桩基检测技术在房屋建筑工程中应用
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浅谈桩基检测技术在建筑工程中的使用作者:范世国来源:《城市建设理论研究》2013年第17期摘要:随着科学技术的发展,我国的建筑业也取得了较高的发展。
许多建筑工程被应用在人们日常生活中,这些建筑工程的质量问题成了衡量建筑物合格及合理的标准,人们对建筑工程的关注首先是建筑质量,其次才是美观与实用价值。
因此,作为建筑工程中的一个至关重要的部分,桩基检测技术很早就被人们所重视,它在检测建筑工程的时候我们提供了详细的数据。
本文将从桩基检测技术的内容入手,充分认识桩基工程质量检测在建筑工程中的实际应用,并对实际检测中出现的问题进行简单探讨。
关键字:桩基检测建筑质量实用价值重视计算问题探讨中图分类号: F253.3文献标识码:A 文章编号:在建筑工程繁荣发展的今天,桩基检测技术也不断跟进发展,它的应用领域也逐渐扩大,检测技术也日渐成熟,并在现实建筑工程检测中得到了不错的效果。
它对最大的单桩的承载能力能够顺利的进行科学检测,得出检测结果,还可以对桩基存在的问题进行判断,在检测过程中利用了物理、地理等学科知识,尤其是物理学中的声学和力学。
因此,使得现代建筑工程都离不开桩基的检测技术。
不过对现代建筑工程桩基的检测还是人工操作,而且需要具有经验丰富和专业的知识型人才,桩基检测技术的发展也是与现代社会的经济、科技发展息息相关的,它的发展离不开这两大因素的支持。
1.桩基检测技术针对灌注桩的施工由成孔、成桩两部分组成,相应的桩基检测工程也分为两大部分,分别为:成孔质量检测、成桩质量监测。
其中成孔的作业难度较大,因为其作业面在地下和水下完成,具有不可控制性,由于地质条件的复杂性容易在施工中出现塌孔、桩孔严重倾斜和沉渣等问题。
而成桩质量检测分为两部分,承载力检测和对完整性检测。
1.1对成孔的质量检测对于建筑工程的施工,成孔的大小不仅与桩基的质量有着必然关系,在桩基施工中也会影响混凝土浇灌桩的质量。
根据成孔出现不同的直径可以导致三种结果:成孔的直径值小于标准值,导致桩基的承受能力变差;成孔的直径大于标准值,导致成桩上部阻力增加,从而影响下部桩基的承受能力;桩孔出现了严重的偏位,也会导致桩基承受能力变差。
桩基检测技术及典型案例朋友们!今天咱们来唠唠桩基检测技术这个事儿。
你想啊,桩基就像是大楼的腿,这腿要是不结实,那大楼可就危险啦。
所以呢,就得有靠谱的检测技术来看看这些“腿”到底咋样。
一、桩基检测技术有哪些呢?1. 静载试验。
这就像是给桩基来个力量大考验。
把一个超级大的重物放在桩顶上,慢慢增加重量,看看桩能承受多大的力才会变形或者坏掉。
这个过程可得小心翼翼的,就像给一个大力士慢慢加担子,看他啥时候扛不住。
而且这试验做起来时间还挺长呢,要一直等到桩的沉降稳定了才行。
比如说在一个大型商场的建设中,因为商场楼层高、人又多,对桩基的承载能力要求特别高。
工程师们就会用静载试验来确定每根桩能承受多少重量,确保将来商场稳稳当当的。
2. 低应变检测。
这个技术就像是给桩基来个小敲敲,听听它的“回声”。
用一个小锤子在桩顶轻轻一敲,然后通过仪器来检测桩身传播的应力波。
如果桩身有裂缝或者缺陷,这个应力波的传播就会不正常,就像我们敲一个有裂缝的竹筒和一个完好的竹筒,声音肯定不一样。
像在一些住宅小区的建设中,有很多密密麻麻的桩。
低应变检测就可以快速地检测每根桩的完整性,既高效又能保证质量。
3. 高应变检测。
这可比低应变检测的动静大一些啦。
用一个比较大的能量冲击桩顶,然后测量桩的冲击力、速度等参数。
