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时间:2018-10-25
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1、关于低应变反射波、静载及钻芯法在桩基检测中的综合应用分析【摘要】本文结合工程实例对基桩检测工程中低应变反射波、静载及钻芯法三种检测方法的综合应用进行了阐述,同时对基桩质量问题的出现原因及处理方法及过程进行说明,并作出评价和结论,供同行参考。 【关键词】基桩检测;低应变反射波法;静载试验 1、工程概况 某工程项目2#、3#楼为小区高层住宅楼。拟建建筑设计为地下2层,地上23层,箱筏基础,剪力墙结构,±0.00相当于绝对标高37.55m,基础埋深9.50m。由于基底以下地基持力层承载力特征值为180~220Kpa,如果采用天然地基,则建筑物沉降和变形不能满足设计要求,因
2、此,2#、3#楼均采用钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。 在拟建场区范围内有二层地下水,第一层水位标高25.99~27.30m(埋深8.70~10.30m);第二层水位标高5.86~6.18m(埋深29.40~30.00m)。2#楼设计钢筋混凝土灌注桩有效桩长24.5m,桩径800mm,桩间距不等,单桩承载力特征值6300KN,总桩数为93根(其中包括2根增补的锚桩)。3#楼设计钢筋混凝土灌注桩有效桩长24.0m,桩径800mm,桩间距不等,单桩承载力特征值6300KN,桩端持力层为微风化岩,总桩数为208根。工程桩桩身混凝土强度等级C35,试桩及锚桩桩身混凝土强度C40。
3、钢筋混凝土灌注桩采用反循环钻机施工,土方开挖至距基础垫层80cm后,进行基础桩施工,成孔过程中采用泥浆护壁工艺,成桩后采用桩底桩侧后压浆技术进行处理。 2、低应变动力检测 (1)低应变动测方法基本理论 在基桩桩身性检测手段中,低应变反射波法应用最为广泛,最简单,最快速。但是低应变反射波法还存在着一定的局限性性,如:在桩周土阻力、桩身阻抗有较大变化等情况下,采用低反射波法检测基桩的缺陷及位置时,缺陷及位置与实际存在相当大的误差。因此,运用其它的检测手段对低应变反射波法进行验证是必要的。 反射波法的基本原理为:在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明
4、显波阻抗差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等部位)或桩身截面积发生变化(如缩径或扩径)时,向下传播的弹性波将产生反射波。经仪器接收放大、滤波并经过数据处理,可快速有效地判断桩的完整性和质量,鉴定桩的缺陷性质,确定缺陷位置和桩身砼强度。该法用力棒或力锤在桩顶激振,用高灵敏度加速度传感器接收响应信号,根据该响应所反映出的桩身纵波的行波现象及波速,按公式VC=2L/T进行分析:VC为应力波沿桩身传播的速度(m/s);T为桩底反射波到达的时间(s);L为桩身全长(m)。 试验设备分两个系统:一为激振系统与激振力锤,其作用是对桩施加冲击,使桩产生振动。二为测量系统,其作用是测量桩
5、顶的振动响应,主要由拾振器、电荷放大器、数据采集及处理部分组成。 3、单桩竖向抗压静载荷试验 根据《市建筑基桩检测规程》(SJG09-2007)的规定,对于桩端持力层为强风化层(或以上土层),且单桩承载力特征值≤8000kN的灌注桩采取静载法检测桩身承载力。每个单位工程桩的检测数量为桩总数的1%,且每个单位工程不少于三根。针对1号楼,参照低应变检测结果,根据择劣的原则,抽7,48,55号桩(包括低应变检测出的一根II类桩和两根III类桩);针对2号楼,抽检施工时遇暴雨的65、103号桩,和设计院认为重要的209号桩。 (1)检测设备及方法 试验最大加载值为单桩承载
6、力特征值2倍,取12600KN,加载分9级进行,采用慢速维持荷载法,即逐级加载,每级荷载达到相对稳定后加下一级荷载,直到达到终止加载标准,然后分级卸载到零。锚桩、反力梁装置提供的反力总和不应小于试验最大加载值的1.2~1.5倍。基准梁安置时,与试桩、锚桩之间的中心距离不小于3.2m,确保检测结果不受影响。 (2)单桩竖向载荷试验结果及分析 加载等级及静载试验所得桩顶中心沉降量S与荷载Q所绘制的关系曲线,由Q—S曲线可看出,检测各试验点Q—S曲线均无明显比例界限,为缓变形曲线,各试验点沉降均很小。 7、48、65、103、209号桩在加到最大荷载时,各桩均没有达到极限
7、破坏,单桩竖向极限承载力仅取所施加的最大荷载,则可得单桩竖向极限承载力为12600KN。所测各桩单桩竖向极限承载力从回弹曲线看,回弹均较大,这表明试桩主要处于弹性工作状态,桩侧摩阻力及桩端阻力均没有充分发【摘要】本文结合工程实例对基桩检测工程中低应变反射波、静载及钻芯法三种检测方法的综合应用进行了阐述,同时对基桩质量问题的出现原因及处理方法及过程进行说明,并作出评价和结论,供同行参考。 【关键词】基桩检测;低应变反射波法;静载试验 1、工程概况 某工程项目2#、3#楼为小区高层住宅楼。拟建建筑设计为地下2层,地上23层,
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