进行仲裁。
最大的有点在于方法准确可靠,但是做起来费时费钱,检测数量少,代表性差,而且大吨位基桩由于加载设备限制很难进行。
(2)低应变法低应变法又叫应力波法,是以手锤或力棒敲击桩顶,给桩一定的能量,产生一纵向应力波,该应力波沿桩身向下传播,由传感器(速度型或加速度型)拾取桩身缺陷及不同界面的反射信号,通过检测和分析应力波在桩身中的传播历程。
便可分析出桩基的完整性,并根据桩身突然变化界面时(如:桩底沉渣过厚、桩身夹泥、断裂、扩径或缩径等)所产生的反射和透射波,来确定桩身缺陷性质,估算桩长或缺陷位置,且根据应力波在桩身中的传播速度来推断混凝土的强度[1] 。
(3)高应变法高应变法是用重锤冲击桩顶,通过分析在桩侧对称安装的两对传感器记录的力和加速度曲线,以获得桩土性状的一种检测方法。
高应变法的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求和桩身完整性的。
与低应变法检测的快捷、廉价相比,高应变法检测桩身完整性虽然是附带性的,但由于其激励能量和检测有效深度大的优点,特别在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些缺陷是否影响竖向抗压承载力的基础上,能合理判定缺陷程度。
如果带有普查性的完整性检测,采用低应变法更为恰当。
高应变检测技术是从打入式预制桩发展起来的,试打桩和打桩监控属于其特有的功能,是静载试验无法做到的。
但目前受检测人员水平和桩与土之间相互作用模型等问题的影响,该方法仍有较大的局限性,尚不能完全代替静载荷试验而作为确定单桩竖向抗压极限承载力的设计依据。
(4)声波透射法在桩身中预埋声测管,并在两声测管之间发射和接收超声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的变化,对桩身完整性进行检测的方法。
在桩内预埋纵向声测管道,将超声脉冲发射和接收探头置于声测管中,管中充满清水作耦合剂,由仪器发出周期性电脉冲通过发射探头发射并穿透混凝土,被接收探头接收并转换成电信号。
由仪器中的测量系统测出超声脉冲穿过桩体所需时间、接收波幅值、接收脉冲主频率、接收波形及频谱等参数。
最后由数据处理系统按判断软件对接收信号的各种参数进行综合判断和分析,即可对混凝土各种内部缺陷的性质、大小、位置作出判断,并给出混凝土总体均匀性和强度等级的评价指标。
声波透射法的优点是准确可靠,尤其在有缺陷的位置附近可以进行加密测量,从而对缺陷位置有更为准确的判断。
但是不易做到随机抽检。
(5)钻孔取芯法钻孔取芯法是用地质钻机沿着桩顶一直钻到桩底,并进入持力层一定深度,取芯样进行状态和强度检验以获得桩身完整性及持力层岩土性状的一种检测方法。
该方法主要目的是检测桩身完整性、混凝土强度、持力层岩土性状。
能对桩身质量进行直观地定性分析,能检测桩身混凝土强度、离析和胶结、混凝土级配搅拌情况(水泥水化等)、桩底沉渣(桩身夹渣)或桩底欠挖情况、基岩的岩性及承载力情况,还可利用抽芯桩孔对断桩、夹泥病桩进行灌浆补强处理,是检测方法中应用最为普遍的一种方法。
但是缺点是费用较高,容易一孔之见,桩径小而桩长较长时容易偏出桩身之外,不能轻易给受检桩下结论。
2.桩基完整性检测的标准目前对桩基完整性质量检测尚无明确定义,近年来不少专家提出了桩基完整性类别的划分方法,即把桩基划分为Ⅰ类桩、Ⅱ类桩和Ⅲ类桩。
Ⅰ类桩为桩身完整,无缺陷;Ⅱ类桩为桩身有轻微缺陷,但不影响承载力;Ⅲ类桩为桩身存在严重缺陷,影响承载力[2]。
这种划分其实也没有统一标准。
桩身完整性检测只是检测桩身材料、尺寸等方面的质量问题,而这种划分或多或少地依赖于承载力的达标与否。
但是为了检测中有一个明确的结论,必须对桩基的完整性做出判定,这也是进行桩基低应变检测的目的所在。
为了增强对缺陷判定的准确性,检测人员应加强实践,通过对标准桩以及各种缺陷桩的反复检测,掌握不同缺陷以及不同程度缺陷在波形图上表现的细微差异,从而使自己的判定结果客观而公证[3] 。
3.桩基检测技术的发展3.1静载荷试验。
桩基静载测试技术是随着桩基础在建筑设计中的使用越来越广泛而发展起来的。
新中国成立以后,桩基静载测试技术就逐步发展起来。
传统静载荷试验采用手动加压、人工操作、人工记录的方式进行。
到了20世纪80年代以后,随着改革开放的脚步,基本建设规模的逐年加大,特别是灌注桩在工程上的广泛应用,我国的桩基静载测试技术也进入了一个全新的发展时期。
至今,桩基静载试验作为一项方法成立,理论上无可争议的桩基检测技术。
3.2低应变检测。
20世纪80年代,以波动方程为基础的低应变法进入了快速发展期,各种低应变法在基础理论、机理、仪器研发、现场测试和信号处理技术、工程桩和模型桩验证研究、实践经验积累等方面,取得了许多有价值的成果。
3.3高应变检测。
