桩基承载力自平衡法检测方案
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桩基静载试验自平衡法桩基静载试验自平衡法xx xxx发电厂桩基静载试验(自平衡法)测试报告 1、概述1.1工程概况据现场勘察成果反映,该场地上部黄土具有湿陷性,属三级自重湿陷性黄土。
根据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-90)中要求,对Ⅲ级自重湿陷性场地,甲类建筑物应消除地基湿陷性或穿透全部湿陷性土层。
采用常规的桩基形式,由于湿陷性造成的负摩阻力,要满足设计要求,势必要增加一定的桩长,给施工带来困难。
经论证,认为在满足设计要求的前提下取得最佳效果和经济效益,首先应消除该场区的湿陷性。
所以在地基处理试验中,采用天然与人工挖孔扩底灌注桩和先进行孔内深层强夯素土桩后再进行人工挖孔扩底灌注桩的组合桩型进行对比试验。
根据国家规范和有关规定,受xxxx 发电有限责任公司的委托,由东南大学对其中4根试桩采用自平衡法,结合桩身内力测试进行基桩静载荷试验。
试桩的尺寸、编号及平面位置由勘测设计院和东南大学共同确定。
单桩试验预估加载值为单桩设计承载力的两倍,工程试桩有关参数见表1-1。
表1-1试桩参数一览表试桩编号桩身直径(mm)扩底直径(mm)设计桩长(m)持力层预估加载值(kN)荷载箱距桩端距离(m)试验方法S71000 1400 20m 细砂层10000×21.8 自平衡法、内力测试S8 100000 20m 细砂层 3000×2,201X×2 0,1.8自平衡法、内力测试S1200 无扩底 20m细砂层 5000×2 0自平衡法S1300 无扩底 20m细砂层5000×20 自平衡法、内力测试 1.2地质条件 1. 1地形地貌厂址位于风陵渡以西 1.0K m,地处三门峡盆地西北端,中条山为中高山区,相对高差一千余米,最高峰为雪花山,海拔1993.6m,最低处为黄河海拔302m。
桩基自平衡试验检测工法桩基自平衡试验检测工法是一种用于检测桩基负荷承载能力的方法。
该方法通过在桩顶施加不同的加载,通过监测桩身沉降量与桩端桩顶反力的关系,以及桩身沉降速率与桩端桩顶反力变化的关系,来评估桩基的负荷承载性能。
桩基自平衡试验检测工法的基本原理是根据桩身的沉降变化规律,确定桩端桩顶反力与沉降之间的关系。
在试验中,首先在桩顶施加初始的轴向荷载,然后根据相应的加载步骤逐渐增加桩顶荷载。
通过实时监测桩身沉降量与桩端桩顶反力的关系,可以得到一个沉降-反力曲线。
桩基自平衡试验检测工法的优点之一是其试验负荷相对于传统静载试验来说较小,能更好地保护桩基结构的完整性。
同时,该方法不需要借助外部工具对桩身进行辅助测量,减少了仪器设备的使用,简化了试验操作流程。
在进行桩基自平衡试验检测工法时,需要采用高精度的自平衡测头测量桩顶反力,并通过高精度的挠度计对桩身进行沉降监测。
在整个试验过程中,需要严格控制试验环境的稳定性,避免外界因素对试验结果的影响。
同时,在数据处理和分析方面,需要准确地提取沉降-反力曲线的特征参数,并结合相关的试验理论,对桩基的承载性能进行评估,并给出合理的设计建议。
桩基自平衡试验检测工法在桩基设计和施工过程中具有重要的应用价值。
通过该方法可以及时发现桩基的负荷承载能力问题,为工程设计和施工提供可靠的数据支持。
此外,该方法还可以用于桩基质量控制和监测,对桩基施工后的检测验证具有重要意义。
总之,桩基自平衡试验检测工法是一种可靠性高、试验负荷小、操作简便、数据准确的桩基检测方法。
它能够有效地评估桩基的负荷承载能力,为工程设计和施工提供重要的参考依据。
在未来的工程实践中,桩基自平衡试验检测工法将得到更广泛的应用和推广。
XXX大桥基桩自平衡法检测方案一、概述基桩是大型桥梁建设中不可或缺的组成部分,对基桩的质量和性能进行准确的检测与评估至关重要。
本文提出了一种基于自平衡法的基桩检测方案,通过将基桩在自平衡状态下进行振动试验,并利用振动响应的频率和阻尼信息对基桩的质量和性能进行评估。
二、试验设计1.设计自平衡状态(1)使用水平测斜仪等仪器测量基桩在未受外力作用时的自平衡状态,将基桩竖直校正。