这个技术可以同时检测桩的承载能力和完整性,就像给桩基来了个全面体检,又看它力气大不大,又看它身体有没有毛病。
例如在一座大桥的建设中,高应变检测可以帮助工程师们快速判断桩基是否符合要求,要是有问题就能及时整改,毕竟大桥的安全可是关系到好多人的出行安全呢。
二、典型案例。
1. 某跨海大桥桩基检测。
这座跨海大桥可是个超级工程啊。
在建设过程中,桩基的质量至关重要。
工程师们首先采用了静载试验对一些关键位置的桩基进行了承载能力检测。
因为海底的地质情况很复杂,有软土、岩石等不同的地层,所以对桩基的承载能力要求特别高。
在静载试验中,发现有几根桩在加载到一定重量时,沉降量比预期的要大。
浅谈桩基检测技术在建筑工程中的使用作者:范世国来源:《江苏商报·建筑界》2013年第09期摘要:本文将从桩基检测技术的内容入手,充分认识桩基工程质量检测在建筑工程中的实际应用,并对实际检测中出现的问题进行简单探讨。
关键字:桩基检测;建筑质量;实用价值在建筑工程繁荣发展的今天,桩基检测技术也不断跟进发展,它的应用领域也逐渐扩大,检测技术也日渐成熟,并在现实建筑工程检测中得到了不错的效果。
它对最大的单桩的承载能力能够顺利的进行科学检测,得出检测结果,还可以对桩基存在的问题进行判断,在检测过程中利用了物理、地理等学科知识,尤其是物理学中的声学和力学。
因此,使得现代建筑工程都离不开桩基的检测技术。
不过对现代建筑工程桩基的检测还是人工操作,而且需要具有经验丰富和专业的知识型人才,桩基检测技术的发展也是与现代社会的经济、科技发展息息相关的,它的发展离不开这两大因素的支持。
1.桩基检测技术针对灌注桩的施工由成孔、成桩两部分组成,相应的桩基检测工程也分为两大部分,分别为:成孔质量检测、成桩质量监测。
其中成孔的作业难度较大,因为其作业面在地下和水下完成,具有不可控制性,由于地质条件的复杂性容易在施工中出现塌孔、桩孔严重倾斜和沉渣等问题。
而成桩质量检测分为两部分,承载力检测和对完整性检测。
1.1对成孔的质量检测对于建筑工程的施工,成孔的大小不仅与桩基的质量有着必然关系,在桩基施工中也会影响混凝土浇灌桩的质量。
根据成孔出现不同的直径可以导致三种结果:成孔的直径值小于标准值,导致桩基的承受能力变差;成孔的直径大于标准值,导致成桩上部阻力增加,从而影响下部桩基的承受能力;桩孔出现了严重的偏位,也会导致桩基承受能力变差。
因此,在成孔质量的检测中,成孔的位置和成孔的深度和垂度是检测的关键。
1.2两种方法对桩基承载能力的检测(1)静荷载试验法。
通过横向静荷载测试、纵向静荷载测试两种方法对桩基的静荷载进行测试。
而纵向静荷载测试多在建筑工程的实际测试中使用,建筑工程的试桩中不能进行破坏性的试验,采用静荷载试验方法进行测试就能保证不对桩基的破坏,而且使用该方法获得的数据较为准确。
建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究【摘要】在土木工程基础施工过程中,施工人员必须高度重视桩基施工质量,对桩基施工技术进行深入的研究与分析。
在实际应用过程中,应根据实际地质条件优化桩基施工方案,严格遵循施工流程,准确掌握施工细节,确保施工质量。
关键词:建筑工程土建;桩基础;施工技术;应用简言桩基施工能够显著提高建筑物的稳定性和整体承载力,因此做好技术应用至关重要。
在桩基施工过程中,应综合考虑各项影响因素,做好施工前的准备工作,为顺利施工奠定基础,保障桩基施工质量,提高建筑物的稳定性和安全性。
1.建筑工程桩基技术概述1.1桩基概述桩基是一种深基础,它通过承台将桩连成一体,共同承受上部荷载。
