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时间:2019-11-26
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1、2015年第14期(总第167期)江西建材施工技术低应变动测波形图的选取及判定■陈世夏■福建工大岩土工程研究所有限公司,福建福州350011摘要:随着社会经济的良好发展,人们对于建筑质量的要求也是越来越高,这也使得桩基工程质量检测在项目建设过程中属于非常重要的一个环节。桩基工程属于隐蔽工程,更需要我们对桩身质量进行严格检测。《建筑基桩检测技术规范》强条规定:工程桩必须进行单桩承载力检测和桩身质量检测。而桩身质量检测目前最常用的方法就是低应变动测法。低应变动测的优点是设备携带方便,检测速度快,成本低且检测过程属
2、于无损的。低应变法检测作为国内外检测桩身完整性的有效手段,已经获图2浅部缺陷得了工程技术界的普遍认可而广泛使用于各种桩基工程项目。低应变经验来判断问题的所在。如图2所示的波动图很容易被误判为一类检测是通过采用锤击桩顶产生波动,利用波动一维理论来分析检测结果,最终得到桩身完整性的一个试验手段。因此在试验过程中及分析阶桩,因为曲线足够光滑,有规律且无明显的缺陷体现。但是通过仔细的段我们对其波动图的曲线采用决定了对桩身质量完整性判定的准确性。观察我们可以看到大概在0~1米之间的曲线出现了不和谐的“漂移”,关键词:低
3、应变波动图曲线桩身完整性具有反常的现象即可通过经验初步判定该范围内可能出现了一些问题,再结合该曲线先是向上凸起来而后又向下凹下去,最后回归到完整低应变试验检测桩身完整性的原理是将桩身作为连续的一维杆曲线的轨迹,可以判定该范围内的桩身可能出现了离析或者断层,如果件,并且将波阻抗用于描述桩身的截面变化,再根据弹性波的传播原是灌注桩其原因有可能是施工过程中拔管太快出现夹泥或者桩头振捣理,通过对桩顶的锤击而使桩身产生波动,最终桩底反弹,通过粘结于不够,桩头混凝土离析;如果是预制桩有可能是打桩过程中把桩头打桩顶的传感器
4、来传导到接收仪,转化为相应的波动图,最后通过我们的爆。因此该波动图所体现的是浅部有缺陷的桩,一般在桩头一下1米分析波动图来判断桩身的完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。在工范围内,但是因为问题不是非常严重,体现得也不是很明显,所以无法程实例当中,做低应变试验的时候如何选取正确的波动图,舍弃人为因判定具体的位置。检测报告中一般以浅部缺陷来描述。对于这种曲素所产生的错误的波动图就变得异常重要了。根据桩身完整性的评判线,在检测的过程中,当我们的遇到这类曲线的时候应该马上采集,另依据,对桩基质量的分类如表1-1所示,其
5、中一类和二类桩可以正常外再多采取几条以作对比,最后做出比较准确的检测结果判定。使用,而三类桩需要进行处理后方能进行使用,四类桩则需要处理后使2扩径桩用或者直接不能使用。通过合格的波形图我们可以测算出相应的桩长扩径桩主要产生于灌注桩,扩径在波动图上的具体表现是扩径处或者波速等,对于桩身完整性的判定具有很大的作用。的反射波相位与入射波相位相反,在灌注桩工程施工中,冲击力经常造表1桩身完整性判定成打桩机械设备的位移,使得冲(钻)桩成孔过程桩孔局部出现扩经,或者打桩位置原为鱼塘等沼泽地,混凝土浇筑时自身的重量把淤泥挤
6、开类别时域信号特征幅频信号特征造成扩孔,或者因为钢筋笼在下放的时候产生了钢筋的向外弯折或者2L/c时刻前无缺陷反射波;有桩底谐振峰排列基本等间距,其相Ⅰ桩底反射波邻频差Δf≈c/2L是遇到极软土层而出现的扩径情况,施工过程中经常因为操作的失误,混凝土浇灌的顺序等原因会导致这种情况的发生。桩底谐振峰排列基本等间距,其相2L/c时刻前出现轻微缺陷反邻频差Δf≈c/2L,轻微缺陷产生的扩径桩的扩径部位反射波比较明显,在其他位置没有出现别的问Ⅱ射波;有桩底反射波谐振峰与桩底谐振峰之间的频差题的情况下波动曲线比较规则,
7、可以看到桩底反射,桩身是完整的。Δf′>c/2LⅢ有明显缺陷反射波,其他特征介于Ⅱ类和Ⅳ类之间2L/c时刻前出现严重缺陷反缺陷谐振峰排列基本等间距,相邻射波或周期性反射波,无桩底频差Δf′>c/2L,无桩底谐振峰;或Ⅳ反射波;或因桩身浅部严重缺因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐陷使波形呈现低频大振幅衰减振峰,无桩底谐振峰振动,无桩底反射波。在具体的工程实例当中,做低应变检测的时候,根据桩身的成型方法的不同,一般采用不同的振源,预制桩所产生的波形也是相对比较简图3单一扩径洁有规律,因为预制桩的制桩工艺是规范化的,所
8、制造出来的桩身材质图3是扩径桩的比较经典的一个波动图,该桩桩长13米,在7米一般比较均匀,只有在施工过程中,打桩的时候有可能会出现断桩或者左右的位置可以看到非常明显的反射波且与入射波的相位相反,是一产生裂缝,从而使得桩身不完整。相对于预制桩,灌注桩的波形图变化个很经典的中部扩径体现,在该位置可以看到曲线的走势发生了陡降,幅度比较大,因为在灌注桩的施工过程中,打桩的成孔过程、钢筋笼的经过反射以后又恢复
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