(2)根据设计要求,分析基桩预期的受力情况,确定自平衡状态下的荷载条件。
(3)考虑基桩材料的物性参数,计算出满足自平衡条件的荷载大小和方向。
2.振动试验(1)使用振动台等设备对基桩进行振动试验,在自平衡状态下以确定的频率范围内施加振动力。
(2)测量并记录基桩的振动响应,包括位移、加速度等参数。
3.数据处理与分析(1)对振动响应数据进行滤波处理,去除噪声干扰。
(2)利用频谱分析等方法,提取出基桩的主要振动频率和阻尼信息。
(3)根据振动频率和阻尼信息,结合基桩的物性参数,对基桩的质量和性能进行评估。
三、风险与安全措施1.振动试验过程中,可能会对周边环境和设备造成一定的干扰和影响,需要采取措施避免不必要的损害。
2.振动台等试验设备应符合安全要求,并进行定期维护与检测,以确保试验过程的安全性。
3.试验人员在进行振动试验时,应穿戴好必要的个人防护装备,确保自身安全。
四、结果与分析1.根据振动试验得到的频率和阻尼信息,可以对基桩的质量和性能进行评估。
2.若振动频率与理论预期相符,表明基桩质量和性能良好。
3.若振动频率较大,可能存在不均匀沉降或竖向刚度不足等问题需要进一步检查。
五、结论通过基于自平衡法的基桩检测方案,可以对基桩的质量和性能进行准确的评估。
该方法具有操作简便、实验周期短、结果可靠等优点,可以为大桥基桩的检测与评估提供一种新的途径。
然而,为了验证该方法的准确性和可靠性,还需要进一步开展大量实验数据的收集与分析,并与传统的基桩检测方法进行对比,进一步完善该方法的理论基础与应用指导。
试验桩自平衡法、声波透射法检测方案1 概述1.1 工程概况为了保证施工的顺利进行和结构的安全可靠,根据国家规范和设计有关文件,对该工程指定的试桩采用静载(自平衡法)进行检测,并对试桩采用声波透射法进行桩身完整性检测。
1.2 试验目的1.确定桩身完整性2.确定单桩竖向抗压极限承载力1.3 试验依据1.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)2.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)3.《基桩静载试验自平衡法》(JT /T738-2009)4.《基桩承载力自平衡检测技术规程》(山东省工程建设标准)6. 设计图纸7. 地质报告2地质情况依据勘察报告,、各岩土层相关灌注桩桩基参数建议如下表:3桩身完整性检测声波透射法测试原理声波透射法检测仪器设备及现场联接如下图所示。
声波透射法试验示意图超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理是:由超声脉冲发射源在砼内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的波动特征;当砼内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射能量明显降低;当砼内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生波的散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变程度等特性,可以获得测区范围内砼的密实度参数。
测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内砼的参考强度和内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。
在基桩施工前,根据桩直径的大小预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。
测试时每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器发射出去,在另一根声测管中的声测管接收信号,超声仪测定有关参数并采集记录储存。
换能器由桩底同时往上依次检测,遍及各个截面。