通过桩基,荷载可以传递到基础的持力层,具有良好的力学性能,能够满足承载力和沉降的要求。
桩基具有承载力高、适用范围广的特点,广泛应用于土木工程、公路桥梁、港口等工程中。
桩基可以是单桩、单排桩、多排桩,也可以是由多根桩组成的群桩基础。
基桩可以部分或全部埋在地基土中,群桩通过承台连成一体。
当承台底部低于地面时,成为低承台,当承台底部高于地面时,成为高承台。
根据桩的承载特性,桩基分为摩擦桩、端承摩擦桩、端承桩和摩擦端承桩。
按成桩方法可分为非挤密桩、部分挤密桩和挤密桩;根据桩径可划分为小直径桩、中直径桩和大直径桩;按施工方法可分为预制桩和灌注桩。
1.2桩基选择及适用条件在选择桩基时,应综合考虑建筑结构类型、荷载性质、桩身使用功能、覆盖土层、桩端持力层、地下水位、施工设备、施工环境、施工经验、桩材料供应等因素。
综合考虑上述因素后,可选择桩基的桩型和成桩工艺。
应以安全、适用、经济、合理为原则。
例如,对于框架桩芯等荷载分布不均匀的桩筏基础,应选择桩型和桩尺寸及承载力可调的工艺;当夯实灌注桩在淤泥质土中使用时,应限于多层住宅桩基;在抗震设防烈度8度以上地区,不宜采用预应力混凝土管桩和预应力混凝土空心方桩。
2.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用2.1振动沉桩技术在振动沉桩技术的应用过程中,主要利用桩身自重和振动特性进行施工。
对桩基工程施工技术在工民建中的运用探讨摘要:桩基已成为在土质不良地区修建各种建筑物特别是高层建筑,重型厂房和具有特殊要求的构筑物所广泛采用的基础形式。
桩基础在建筑工程施工项目中的应用日益频繁与广泛,其出色的作用力承载能力以及良好的稳定性使其在整个施工项目建设中所起到的作用尤为关键。
可以说,桩基工程施工技术的应用质量与整个工民建施工项目的整体质量是息息相关的。
本文对桩基工程施工技术在工民建中的运用进行了探讨。
关键词:桩基工程施工技术工民建运用中图分类号: tu473.1 文献标识码: a 文章编号:随着经济发展,城市中各类高层建筑大量涌现,桩基础运用愈来愈广泛,是工业与民用建筑工程一种常用的基础形式。
然而,由于桩基工程施工受地质条件影响大,施工工艺隐蔽强等特殊性原因,造成桩基工程质量水平不稳定,重大工程质量事故时有发生,给国家和人民的财产带来巨大损失。
一、桩基的实用与选择对下列建筑工程要求情况,可以考虑选用桩基础方案:不允许地基有过大沉降和不均匀沉降的高层建筑或其他重要建筑物。
重型工业厂房和荷载过大的建筑物,如仓库、粮仓等。
对烟囱、输电塔等高耸高结构建筑物,宜采用桩基以承受较大的上拔力和水平力,或用以防止结构物的倾斜。
对精密或大型的设备基础,需要减小基础振动、减弱基础振动对结构的影响,或应控制基础沉降和沉降速率。
软弱地基或某些特殊性土上的各类永久性建筑物,或以桩基作为地震区结构抗震措施。
当地基上部软弱而下部太深处埋藏有坚实地层时,最宜采用桩基。
如果软弱土层很厚,桩端达不到良好地层,则应考虑桩基的沉降等问题;通过较好土层而将荷载传到下卧软弱层,则反而使桩基沉降增加。
总之,桩基设计应该注意满足地基承载力和变形这两项基本要求。
在工程实践中,由于设计或施工方面的原因,致使桩基不合要求,甚至酿成重大事故者已非罕见。
因此,做好地基勘察,慎重选择方案,精心设计、精心施工,也是桩基工程施工必须遵循的准则。
二、桩基工程施工中桩基的选择分析首先,从硬质岩嵌岩桩而言,在旋转钻进方式与冲击钻进方式中应当以受力作用的集中为前提,优选冲击钻进方式;其次,对于持力层较深的桩基工程而言,机械挖孔作业与人工挖孔作业中应当避免选择人工挖孔。