我国的高应变动力试桩法研究是起于20世纪80年代中后期,到90年代初期已有相关的软硬件,实际应用效果已不弱于国外,在灌注桩检测桩基动测方面,国产仪器和软件业已达到国际先进水平,有的方面显示出中国特色。
3.4声波透射法。
混凝土灌注桩的声波透射法检测是在结构混凝土声学检测技术基础上发展起来的。
到20世纪70年代,声波透射法开始用于检测混凝土灌注桩的完整性。
3.5钻孔取芯法。
20世纪80年代钻孔取芯法主要应用于钻孔灌注桩的检测,同时在技术条件成熟的地区也用在检测地下连续墙的施工质量。
钻芯法是一种微破损或局部破损的检测方法,具有科学、直观、实用等特点。
4.桩基检测的展望至今桩基动测技术远未成熟,随着桩基检测理论和实践的不断发展,建立桩土在动力作用下的力学机理及相关理论的,同时发展先进的测量技术和对测试信号的正确解释,桩基动测技术在工程中的应用将更加广泛。
深基坑支护桩的检测,目前国内尚无明确规定。
对于桩身质量可用动测法检测,对于其横向承载力没有可行的检测方法。
用动测法测定支护桩的横向承载力是值得研究的课题。
研制和改进孔底沉渣测定仪,控制和检测灌注桩孔壁泥皮厚度的设备,对提高施工阶段的检测水平具有重要意义。
参考文献:[1]严武庆,张少宏.浅谈反射波法检测桩完整性应注意的问题[J]. 防渗技术,2001,(7)4:36-37.[2]杨兴潮.反射波法桩基完整性检测的基本原理[J]. 交通世界,2009,(19) :116-117.[3]孙志峰.关于低应变反射波法测试桩基完整性的几点建议[J].四川建筑,2009,(39)1:71-72.[标签:内容1]摘要:在建筑工程中,桩基以其承载力大,地层适用性强,成本较低等诸多优点而被广泛采用。
但由于工程中施工设备、技术以及其他各种不可预知的变量造成的工程桩缺陷问题也日益凸显,如何采用有效的检测手段对基桩质量进行检测,对提高工程质量有着重要意义。
本文结合目前的桩基检测手段,探讨了在当前形势下如何搞好桩基检测工作, 使得桩基更好地辅助工程建设。
关键词:桩基完整性检测;检测标准;存在问题;解决措施 1.桩基完整性检测方法检测桩基完整性的方法很多,一般可分为有损试验,加静载荷试验,钻取桩身混凝土芯样,在桩身中钻一或两个孔,然后进行单孔或跨孔的声波测量。
这类方法成本高,且试验周期长。
另一类的无损检测方法,例如声脉冲反射波法,稳态和瞬态机械阻抗法,高应变应力波法等。
一般来说,凡是在桩身中引起小的变形的动力检测方法统称为低应变法;而在桩身中引起大应变的方法称为高应变法。
下面对桩基完整性检测方法中应用较多的几种方法做简要介绍。
(1)静载检测法静载试验是利用接近于桩的实际受力状况,分级在桩顶施加荷载,通过观测桩顶的位移沉降,根据一定的判别标准获得单桩的承载力的方法。
是目前检测单桩的承载力最可靠的方法,当采用其他间接方法获得检测结果有争议时用它来进行仲裁。
最大的有点在于方法准确可靠,但是做起来费时费钱,检测数量少,代表性差,而且大吨位基桩由于加载设备限制很难进行。
(2)低应变法低应变法又叫应力波法,是以手锤或力棒敲击桩顶,给桩一定的能量,产生一纵向应力波,该应力波沿桩身向下传播,由传感器(速度型或加速度型)拾取桩身缺陷及不同界面的反射信号,通过检测和分析应力波在桩身中的传播历程。
便可分析出桩基的完整性,并根据桩身突然变化界面时(如:桩底沉渣过厚、桩身夹泥、断裂、扩径或缩径等)所产生的反射和透射波,来确定桩身缺陷性质,估算桩长或缺陷位置,且根据应力波在桩身中的传播速度来推断混凝土的强度[1] 。
(3)高应变法高应变法是用重锤冲击桩顶,通过分析在桩侧对称安装的两对传感器记录的力和加速度曲线,以获得桩土性状的一种检测方法。
高应变法的主要功能是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求和桩身完整性的。
与低应变法检测的快捷、廉价相比,高应变法检测桩身完整性虽然是附带性的,但由于其激励能量和检测有效深度大的优点,特别在判定桩身水平整合型缝隙、预制桩接头等缺陷时,能够在查明这些缺陷是否影响竖向抗压承载力的基础上,能合理判定缺陷程度。
如果带有普查性的完整性检测,采用低应变法更为恰当。
高应变检测技术是从打入式预制桩发展起来的,试打桩和打桩监控属于其特有的功能,是静载试验无法做到的。
但目前受检测人员水平和桩与土之间相互作用模型等问题的影响,该方法仍有较大的局限性,尚不能完全代替静载荷试验而作为确定单桩竖向抗压极限承载力的设计依据。
(4)声波透射法在桩身中预埋声测管,并在两声测管之间发射和接收超声波,通过实测声波在混凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的变化,对桩身完整性进行检测的方法。
在桩内预埋纵向声测管道,将超声脉冲发射和接收探头置于声测管中,管中充满清水作耦合剂,由仪器发出周期性电脉冲通过发射探头发射并穿透混凝土,被接收探头接收并转换成电信号。