说明:桩身完整性判定见《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014中表4单桩竖向抗压静载试验(自平衡法)4.1自平衡试验简介自平衡法由1960年代的以色列Afar Vasela 公司开创并于1979年申请了专利称为通莫静载法(T-pile ®)。
桩基静载试验自平衡法__发电厂桩基静载试验(自平衡法)测试报告1、概述1.1工程概况据现场勘察成果反映,该场地上部黄土具有湿陷性,属三级自重湿陷性黄土。
根据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-90)中要求,对Ⅲ级自重湿陷性场地,甲类建筑物应消除地基湿陷性或穿透全部湿陷性土层。
采用常规的桩基形式,由于湿陷性造成的负摩阻力,要满足设计要求,势必要增加一定的桩长,给施工带来困难。
经论证,认为在满足设计要求的前提下取得最佳效果和经济效益,首先应消除该场区的湿陷性。
所以在地基处理试验中,采用天然与人工挖孔扩底灌注桩和先进行孔内深层强夯素土桩后再进行人工挖孔扩底灌注桩的组合桩型进行对比试验。
根据国家规范和有关规定,受__发电有限责任公司的委托,由东南大学对其中4根试桩采用自平衡法,结合桩身内力测试进行基桩静载荷试验。
试桩的尺寸、编号及平面位置由勘测设计院和东南大学共同确定。
单桩试验预估加载值为单桩设计承载力的两倍,工程试桩有关参数见表1-1。
表1-1试桩参数一览表试桩编号桩身直径(mm)扩底直径(mm)设计桩长(m)持力层预估加载值(kN)荷载箱距桩端距离(m)试验方法S7 1000 1400 20m 细砂层__2 1.8 自平衡法、内力测试S8 1000 1800 20m 细砂层3000×2,2022年×2 0,1.8 自平衡法、内力测试S12 1200 无扩底20m 细砂层5000×2 0 自平衡法S13 1200 无扩底20m 细砂层5000×2 0 自平衡法、内力测试1.2地质条件1.2.1地形地貌厂址位于风陵渡以西1.0Km,地处三门峡盆地西北端,中条山为中高山区,相对高差一千余米,最高峰为雪花山,海拔1993.6m,最低处为黄河海拔302m。
焦芦厂址地貌上属黄河II级阶地。
区内河流除黄河外,均为季节性河沟。
从中条山发育的数条沟涧,由东向西呈树枝排列。
根据气象站资料,厂址土壤最大冻结深度为0.31m。
自平衡桩基承载力检测方法摘要:自平衡试桩法是通过埋置于桩身中的荷载箱施加荷载的一种新型静载试验方法。
根据设计要求, 将荷载箱埋置于桩身特定位置, 通过分析加载力与位移之间的关系,从而推断出桩基承载力。
关键词:自平衡;荷载箱;试验加载;结果分析abstract: since the balance of test pile method is through the buried in the pile body load container load of a new type of static load test method. according to design requirements, the load box buried in a particular location of pile, by analyzing the relationship between the force and displacement loading, thus infer the bearing capacity of pile foundation. key words: the balance; load cases; test load; results analysis.中图分类号:tu473.1+1文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)1.引言目前随着我国高层建筑以及桥梁工程建设的增多,大承载力的混凝土桩基得到了广泛的应用,由此桩基大承载力的检测引起了越来越多的人们的注意。
在桩基大承载力的测试理论和测试方法研究上,国内外都是近几年刚刚起步。
美国在80年代中期开展了桩承载力自平衡试验方法的研究,国内近几年也开展了此方法的理论研究和现场实践,并取得了良好的社会效益和经济效益。