试论建筑工程中的桩基础检测技术实践与研究摘要:我国城市高层建筑和道路、桥梁的地基基础中大部分使用桩基础,主要是因为它拥有抗地震性能好、承载力高以及可以解决特殊地基土承受力等多方面的优点。
因此,笔者建议工程人员在实际检测的过程中,为了实现对单桩承载力进行进一步的确定,可以把检测对象、检测目的、检测方法的使用范围和特点作为依据。
比如静载试验把检测桩基荷载与沉降的关系当作重点。
对混凝土的强度和桩长等内容进行局部的检测可以使用钻孔取芯的方法;检测成孔的孔径、孔深、垂直度和沉渣厚度属于对成孔质量的检测;低应变法可以检测桩身是否完整和桩身质量的好坏。
声波透射法适用于混凝土灌注桩的桩身完整性检测,判定桩身缺陷的位置、范围程度。
要科学的对检测方法进行选择,实现多种方法有效搭配,彼此之间起到优势互补的效果。
关键词:桩基;检测技术;1. 前言随着日益增多的高层建筑在城乡中拔地而起,桩基工程也得到广泛的应用,桩基检测工作成为桩基工程中一个不可缺少的环节。
它不仅能为工程的下道工序提供可靠的依据,而且直接影响到建筑的质量安全,因此我们应该加强对桩基工程检测工作重视,建议采用更准确有效的桩基检测技术对建设工程基础施工提供科学、准确、有效的实验数据,进而为基础工程设计、施工提供更有力的依据。
2.桩基检测技术桩基检测技术在国内经过几十年的发展,已经取得了一系列成果,更多的则表现在正确的检测方法和手段已得到推广和贯彻,表现在测试人员对于各种桩基检测方法的合理运用和理性思维,以及各级行业主管对桩基检测市场的正确导向与管理。
当前的桩基检测行业总体情况良好,许多高素质的科技人才都投身于桩基检测和桩基检测仪器研发生产行列,为该行业的发展做出了贡献。
但由于各种原因导致的各地区以及检测单位间的专业水平差异,目前在桩基检测管理上也存在一些不可忽略的问题。
主要表现在:一些检测人员水平低下、编写检测报告不规范。
桩基工程属于隐蔽工程,无论采用哪种检测方法,都存在着一定的不足,都不能完全反映出桩基的全部特性。
桩基础施工技术在建筑工程中的探析【摘要】本文通过对人工挖孔桩、钻孔灌注桩以及静压桩技术的简要介绍,使读者大致了解了它们在建筑工程中的施工工艺,并且总结了桩基础类型选择在建筑工程中应遵循的简要原则,从近期和长远分析了桩基础操作对建筑工程周围环境的影响。
【关键词】建筑工程;施工工艺;桩基础引言改革开放三十多年来,经济的飞速发展推动了我国的公路建设、桥梁建设、房地产项目开发等民生工程的同步增长,尤其以建筑工程发展最为迅猛,其投入力度逐年稳步递增。
在建筑工程的建设过程中,具有很强的灵活性、简易的施工工艺、不高的成本等优势的桩基础技术因此而得到广泛应用。
作为建筑工程根基的桩基础技术,它的应用程度很大程度上影响了建筑项目的使用价值。
1 几种常用桩基础技术的概述本文就桩基础技术在当前我国建筑工程中的应用情况,简要对常用类型的桩基础技术原理进行适当介绍,并分析其施工流程。
1.1 人工挖孔桩具有是承载力大、成本较低、操作简单、设备简易、环境污染小、工程周期短、施工质量可靠的人工挖孔桩技术得到了众多建筑设计单位、施工企业的青睐。
在实际应用中,占地面积小的人工挖孔桩的桩直径通常设置为800 mm以上,适用于地下水含量较少的土层,其深度一般低于20 m,而对地下水位较高的土层或含水量较大的松散土层非常敏感。
挖孔前,需要剔除地表松软土层和不相干杂物以保持地面平整,利用十字交叉法确定每个孔桩的坐标,并在桩外固定龙门桩的位置。
然后根据桩径的大小放置开挖线,随后向下深挖1 m,在高出地面20cm左右的井圈处浇筑混凝土,其厚度大约为10cm。
