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声波透射法基桩完整性检测及缺陷判定分析-必一运动官网,必一体育,必一体育网页版登录
发布时间:2024-07-15 22:55
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本文摘要:本文融合岩联小编的实际工作,对声波入射法基桩完整性的检测及缺失判断展开分析,目的为专门从事该项工作的同仁获取参照,有可能不尽全面、精确,青睐同仁求证并更进一步交流。

本文融合岩联小编的实际工作,对声波入射法基桩完整性的检测及缺失判断展开分析,目的为专门从事该项工作的同仁获取参照,有可能不尽全面、精确,青睐同仁求证并更进一步交流。1对于缺失程度及范围的判断必须融合平测、斜测或扇形测试的两种测试方法综合测量:换能器实时平测测试速度快、效率高,可作为否不存在缺失的初步判断依据;但仅依据平测的数据展开完整性判断,其准确性减少,因此特别是在是对于缺失范围及其相当严重程度展开判断时,不应最少融合斜测、扇形测试中的种方法。

例如:某工程21-1#基桩为使用钻孔、反循环工艺施工的灌入混凝土摩擦桩,设计桩径1.5m、设计桩长49.5m、预埋4根声测管,使用声波入射法平测法测试、测点间距0.25m,其中1-2、1-3、1-4剖面在13.2~14米处同时经常出现声参量出现异常(如图2右图),出现异常范围的波速比平均值波速上升15%、幅度比平均值幅度上升30dB,而其他剖面在此方位无显著出现异常,初步判断因此该桩在13~14米处不存在出现异常(缺失),且缺失区在I号声测管所在的方位,但无法判断缺失范围,进而将其归属于II类还I是III类桩。为确认缺失的相当严重程度和范围,在1-2、1-3、1-4剖面,从9~19m的范围内,分别作收、放换能器大约45°弯曲的双向斜测,测点间距为10cm,斜测结果如图3右图,通过每一剖面、每一方背斜测量的数据,确认其斜测的各个声参量出现异常的测线,各剖面的出现异常测线的正弦范围如图上阴影部分右图,可以显现出1-3、1-2、1-4剖面的径向缺失尺寸依序减小,且1-3、1-2剖面并未多达1/2测距,因此该缺失是附近1号声测管方向的缩径类缺失;从缺失范围上看横向尺寸在0.8m左右、径向尺寸大于桩径的四分之一,从缺失区声参量及波形上看声参量幅度不过于大、且波形基本原始,因此将此缺失判断为严重缺失,该桩犯II类桩。2不应正确理解并处置涉及规范中关于桩身完整性的判断:基桩检测的涉及规范中,根据桩身否不存在缺失及不存在缺失的相当严重程度,将桩的完整性分成I、II、III、IV共四个类别:并依据各检测剖面的声学参数出现异常点的产于情况及出现异常点的背离程度,要求被测桩的完整性类别;对实际的检测数据,使用概率法确认声速临界值来评判声速否出现异常,使用平均值幅度乘以6dB作为幅度临界值来评判幅度否出现异常。

但由于混凝土是进发型的复合材料,静电学填充体系,产于简单界面(骨料、气泡、各种缺失),因此其检测的声参量数据波动较小;再加灌注桩的混凝土必须自密实、地质条件以及成桩工艺简单等情况,其声参量的波动性就更大了,因此在实际测试的过程中几乎不出现异常测点的可能性较小,因此无法机械地解读并继续执行规范中桩身完整性的判断标准(规范对声参量出现异常辨别皆使用“可辨别”),否则工程上很难有I类桩,也不合乎桩的完整性分类的定义。因此上述理论出现异常点只是有可能的缺失点,不应根据以下五个方面展开综合判断:①出现异常点的测算声速与长时间混凝土声速的背离程度;②出现异常点的测算幅度与同一剖面内长时间混凝土幅度的背离程度;③出现异常点的波形与长时间混凝土的波形比起的畸变程度;④出现异常点的产于范围及其他剖面出现异常点的产于情况;⑤桩的类型(摩擦型或端承型)、地质情况及成桩工艺,桩的类型及地质情况要求了桩身混凝土的压形变及弯矩大小随深度的变化规律,因此完全相同大小及程度的缺失在桩身有所不同深度对该桩否超过设计拒绝的影响程度差异较小,应适当加以区分。3声学参量与缺失性质的关系混凝土内部不存在缺失必定不会引发声参量的变化或波形畸变,但目前未创建声参量的变化或波形畸变与缺失性质之间的较好对应关系,仅有融合结构和桩基础混凝土检测或试验的工作得出如下体会,可供大家参照:①对于因混凝土离析导致的骨料冲刷、砂浆较少的缺失,由于骨料声速低于砂浆,因此该缺失处的声速基本会比长时间混凝土较低甚至偏高,但声波经过的界面显著激增,造成幅度上升。

忽略对于骨料较少而砂浆多的较低强区,其波速偏高,但幅度基本恒定甚至偏高。②对于因塌陷构成的缩径、夹泥(砂)缺失,造成该处的声速、幅度较长时间混凝土皆有显著的上升,因缺失介质的声速高于混凝土、衰减系数低于混凝土,可通过斜测或扇测确认缺失的径向尺寸范围及方位,确认其缩径、夹泥(砂)的方位及范围。⑧桩底一段深度范围内的波速和幅度的显著上升指出桩底不存在一定厚度的沉渣,因清孔并未完全遗留的成孔过程中的地层牢固体,成分简单、波速较低、波动大。

④桩头部分波速和幅度显著、较慢上升一般指出该范围内浮浆过多、强度较低,因灌注桩吊装工艺不会造成在吊装过程中上部骨料较较少、浮浆及气泡较多,若吊装到桩头部位时上述浮浆并未回避不会导致波速、幅度及强度减少。⑤若导管提高失当,或施工故障造成停留时间过长,拔管清扫不净、二次吊装,构成断桩,导致声速和幅度的急剧下降、波形相当严重畸变或无接管波形,且所有剖面的大致相同的深度范围皆不存在上述异常情况。

对于缺失的性质除根据声参量的变化情况外,还必需融合地勘报告、施工工艺、甚至施工记录(参照)综合分析,展开辨别。


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