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时间:2019-11-26
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1、2017年3月建材与装饰质检·研究智能超声成槽质量检测原理及其在实际工程中的应用江健(中国地震局地震研究所(地震大地测量重点实验室)湖北武汉430071)摘要:地下连续墙由于其功效高、工期短、施工振动小、墙体刚度大、适用于多种地基条件等优点,在城市建设中得到了越来越多的应用。但是在连续墙的施工过程中,其成槽的质量如何得到有效的保证,是工程中急需解决的问题,本文介绍了超声成孔仪的原理并结合其在实际工程中的应用,为相关工程提供参考。关键词:成槽质量;地下连续墙;超声波法中图分类号:TU476.3文献标识码:A文章编号:1673-0038(
2、2017)13-0061-02地下连续墙检测仪利用超声探测方法,将超声波传感器侵入头中心相对于孔轴中心点的偏离坐标为Xn、Yn,那么:提前埋置的声测管里,可以很方便地对钻孔四个方向同时进行Xo=l1o-(l1o+l2o)/2Yo=l3o-(l3o+l4o)/2孔壁状态监测,可以实时监测连续墙槽宽、墙壁的垂直度、孔壁Xn=l1n-(l1n+l2n)/2Yn=l3n-(l3n+l4n)/2或墙壁坍塌状况等等。可完成对帮助改善钻孔质量、减少工作时式中:l1o、l2o、l3o、l4o——第一个测点时,探头中心沿水平方向至间、降低工程费用。孔壁
3、的四个方向的测距值;1超声成孔仪检测原理方法l1n、l2n、l3n、l4n——第n个测点时,探头中心沿水平方向至利用智能超声成孔质量仪进行地下连续墙各槽段垂直度检孔壁的四个方向的测距值。测。仪器由主机、声波探头(由发射和接收换能器组成)和提升机当测试对象为槽时,那么只有l1、l2方向的反射波,则:构等组成。En=l1o-(l1o+l2o)2-l1n+(l1n+l2n)2检测仪产生一定频率的电脉冲并同时打开计时门,电脉冲经那么在第n个测点时的垂直度Kn为:Kn=En×100%Hn放大后由发射换能器转换为声波并射入钻孔内的泥浆中向孔壁式中
4、:Hn——为第n个测点的槽深值。方向传播,当声波穿过泥浆到达孔壁后,由于泥浆的声阻抗远小于土层(或岩石)介质的声阻抗,声波几乎从孔壁产生全反射,反射经过泥浆传播后被接收换能器接收,形成一道信号波形,从信号波形上读取反射点的时间,即为声时,通过这个声时即可计算出孔径和垂直度,如图1。图1智能超声成槽检测原理示意图1.1槽深的测定测试过程中,探头从槽口随提升机匀速缓慢下降至孔底后自图2垂直度的计算图动停止,探头测试过程中所走过的距离即为槽深。2实际案例分析1.2孔径计算某五星级酒店地下连续墙成槽检测(如图3)数据如下:设计成孔检测仪测量垂
5、直度主要通过声学参数计算法对测量结槽宽:1000mm,设计槽深46.97m。实测值如下:槽深为47.00m,平果进行判断。声学参数计算是利用测量得到的声学参数值,通过均槽宽:1058.37mm,最大槽宽1107.88mm,最小槽宽1027.69mm.计算得到桩孔深度上每一测点的孔径、垂直度的具体值,该方法垂直度为3.13‰,满足设计要求。具体数据如图4所示。的优点是比较精确。3结论1.3垂直度的计算超声检测技术可以较精确的测出连续梁槽宽、墙壁的垂直度计算方法如图2所示,图中O为探头中心点,Oo为第一测点等参数,其影响超声波检测图像质量
6、的主要因素有:信噪比、槽孔轴中心点,On为测点孔轴中心点。设第一个测点时声波探头中壁土阻尼、泥浆技术指标、槽内泥浆状态、绞车运行速度、测试人心相对于孔轴中心点的偏离坐标为Xo、Yo,第n个测点时声波探员的检测经验等。因此在实际检测过程中要做到以下几点:清孔·61·园林装饰建材与装饰2017年3月城市园林景观设计中雨水收集利用方式探析丁再英(浙江黄岩大环园林绿化有限公司浙江台州318020)摘要:水是重要的自然资源,人类所有的生命活动都离不开水,所以对于人类而言,水是紧缺而珍贵的。人类社会的城市化进程不断加快的同时也相应地区的水资源造成
7、巨大影响,我国本身可利用的水资源并不丰富,再加上环境污染的影响,使国内的城市用水问题日益凸显,妨碍了其可持续发展的进程。本文主要是对我国城市绿化园林景观的设计过程中雨水的收集和利用进行探讨,分析目前我国的园林绿化工程中的用水问题,并对城市园林景观中雨水资源收集利用的可行性进行描述,最后归纳提出其雨水收集和利用的相关方法,希望能给业内相关人员提供借鉴,为城市园林绿化过程中的用水提供新思路。关键词:城市园林;景观设计;雨水收集中图分类号:TU986文献标识码:A文章编号:1673-0038(2017)13-0062-02引言市园林景观及绿
8、化工程的发展。水是人们生活中必不可少的自然资源,其在人类社会的文明1.1城市园林景观水资源紧缺的表现进程中扮演重要角色。作为经济和社会发展的基础,水资源的开多数城市中建成的喷泉、鱼池及人工水系等园林用水景观因发利用现状并
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