高应变桩基动力检测在湿陷性黄土地区应用

高应变桩基动力检测在湿陷性黄土地区应用

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1、高应变桩基动力检测在湿陷性黄土地区应摘要:本文结合实际工程,对位于湿陷性黄土地区的支盘灌注桩进行高应变动力检测,针对浸水前及浸水后两种工况进行对比试验,对桩基的极限承载力、极限摩阻力和极限端阻力进行对比分析,为该湿陷地区桩基的设计和施工提供了重要依据。关键词:高应变;湿陷性黄土0引言高应变动力检测法作为一种科学、快速的桩基检测方法在近些年得到桩基检测领域的亲睐,由于此种检测方法不同于传统的静载试验的时间长、设备笨重,而高应变法能够利用轻便的检测设备和准确的动力曲线对桩基的承载力、端阻力、侧阻力和桩身完整性进行检测,从而得到了广泛的应用。为了对湿陷性黄土地区的桩基进行浸水前后的对比

2、试验,我们采用高效的高应变检测方法进行检测。1工程概况国电某电厂位于郑州市西部某县城,此地区为豫西丘陵边缘的黄土嫄前冲积平原,岩土工程勘测成果表明,地基土主要由黄土状土、粉土、粉质粘土和粘土(夹砂卵石)地层构成。勘探深度内揭露的岩土地层依据物理及工程特性可以分为12层(编号为层①〜层?)和2个亚层(编号为层?1、?2),土层具体类别见表1。取主厂房区三根桩(Zll、Z12、Z13)和煤场区三根桩(Z21、Z22、Z23)进行试验检测,桩径均为700mm,主厂房区桩长35m进入层?,煤场区桩长30m进入层?,桩基现在原土状态下进行高应变检测试验,后在浸水状态下进行高应变检测及静载试

3、验复核,浸水时按照要求对主厂房区和煤场区试桩四周开挖浸水坑,试桩灌注达到28天后开始浸水,连续浸水10d,在浸水期间,保持坑内水头高度为300mmo2测试原理及检测方法应力波在桩身中传播的一维波动方程:当用重锤冲击桩顶,使桩-土产生足够的相对位移,以充分激发桩周土阻力和桩端支承力,通过安装在桩顶以下桩周两侧的力和加速度传感器接收桩的应力波信号,应用应力波理论和数学解析方法对力(或速度)时程曲线进行拟合分析,从而判定桩的承载力和评价桩身结构完整性。将2支加速度传感器和2支应变力传感器分别对称安装在距桩顶1.0m左右的桩侧表面,锤自由下落锤击桩顶,瞬时冲击产生的加速度和力信号通过FE

4、I-C2型桩基动测分析系统进行放大和A/D转换,变成数字信号,信号经过计算机软件的处理后存入磁盘,同时显示实测波形;然后将存贮在磁盘上的原始信号回放,其分析方法为实测曲线拟合法。具体做法是:先假设桩一土模型及参数,以实测速度信号作为边界条件输入,利用特征线法求解波动,反算桩顶的力,如果计算的力曲线与实测的力波形(以及锤击数)不吻合,则继续调整桩一土模型及参数,再行拟合计算,直至计算的力曲线的吻合程度不能进一步改善为止,最终给出桩的极限承载力、桩身剖面、荷载一沉降曲线及土阻力沿桩的分布图。3数据分析及检测结果对6根试桩进行了浸水前和浸水后测试,检测时均对每根试桩进行了2〜3锤锤击,

5、落锤髙度为1.0m〜1.Im。每根桩的测试参数见表2。通过实测曲线分析,6根桩的承载力分析结果见表3。参加统计的试桩结果,当满足其极差不超过平均值的30%时,取其平均值为单桩承载力统计值。主厂房试桩浸水前单桩竖向抗压承载力特征值为5205kN,浸水后单桩竖向抗压承载力特征值为5048kN;煤场区试桩浸水前单桩竖向抗压承载力特征值为3672kN,浸水后单桩竖向抗压承载力特征值为3573kN,与之前进行的浸水后桩基静载试验主厂房特征值4986kN和煤场区特征值3581kN结果相一致。4结论通过分析可知在湿陷性黄土地区,浸水前后的桩基承载力特征值不同,浸水后的承载力会有所降低。同时通过

6、对比静载试验和高应变试验的结论可知,高应变的试验结论与静载试验结论一致,动静载试验互相印证,说明了桩基动力荷载试验是一种行之有效的检测方法。参考文献:[1]史佩栋•桩基工程手册[K].北京:人民交通出版社,2008作者简介:何龙,1988年生,男,河南郑州人,助理工程师,从事桩基检测工作。

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