该方法具有试验装置简单;可直接测得端阻和侧阻;经过处理后,试桩仍可用做工程桩等特点,目前被较为广泛地采用。
桩基自平衡检测方法
桩基自平衡检测方法是在施工过程中将按桩承载力参数要求定型制作的荷载箱置于桩身底部,连接施压油管及位移测量装置于桩顶部,待砼养护到标准龄期后,通过顶部高压油泵给底部荷载箱施压,得出桩端承载力及桩侧总摩阻力。
自平衡法是一种基于在桩基内部寻求加载反力的静荷载试验方法。
其适用范围为黏性土、粉土、砂石岩层中的钻孔灌注桩、人工挖孔桩、沉管灌注桩、水上试桩、坡地试桩、基坑底试桩、狭窄场地试桩、斜桩、嵌岩桩、抗拔桩等。
1。
建筑基桩自平衡静载试验技^规程JGJ/T403-20171总则1.0.1为在建筑基桩自平衡静载试验中做到安全适用、技术先进、数据准确、评价正确,制定本规程。
1.0.2本规程适用于传统静载试验条件受限时的基桩竖向承载力检测和评价。
1.0.3建筑基桩自平衡静载试验除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语和符号2.1术语2.1.1自平衡静载试验 self-balancedstaticloadingtest在桩身中预埋荷载箱,利用桩身自重、桩侧阻力及桩端阻力互相提供反力的试验方法。
2.1.2平衡点 balancedposition基桩上段桩桩身自重及极限桩侧摩阻力之和与下段桩极限桩侧摩阻力及极限桩端阻力之和基本相等的位置。
2.1.3荷载箱 loadcell自平衡静载试验中用于施加荷载的加载装置。
2.1.4等效转换方法 equivalentconversionmethod将自平衡静载试验的荷载箱向上、向下的荷载-位移曲线等效转换为相应传统静载试验的荷载-位移曲线的方法。
2.2符号2.2.1几何参数A——荷载箱的面积;hA——桩身截面面积;pL u——上段桩长度;L——荷载箱埋深;zu——桩身周长。
2.2.2作用与作用效应q——侧摩阻力;sQ——桩端的轴力;bQ——单桩竖向承载力极限值;uQ ——上段桩的极限加载值;uuQ ——中段桩的极限加载值;umQ ——下段桩的极限加载值;uds——桩顶位移;s——荷载箱向上位移;us——荷载箱向下位移。
d2.2.3其他E ——桩身弹性模量;W——荷载箱上部桩的自重与附加重量之和,附加重量包括设计桩顶以上超灌高度的重量、空桩段泥浆或回填砂、土自重;P——荷载箱有效面积比;Y 1——受检桩的抗压摩阻力转换系数;Y ——受检桩的抗拔摩阻力转换系数。
23基本规定3.1一般规定3.1.1自平衡静载试验的检测数量应满足设计要求,不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根;当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根。
湖北x x x大桥工程基桩自平衡法试桩检测方案目录一、概述 (1)1、概况 (1)1.1工程概况 (1)1。
2 试验目的 (1)1。
3 试验依据 (1)2、试桩资料 (2)2.1 荷载箱埋设位置 (2)2.2 平衡点计算 (2)2。
3 钢筋计埋设位置 (3)3、工程地质概况 (3)二、基桩承载力自平衡法静载试验 (4)1、试验原理及优点 (4)1。
1 自平衡法原理 (4)1。
2 自平衡法优点 (5)1.3测试仪器设备 (5)2、现场安装 (7)2。
1荷载箱及相关附件运抵现场 (7)2。
2组合式荷载箱上下导流体预浇混凝土 (7)2.3组合式荷载箱与钢筋笼焊接 (7)2。
4下放钢筋笼及灌注桩身混凝土 (10)2。
5桩头管线保护 (10)3、检测步骤 (11)3.1前期准备 (11)3.2搭设基准梁、基准桩 (11)3。
3搭设帐篷 (11)3。
4准备电源 (12)3.5开始检测 (12)3.6试验加载程序 (12)3.7检测结束 (13)4、桩身轴力测试 (14)4.1钢筋计的安装埋设 (14)4.2桩身应力测试及计算 (14)4.3试验数据的分析、整理 (15)三、工程桩试验后的注浆要求 (17)1 荷载箱位置注浆说明 (17)四、主要人员及进度安排 (17)1、主要人员安排 (17)2、进度安排计划 (17)五、现场各单位协作分工 (19)六、附图 (20)一、概述1、概况1。
