工程质量检测中桩基检测技术的运用

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1、工程质量检测中桩基检测技术的运用摘要:桩基作为建筑物的基础,隐蔽在建筑物底部,桩基工程质量的好坏直接影响了建筑物的质量,因此进行严格的桩基质量检测显得至关重要、必不可少,选择桩基类型时,应遵循“经济合理、安全适用”的原则,保证桩基的稳固,这也是桩基检测的一大依据。本文就通过实例对桩基检测技术运用进行了分析。关键词:工程质量检测;桩基检测;运用中图分类号:F253文献标识码:A引言随着我国高层建筑的快速建立发展,桩基工程被广泛应用于髙层建筑中,桩基质量的检测也越来越被重视。本文主要介绍了几种常用的桩基检测方

2、法在建筑工程中的应用,并引用具体实例简单说明。一、桩基质量检测内容具体施工中,形成桩基的过程主要分为成孔和成桩两个部分,因此,在进行桩基质量检测的时候,也是围绕着这两个方面来进行的。1、成孔质量检测技术在成孔质量检测中,主要需要检测范围包括桩孔位置、孔深、垂直度、孔径和沉渣厚度等。桩孔位置的分布影响的是桩基对于建筑物约束力的分布情况,桩孔分布不合理,会导致建筑物受力分布不均,影响整个工程结构;孔深要考察孔深是否一致、深度是否达到稳定的土层等等;保证孔的垂直度,才能够避免建筑物产生附加的力矩而改变工程结构;

3、沉渣过厚就会导致整体的桩长减小,从而影响到桩本身的力学性能;桩孔的孔径显得尤为重要,桩孔偏小会导致成桩的侧摩阻力减小,导致桩整体的承载能力降低,在上部扩径又会导致上部摩阻增大而下部摩阻不能得到完全发挥。2、成桩质量检测技术成桩质量检测是基于合格的孔基础上,在桩基形成过程中的质量检测。成桩质量检测可以分为两部分,即桩的承载力检测和桩的完整性检测。(1)桩的承载力检测在工程设计完成,上层载荷基本确定的前提下,桩基的承载能力无疑是最为重要的,桩基一旦难以承受上层载荷出现破坏,其后果是难以想象的。在桩基承载能力的

4、检测中,主要的方法是静力载荷法和高应变动测法。由于桩基承载能力是与加载速率有关的,而静力载荷法非常接近桩基的受力状态,因此这种方法也是最常用的检测方法。(2)桩基的完整性检测桩基的完整性检测是桩基检测的重要内容,在这一方面,桩基可能出现的问题包括缩颈、断桩、空洞、夹泥、离析等问题。桩基出现上述不完整的问题,会对整个桩基乃至整个工程结构带来很大影响,因此必须要精确地检测。超声波法是一项应用比较广泛的检测技术,它的仪器比较轻便、抗干扰能力强、对缺陷的定位准确,结果可靠,因而得到了非常多地应用。二、常用的桩基检

5、测技术由于灌注桩施工由成孔及成桩两部分组成,对应的桩基检测也可分为成孔质量检测及成桩质量检测。成孔质量检测是灌注桩施工的第一步,难度较大,它在地下和水下进行作业,可能因为复杂的地质和施工失误造成桩孔偏斜、塌孔、沉渣过厚、缩径等,难度较大。成桩质量检测只需要在桩基完成进行相应的检测工作,主要分为对桩基承载力和完整性的检测。对桩基工程进行检测时,要灵活运用多种检测手段,结合不同手段的特点全面检测,保证桩基的高质量。1、桩基承载力检测(1)静荷载试验法国内外都将静荷载试验法检测出的结果最为确定桩基承载力的标准,

6、主要是由于与其他动荷载试验法相比,它施加荷载的速率最慢,受力条件最接近于桩基的实际受力状况。静荷载试验法主要包括对桩基水平及竖向承载力的检测,由于工程试桩时不能进行破坏性试验,因此常常应用于其中,优点是检测结果误差小,相对误差保持在百分之十之内,准确度高。(1)高应变动测法使用高应变动测法检测桩基承载力时,使用重锤瞬态冲击桩顶,使其产生从上而下的高能量应力波,从而导致桩身产生移动,激发桩周围土的阻力,又形成一定的拉伸波和压缩波,使桩周围产生塑性变形,在距离桩顶两倍桩径的桩头处测量力和速度的过程曲线,根据应

7、力波理论得出桩土体系相关参数,分析研究桩身的质量,探讨接近极限阶段时桩土体系的工作性能,从而确定桩基承载力。2、桩身完整性检测(1)低应变动测法低应变动测法又叫低应变反射波法,理论依据原理是一维杆件波动理论。其具体检测方法是:使用小锤敲打桩顶,引起震动产生变形,使周围土体产生轻微的颤动,利用粘连在桩顶的检波器接收到的应力波信号,检测并记录桩顶振动速度或加速度,对检测结果进行分析,研究桩土体系的功能,从而确定桩基的质量,找出桩身的缺陷,判断桩基完整性。(2)声波透射法利用声波透射法检测的基本原理是:超声波在

8、正常混凝土中的传播速度是有一定范围的,同时也可以收集到其他声学参数,例如传播频率、振幅等。从传播速度方面来看,如果混凝土有气孔、裂缝、密实度、断裂、夹泥等缺陷,传播路径在这些缺陷的影响下会由于要绕过缺陷或经过速度较慢的介质而减慢传播速度,从而减弱声波,传播时间也会加长,可以根据超声波传播波形来判断其是否有这些缺陷,并且掌握缺陷的位置和大小,如有缺陷则证明桩身不完整。(1)钻芯法利用钻芯法进行桩基完整度检测的基本方法是使用专用混

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