为保证护壁衔接的和混凝土浇筑质量,应对井圈进行钢筋混凝土加固。
具体做法是上下护壁的连接距离不得低于5 cm,护壁模块最好在每次施工完毕并养护二十四小时后才可拆除。
在进行第二个井孔土方开挖时,先用垂吊线找出井孔的中心,并在其底部固定一小木桩,确保桩的垂直投影位于木桩顶部,在开挖过程中应该实时监控土层结构的变化。
浅析桩基检测技术在房屋建筑工程中的应用
摘要:桩基是建筑物的基础,它的质量直接影响到建筑物的质
量,但桩基工程质量控制的难度比较大,而且具有专业性、隐蔽性
的特点,因而桩基的检测工作显得尤为重要且被高度重视。本文简
要介绍了常用的几种桩基检测技术,针对具体工程,利用成孔质量
检测、低应变动力检测和高应变动力检测等技术对该工程的基桩进
行了检测,进而对桩基质量做出评价,以确保建设工程的质量。
关键词:桩基工程;检测技术;高应变动力检测;低应变动力
检测
引言:桩基是隐蔽工程,支撑着地面上的构筑物,它是建筑物
的基础,其质量优劣直接影响到这些建筑物的安全。在桩基础的施
工过程中,桩基检测是一个不可缺少的环节。近年来桩基础在高层
建筑中广泛使用,随着建设单位对工程质量要求的提高,基桩检测
技术将发挥越来越重要的作用。
1.桩基检测技术
1.1成孔质量检测 在桩的施工中,成孔质量的好坏直接影响到
混凝土浇注后的成桩质量:桩孔的孔径偏小则使整桩的承载能力降
低;桩孔上部扩径将导致成桩上部侧阻力增大,而下部侧阻力不能
完全发挥; 桩孔偏斜则会削弱了基桩承载力的有效发挥;桩底沉
渣过厚使得有效桩长减少。因此,成孔质量检测对于控制成桩质量
尤为重要。成孔质量检验的内容主要包括桩孔位置、孔深、孔径、
垂直度、沉渣厚度等。
1.2桩的承载力的检测
1.2.1 静荷载试验法 静荷载试验法用于检测基桩承载力静荷
载试验法包括基桩竖向和水平承载力检测,工程中多用到竖向静载
荷试验。 静荷载试验法显著的优点是其受力条件比较接近桩基础
的实际受力状况。静载试验主要适用于工程试桩的承载力检测,对
于工程桩检测不能做破坏性试验。其检测精度高,相对误差在10%
范围内。
1.2.2 高应变动测法 桩基高应变动检测,就是利用重锤对桩顶
进行瞬态冲击,使桩周土产生塑性变形,在桩头实测力和速度的时
程曲线,通过应力波理论分析得到桩土体系的有关参数,揭示桩土
体系在接近极限阶段时的工作性能,分析桩身质量,确定桩的极限
承载力。
1.3桩的完整性检测
1.3.1 低应变动测法 基桩的低应变动测法就是通过对桩顶施
加较低的激振能量,引起桩身及周围土体的微幅振动,同时用仪表
量测和记录桩顶的振动速度和加速度,利用波动理论或机械阻抗理
论对记录结果加以分析,从而达到检验桩基施工质量、判断桩身完
整性、预估基桩承载力等目的。
1.3.2 声波透射法 声波透射法是利用超声波在混凝土中传播
的声学参数, 如声速 c、频率 f、振幅 a 的变化及波形来分析桩
身混凝土的连续性及断层、夹砂、蜂窝等缺陷的大小、位置。
2桩基检测技术在工程上的应用
以某办公楼为例:地上十四层,地下一层的高层办公楼,采用
框架结构,总建筑面积 38818.6m2,其基础采用钢筋混凝土灌注桩。
经勘探,场地地基根据其工程特性的差异,自上而下分为四层,分
述如下: 粉土层、粉质粘土层、砾砂层和强风化泥岩层。基桩设
计参数要求如下:桩径为φ500mm;桩长为10- 12m;工程桩总桩数
为 170 根;单桩承载力特征值 2000kn;混凝土强度等级:c40;
桩端持力层为砂砾层。本次工程实践中针对场地环境和地质条件,