1工程概况拟建项目位于湖北省xx区,为市政工程。
因工程需要进行单桩竖向抗压极限承载力检测。
为了保证施工的顺利进行和结构的安全可靠,提供桩基础设计和施工实施科学的依据,本方案采用自平衡法静载对其进行试桩检测。
1.2 试验目的1)提供试验的单桩竖向极限承载力;2)提供试桩在各级荷载作用下的采集数据的汇总表;3)提供相关曲线及试桩分析报告;4) 提供分层侧摩阻力;1.3 试验依据1)《建筑桩基技术规范》(JGJ94—2008)2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)3)《基桩自平衡静载试验法检测技术规程》(DB62/T25-3065—2013)4)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)5)《基桩静载试验自平衡法》(JT/T 738—2009)6)设计图纸及岩土工程勘察报告2、试桩资料2.1 荷载箱埋设位置注:1)荷载箱每个导管通道预留550mm。
试验桩自平衡法、声波透射法检测方案1 概述1.1 工程概况为了保证施工的顺利进行和结构的安全可靠,根据国家规范和设计有关文件,对该工程指定的试桩采用静载(自平衡法)进行检测,并对试桩采用声波透射法进行桩身完整性检测。
1.2 试验目的1.确定桩身完整性2.确定单桩竖向抗压极限承载力1.3 试验依据1.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)2.《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)3.《基桩静载试验自平衡法》(JT /T738-2009)4.《基桩承载力自平衡检测技术规程》(山东省工程建设标准)6. 设计图纸7. 地质报告2地质情况依据勘察报告,、各岩土层相关灌注桩桩基参数建议如下表:层号土层名称fak(kPa)抗拔系数λ钻孔灌注桩后注浆增强系数qsik(kPa)qpk(kPa)βsiβp2 ②粉质粘土120 0.70 45 1.43 ③粘土130 0.70 45 1.44 ④粘土140 0.70 50 1.45 ⑤粉质粘土140 0.70 50 1.4⑤1粉土150 0.70 40 1.46 ⑥粉质粘土150 0.70 50 1.4 ⑥1中粗砂160 0.60 45 1.7层号土层名称fak (kPa)抗拔系数λ 钻孔灌注桩 后注浆增强系数 qsik (kPa) qpk (kPa) βsi βp 7⑦粉质粘土150 0.70 55 1.4 ⑦1粘 土 160 0.70 60 1.4 ⑦2细 砂 160 0.60 45 1.6 8⑧粘 土190 0.75 70 1.4 ⑧1粉质粘土 170 0.70 65 1.4 ⑧2砾 岩 260 0.50 130 2.0 9 ⑨粉质粘土200 0.70 70 1.4 ⑨1粘 土 220 0.75 75 1.4 10 ⑩辉长岩残积土 220 65 1.4 11 ⑪全风化辉长岩 300 80 1.4 12 ⑫强风化辉长岩 500 140 1800 1.4 2.0 ⑫1强风化辉长岩60016022001.42.03桩身完整性检测声波透射法测试原理声波透射法检测仪器设备及现场联接如下图所示。
ZBL-U520非金属超声波检测仪信号输入参数设定数据处理结果输出计算机声测管换能器柱电缆岩土声波透射法试验示意图超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理是:由超声脉冲发射源在砼内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的波动特征;当砼内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射能量明显降低;当砼内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生波的散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变程度等特性,可以获得测区范围内砼的密实度参数。
