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时间:2018-10-18
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1、word资料下载可编辑灌注桩成孔质量检测报告委托单位:工程名称:委托编号:工程地址:正文页数: (页) 二〇一六年6月5日专业技术资料word资料下载可编辑一、工程概况1、概述工程名称:工程地点:建设单位:监理单位:施工单位:设计单位:孔设计参数:孔径(mm)孔深(M)孔顶绝对标高(m)孔底绝对标高(m)孔数量2000119.3012011800440441180061.50621检测数量:个2、工程地质简况根据公司提供的《X岩土工程勘察报告》[工程编号:]摘录资料如下表:层号土层名称(m)层底深度(m)比贯
2、入阻力ps平均值(MPa)fs(KPa)fp(Kpa)②3-1灰黄~灰色粘质粉土6.01.38159.020②3-2灰色砂质粉土25.04.2344②3-3灰色粘质粉土26.02.0540⑤1灰色粉质粘土32.01.3036500⑤3灰色粉质粘土44.01.4640600⑤4灰绿色粘土44.02.4450800⑥暗绿色粘土34.02.8055900⑦草黄色粉砂45.010.32802500⑧1-1灰色粉质粘土47.01.8245700专业技术资料word资料下载可编辑⑧1-2灰色粉砂49.06.59651600⑧1-3灰色粉质粘土56.02
3、.0950850⑧2灰色粉质粘土夹砂质粉土69.03.32551100⑨1灰色粉砂80.027.7810035001、成孔日期及检测日期序号槽号成槽日期检测日期18132016-06-052016-06-052yf11062016-06-052016-06-053z12052016-06-052016-06-05专业技术资料word资料下载可编辑一、检测目的、原理、仪器设备1、检测目的检测灌注混凝土桩在成孔后,灌注混凝土前,孔径、孔垂直度、孔深、孔底沉渣厚度等指标,是否符合相关规范要求,给予评定和指导施工改进,保证成孔质量。2、检测标准按照
4、中华人民共和国行业标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)。3、仪器设备生产厂家型号编号有效期武汉中岩科技有限公司RSM-HGT(B)超声波成孔质量检测仪20160000002016.6.1-2017.1.14、检测原理超声波成孔质量检测原理,利用超声波反射技术,将超声波探头以一定的速率放入充满泥浆的孔中,当发射电路产生的电脉冲加到发射换能器上时,换能器垂直孔壁发射出超声波脉冲,超声波在泥浆中传播到孔壁后部分被反射,反射回来的超声波被接收换能器接收,并经过放大、滤波等信号处理后,得到孔径、孔深和垂直度等成孔参数。检测时探头
5、悬浮于泥浆中,与孔壁不发生接触,属非接触式检测方法。超声检测系统框图如下:专业技术资料word资料下载可编辑沉渣厚度检测原理,放入钻孔内的井下传感器的底部安装有一个机械探针;该机械探针在电脑的控制下可自由垂直前进或退回。利用了沉渣层和原土层在硬度上存在较大差异的特性。由于钻孔底部沉渣属松散介质,机械探针可自由进入;但是当机械探针到达沉渣层的底部时,由于井下传感器的自重有限,导致机械探针无法进入沉渣层下面的硬度较高的原土层,此时,会引起井下传感器发生倾斜;其倾斜角发生急剧变化的时刻指示着沉渣层和原土层的过度位置。在整个机械探针前进过程中,井下
6、传感器的倾斜角被地面上的检测仪器实时记录。机械探针前进距离的最大量程为200mm。一、数据处理和分析1、超声波在泥浆介质中传播速度可按下式计算:c=2(d0-d′)/(t1+t2)式中:c—超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s);d0—护筒直径或导墙宽度(m);d′—两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m);t1、t2—对称探头的实测声时(s)。2、孔径(槽宽)可按下式计算:d=d′+c·(t1+t2)/2式中:d—实测孔径或槽宽(m);c—超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s);d′—两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m
7、);t1、t2—对称探头的实测声时(s)。3、孔(槽)垂直度可按下式计算:专业技术资料word资料下载可编辑K=(E/L)100%式中:E—孔(槽)的偏心距(m);L—实测孔(槽)深度(m)。4、现场检测记录图应满足下列要求:1)有明显的刻度标记,能准确显示任何深度截面的孔径(槽宽)及孔(槽)壁的形状;2)标记检测时间、设计孔径(槽宽)、检测方向及孔(槽)底深度。3)记录图纵横比例尺,应根据设计孔径(槽宽)及孔(槽)深合理设定,并应满足分析精度需要。专业技术资料word资料下载可编辑检测结果对所检测孔及深度范围内数据处理分析,得以下汇总:序
8、号孔(槽)号成孔(槽)日期测试日期设计孔(槽)深(m)实测孔(槽)深(m)设计孔(槽)径(mm)最大孔(槽)径(mm)最小孔(槽)径(mm)平均孔(槽)径(mm)沉渣厚度(cm)
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