基桩低应变法检测作业指导书

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1、一、检测原理低应变法目前国内普遍采用低应变反射波法,为狭义低应变法,其通过采用瞬态冲击的方式(瞬态激振),实测桩顶加速度或速度响应曲线,以一维线弹性杆件模型为依据,采用一维波动理论分析判定基桩的桩身完整性。因此基桩必须符合一维波动理论要求,满足平截面假定和一维线弹性杆件模型要求,一般要求其桩长远大于直径即长径比大于5或瞬态激励有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比大于5。二、编制依据及目的1、编制依据⑴国家及部委颁发的相关规范、规程和标准;《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/TF81-01-2004)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)《建筑桩基技术规范》

2、(JGJ94-2008)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《铁路工程基桩检测技术规程》(TB10218-2008)《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414-2003)《铁路工程地基处理技术规程》(TB10106-2010)(2)1SO9001质量标准运行要求。2、编制目的通过编制本作业指导书,使地基所全体人员能熟练掌握低应变反射波法进行基桩检测,起到规范检测人员检测方法及程序的作用O三、适用范围低应变反射波法适用范围为:混凝土灌注桩、混凝土预制桩、预应力管桩及CFG桩。四、检测流程基桩检测流程图见图1所示。五、检测方法及工艺要求(-)检测前的准

3、备工作1、受检基桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,或期龄不少于14天时方可报检。2、施工单位按附表1格式填写报检表,经监理工程师签字确认后,至少提前2天提交给现场检测人员。3、施工单位按附表2向检测单位提供基桩工程相关参数和资料。4、检测前,施工单位做好以下准备工作:⑴剔除桩头,使桩顶标高为设计的桩顶标高。⑺要求受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本相同。桩基施工单位提前24小时通知检测单位和监理单位阁1基桩检测工作流程⑶灌注桩要凿去桩顶浮浆或松散破损部分,并露出坚硬的混凝土表面。⑷桩顶表面平整干净且无积水。⑸实心桩的中心位置打磨出直径约10cm的平面

4、,平面保证水平,不要带斜坡;在距桩中心2/3半径处,对称布置打磨2〜4处(具体见图1),直径约为6cm的平面,打磨面应平顺光洁密实。0.8nrD<1.25m图2不同桩径对应打磨点数及位置示意⑷当桩头与垫层相连时,相当于桩头处存在很大的截面阻抗变化,会对测试信号产生影响。因此,测试前应将桩头侧面与断层断⑺准备黄油1~2包,作为测试耦合剂用。⑻在基坑内检测,应提前将基坑内水抽干,并搭设好梯子,便于上下。5、搜集受检桩的相关技术资料,包括工程概况、基桩的设计参数、场地的工程地质资料以及施工记录情况;6、安装传感器。传感器的安装对现场信号的采集影响较大,传感器的安装须通过黄油、

5、凡士林或橡皮泥等藕合剂与桩面紧密粘接,并与桩顶面垂直;7、根据现场情况选择合适的激振设备、传感器,检查系统各部分之间是否连接良好,确认系统处于正常工作状态。(二)数据采集⑴通过现场对比试验选定激振锤和激振参数。短桩或浅部缺陷桩的检测宜采用轻锤短脉冲激振;长桩、大直径桩或深部缺陷的检测宜采用重锤宽脉冲激振;在现场检测过程中,可在激振部位平铺薄层橡胶垫以获取更好的实测信号。通过改变力锤的重量及锤头材料,可改变冲击入射波的脉冲宽度及频率成分。锤头刚度较小时,冲击入射波脉冲较宽,含低频成分多,冲击力大小相同时,其能量较大,应力波衰减较慢,适合于获得长桩桩底信号或下部缺陷的识别;

6、锤头刚度较大时,冲击入射波脉冲较窄,含高频成分较多,冲击力大小相同时,虽其能量较小,但更适合于桩身浅部缺陷的识别及定位。对于长桩,应该先采用低频检波器,重锤敲击来获得实测曲线,再用高频检波器、轻锤敲击来获得浅部鉴别曲线。⑺采集桩身的波形信号时,调整增益和激振频率使桩身(特别是桩身下部)的反射特征清晰、重复性好。各测点记录的有效信号数不宜少于3个,波形具有良好的一致性。⑺对存在缺陷的桩应选用多种激振频率进行重复检测,获取足够的缺陷特征分析资料。(三)数据分析与判定⑴桩身平均波速的确定;⑺对波形、波幅、频率等信号特征进行分析,并结合受检桩的成桩工艺、地质条件和施工情况识别断

7、桩缩颈、扩颈等桩身缺陷;(3)进行桩身完整性类别判定,桩身完整性类别应按表3-2和表3-3原则判定;⑷当实测信号所反映的桩身信息(如超过有效检测范围、桩底反射不明显、实测信号无规律等)不足以分析和评价桩身完整性,应结合其它检测方法进行桩身完整性判定。)复测验证与处理⑴对于桩身浅部存在缺陷,拟采用开挖法(开挖深度一般在1~8m范围内,条件允许的情况下可适当增加开挖深度)进行验证;W若桩身波速偏低或怀疑混凝土强度不够时,分析强度低的各种原因,若对比其余同等条件的桩后发现强度等级依然存在波速异常,应建议业主、监理等相关部门采用其它检测手段进行检

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