测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内砼的参考强度和内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。
在基桩施工前,根据桩直径的大小预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。
测试时每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器发射出去,在另一根声测管中的声测管接收信号,超声仪测定有关参数并采集记录储存。
换能器由桩底同时往上依次检测,遍及各个截面。
说明:桩身完整性判定见《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014中表10.5.11。
4单桩竖向抗压静载试验(自平衡法)4.1自平衡试验简介自平衡法由1960年代的以色列Afar Vasela 公司开创并于1979年申请了专利称为通莫静载法(T-pile ®)。
其检测原理是将一种特制的加载装置—通莫荷载箱,在混凝土浇注之前和钢筋笼一起埋入桩内相应的位置(具体位置根据试验的不同目的而定),将加载箱的加压管以及所需的其他测试装置(位移、应变等)从桩体引到地面,然后灌注成桩。
由加压泵在地面向荷载箱加压加载,荷载箱产生上下两个方向的力,并传递到桩身。
由于桩体自成反力,我们将得到相当于两个静载试验的数据:荷载箱以上部分,我们获得反向加载时上部分桩体的相应反应系列参数;荷载箱以下部分,我们获得正向加载时下部分桩体的相应反应参数.通过对加载力与这些参数(位移、应变等)之间关系的计算和分析,我们不仅可以获得桩基承载力,而且可以获得每层土层的侧阻系数、桩的侧阻、桩端承力等一系列数据。
这种方法可以用于为设计提供数据依据,也可用于工程桩承载力的检验。
1980年代中期,通莫静载法(T-pile ®)传入了美国,并在国际基础工程行业进行了广泛的使用。
1990年代后期,通过美国和中国的学术交流,这种方法也被引入了中国,其原理被国内业界称为自平衡法。
1999年6月制订了江苏省地方标准,2002年建设部和科技部重点推广技术。
目前该法应用于房屋建筑和桥梁桩基检测中。
国内试验单桩最大承载力高达20000吨,最在桩径2.8m,最大桩长125 m。
4.2自平衡测试法优点传统的桩基荷载试验方法有两种,一是堆载法,二是锚桩法。
两种方法都是采用油压千斤顶在桩顶施加荷载,而千斤顶的反力,前者通过反力架上的堆重与之平衡,后者通过反力架将反力传给锚桩,与锚桩的抗拔力平衡。
其存在的主要问题是:前者必须解决几百吨甚至上千吨的荷载来源、堆入及运输问题,后者必须设置多根锚桩及反力大梁,不仅所需费用昂贵,时间较长,而且易受吨位和场地条件的限制(堆载法目前国内试桩最大极限承载力仅达3000吨,锚桩法的试桩最大极限承载力也不超过4000吨),以致许多大吨位桩和特殊场地的桩(如山地、桥桩)的承载力往往得不一准确数据,基桩的潜力得不到合理发挥,这是桩基础领域面临的一大难题。
自平衡测桩法与传统测桩法相比具有以下几方面的优点:桩基自平衡检测法具有以下优点:1.试验装置简便与传统锚桩法或堆载法相比,其试验装置比较简单,不需要数量巨大的堆载物,更不需要构筑笨重的反力架,试桩的准备工作省时、省力、安全、环保、占用场地少,这是传统桩基承载力试验方法的最大区别,也是其最显著的优点。
2.试验投资较低根据有关工程统计资料表明,桩基自平衡测试方法与传统桩基承载力试验方法相比,尽管荷载箱为一次性投入的器件,但其他可以节省大量的试验费用,一般可降低30%~50%。
具体比例可根据桩与地质条件而定,工程实践证明,吨位越大的桩试验节省投资越明显。
3.试验桩可利用桩基自平衡测试完毕后,试验桩可以不必废除,仍可作为工程桩使用,必要时可利用压浆管对试桩底进行压力灌浆处理。
这样,可以做到测试桩与工程桩实现有机地结合,从而也可以降低整个桩基工程的投资。