主要采用了如下几种检测手段:①成孔质量检测,检测数量40个;
②试桩载荷试验,检测试桩数量 3 根;③高应变动力检测,检测
数量10根;④低应变动力检测,检测数量30根。
2.1成孔质量检测 本工程中基桩成孔质量测试采用的仪器设备
主要有 jjc- 1d 型孔径仪、沉渣测定仪、井斜仪、电动绞车、孔
口轮等组成。分别对成孔的孔深、孔径、孔斜及沉渣厚度进行了检
测。检测结果:设计孔深介于 10.45m~11.94m,实测孔深介于
10.60m~12.20m,所有检测桩均大于设计要求孔深。实测局部最小
孔径介于451mm ~471mm,局部最大孔径介于 524mm ~633mm,无
最小孔径<550mm 的桩孔。 实测垂直度介于 0.68%~0.97%,均小
于 1%。实测孔底沉渣厚度介于 80~100mm,均小于 150mm。综上
数据统计分析,本次桩孔成孔质量检测 4 项指标(孔深、孔径、
孔斜、沉渣厚度 )均能够达到规范要求。
2.2低应变动力检测 根据《建筑桩基检测技术规范》规定,低
应变方法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判断桩身缺陷的程度
及位置, 并要求根据桩身完整性检测结果,给出每根桩的桩身完
整性类别。本次工程实践中共对工程桩中的30根桩进行了低应变
动力测试。检测仪器由采用 pit型动测分析系统,加速度传感器,
力棒组成。检测方法是:在桩顶放置一只加速度传感器,接受锤击
过程中产生的加速度信号,通过 pit型桩基动测系统放大和a/d 转
换, 变成数字信号传给微机,信号经计算机处理后,在屏幕显示
实测波形,每根桩布采集点2~3个,每点采集 3~4 锤信号。将
存储在磁盘上的测试信号在时域内进行处理,根据应力波反射等价
地将实测速度信号通过时域由频域辅助,分析不同部位的反射信
号,据此分析每根桩的桩身完整性。检测结果:其中:i类桩 28 根,
满足设计要求;ii类桩 2 根,满足设计要求。
2.3高应变动力检测 本次工程中共对工程桩中的 10 根桩进行
了低应变动力测试。检测仪器采用 pda 型动测分析系统,该系统
由 486/40 微机,12 位 a/d 转换器,加速度传感器,力传感器、
重锤组成。检测方法是:将两只加速度计和两只应变式力传感器,
分别对称安装在桩侧表面,锤自由下落锤击桩顶,瞬时冲击力产生
的加速度和力信号,通过 pda型桩基动测系统放大和 a/d 转换,
变成数字信号传给微机, 信号经过计算机软件处理后存入磁盘,
同时显示实测波形,然后,将存储在磁盘上的测试信号进行回放
(力、 速度) , 利用capwap 软件进行曲线拟合分析,得出单桩
竖向极限承载力。检得出单桩竖向极限承载力。检测结果:所检测
的 10 根桩的单桩竖向极限承载力基本值均位于2178kn~2342kn
之间,单桩竖向极限承载力平均值为 2260kn,故根据本次高应变
检测结果综合判定单桩极限承载力为 2260kn。
结束语:随着日益增多的高层建筑在城乡中拔地而起,桩基工
程也得到广泛的应用,桩基检测工作成为桩基工程中一个不可缺少
的环节。 它不仅能为工程的下道工序提供可靠的依据,而且直接
影响到建筑的质量安全,因此我们应该加强对桩基工程检测工作重
视,建议采用更准确有效的桩基检测技术对建设工程基础施工提供
科学、准确、有效的实验数据,进而为基础工程设计、施工提供更
有力的依据。
参考文献:
[1]蒋建平.大直径桩基础竖向承载性状研究[d].上海: 同济大
学.2004.
[2]刘金砺.桩基础设计施工与检测[m].北京:中国建材工业出
版社.2001