4.应用范围广泛桩基自平衡测试方法,不仅可用于普通施工场地土基的试桩,而且在水上试桩、坡地试桩、基坑底试桩、狭窄场地试桩、斜桩、嵌岩桩、抗拔桩、大吨位桩等情况下,更可以显示出这种测试方法的优越性5.缩短测试时间采用桩基自平衡测试方法,由于试桩的成桩工艺和质量控制标准与工程桩一致,不必要其他施工机械和质量控制,所以,不仅易于掌握试桩的操作工艺,而且还可以大大缩短整个测试时间,从而可加快桩基工程的施工速度。
6.方便重复试验在试桩自平衡测试过程中,如果采用双荷载箱或多荷载箱技术,可以在不同的桩端深度和同一桩端深度的不同时间,在同一根桩上方便地进行重复试验,也可以测试桩体压浆前后试桩的不同效果。
7.测试结果可靠桩基自平衡测试方法,利用桩的侧向阻力和端部阻力互为反力,可以测得侧向阻力与端部阻力和各自的荷载–位移曲线。
试验荷载可以保留所需要的任意长时间段,可以实测桩侧和桩端阻力的蠕变行为的数据。
因此,这种测试方法所测得的结果比较可靠。
4.3 检测原理自平衡测桩法是在桩身平衡点位置安设荷载箱,沿垂直方向加载,即可同时测得荷载箱上、下部各自承载力。
自平衡测桩法的主要装置是一种经特别设计可用于加载的荷载箱。
它主要由活塞、顶盖、底盖及箱壁四部分组成。
顶、底盖的外径略小于桩的外径,在顶、底盖上布置位移棒。
将荷载箱与钢筋笼焊接成一体放入桩体后,即可浇捣混凝土成桩。
试验时,在地面上通过油泵加压,随着压力增加,荷载箱将同时向上、向下发生变位,促使桩侧阻力及桩端阻力的发挥,见下图。
由于加载装置简单,多根桩可同时进行测试。
护管荷载箱基准梁位移杆油管加载系统位移传感器数据采集 系 统应变仪应变计传感线PP荷载箱自平衡试验示意图4.4平衡点计算计算依据:《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)表5.3.9及表5.4.6-2(抗拔桩承载力验算)、《基桩静载试验 自平衡法》(JT /T738-2009)。
荷载箱上部按抗拔桩计算,下部按抗压桩试桩进行计算,抗拔系数、后注浆增强系数参见设计图纸。
4.5试验装置1.加载系统包括加载油泵、荷载箱以及加压油管。
本次试验采用的荷载箱为特制的专业荷载箱。
荷载箱大样(1)荷载箱的安装埋设为保证桩基质量和试桩的成功,埋设荷载箱时,将有以下安全措施:a)为保证桩体因加载产生应力集中而破坏,荷载箱附近钢筋笼箍筋适当加密。
b)荷载箱与上下钢筋笼连接强度适当,以方便试验时打开荷载箱。
c)荷载箱与上下钢筋笼连接处,焊接锥形导向筋,以方便导管由荷载箱中心孔穿入。
(2)荷载箱安装位置:利用地质报告的资料,计算荷载箱的位置,预先将荷载箱安装在钢筋笼的相应位置。
当放置在桩身中部时,荷载箱中间留有通孔,便于混凝土导管连续浇灌混凝土。
2.数据采集系统项目的数据采集,采用自动载荷仪记录方式。
记录内容包括:油压,荷载箱上部位移,荷载箱下部位移等。
3.数据传感装置(1)位移传感器:传统的位移棒作为位移测量的装置,安装要求高,安装效率低,特别是不适应长桩的检测。
此次项目采用位移丝外套护管的方式,以简化安装过程并提高检测精度。
检测点截面引出若干组位移丝(通常4组),到桩顶后,将这些位移丝进行固定,并读取这些位移的平均值。
位移值由位移传感器(或百分表)进行测量,其读数精确到0.01mm。
(2)位移丝将穿在钢管中引至地面。
(3)先进的位移传感器固定结构的设计和安装,在原理上保证了位移测量值只受桩体位移和基准梁运动的影响。
位移传感器定滑轮配重块滑块位移丝位移丝护管支架导向架基准梁测试示意图4.6 试验桩施工要求检测桩除严格满足相应基桩检测技术规范及设计图纸要求外,由于自平衡测桩法的需要,自平衡检测桩施工时应注意以下几点:1.绑扎和焊接钢筋笼,由施工单位负责、检测单位现场指导,并保证位移管(声测管)机械套丝管箍连接,确保护管不渗泥浆,与钢筋笼绑扎成整体。
2. 荷载箱应立放在场地上,钢筋笼所有主筋与荷载箱外缘围焊,并确保钢筋笼与荷载箱起吊时不会脱离,保证钢筋笼与荷载箱在同一水平线上,再点焊喇叭筋,喇叭筋上端与主筋,下端与内圆边缘点焊后满焊,保证荷载箱水平度小于5‰。