桩基检测中低应变反射波法的实践应用.pdf

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1、2014年第8期(总第137期)江西建材施工技术桩基检测中低应变反射波法的实践应用■游海南■福建省漳州市建设工程质量监督站,福建漳州363000摘要:低应变反射波法作为检测桩身的位置和缺陷,判定桩身的完整性的一种择合适的参数;手段,它具有迅速、准确、高效、实用等检测优点,并且在水利、市政、工程(2)其次,清理并且使柱头平整;等众多领域获得了很多的认可。本文详细阐述了桩基检测中低应变反(3)接下来,将传感器平放在桩顶的平整处;射波法的检测原理和检测方法,现场测试的一般过程以及低应变反射波(4)然后,选择恰当的能量激振;法的应用,并着重介绍了在桩基检测中低应变反射波法的应用

2、范围。(5)紧接着,选取理想的波形曲线进行下一步的研究;关键词:桩基检测低应变反射波实践应用(6)最后,在计算机上对数据进行处理和分析,以达到检测的结1引言果。桩基础是工程结构中经常采用的主要的基础类型,平时主要应用3.3注意事项于建筑要求较高或者地质条件较差的情况。目前,桩基础在全部的工3.3.1桩头的处理程结构中约占百分之七十以上,由于桩基是在地下的隐蔽结构物,所以一般情况下,柱头的处理要尽量干净、平整,不能有杂物、不能破在正常的施工过程中特别容易出现各类缺陷,那么,对桩基础进行全面碎、更不能有水,以往的经验告诉我们,不管怎样更换传感器以及改变的质量检查和监督就显得

3、尤为重要,而低应变反射波法技术的日趋成传感器的安装,无论怎样改变振源,只要是在浮浆上进行实验,信号总熟,使其作为最常用的桩基检测技术被越来越频繁的应用于桩基础的是不太理想,并且在测试信号的浅层部位还会出现较为严重的反向脉完整性检测当中。冲。这是因为浮浆与混凝土会形成一个不连续的界面,并且反射波在2低应变反射波法的原理这个界面上会受到影响。因此,在检测中桩头的处理是成功的第一步。2.1检测原理3.3.2传感器的安装低应变测桩技术最早起源于应力波理论,以一维弹性杆平面应力传感器的正确安装,是测试现场采集信号时一个很重要的因素。波的波动理论为基础。其中的反射波法的主要功能是检

4、测混凝土强度从理论上来说,传感器越轻、与桩面的距离越小,传递性就越好,测试信等级定性估计、桩身缺陷位置判断等桩身结构的完整性。假设桩身是号也就越接近桩面的质点振动。所以传感器的安装技巧和耦合剂的选桩长直径的一维弹性杆件,在桩的顶部用手锤或力锤,由此会产生沿桩择就显得尤为重要。身向下传播的波速为c的一压缩波,当桩身的波阻抗Z发生明显变化(1)安装前提。安装传感器时,必须保证安装面的平整,并且不能时,一部分应力波将会产生反射向上传播,另一部分应力波产生透射向有灰。桩底传播。反射的幅值大小和相位大小是由波阻抗Z的变化决定的,(2)耦合剂的选择。用牙膏做耦合剂,其特点是干净实用

5、。粘性桩顶的速度传感器或加速度传感器对信号进行接收,并经过对接收信好的黄油虽然经济适用,但是不卫生,尤其是夏天。石膏适用于不平整号的分析处理,可以识别来自桩身不同部位的反射信息。通过这些信的桩头。粘性好、弹性差的口香糖和泡泡糖,应以捏成团后用力扔到墙息,可判断估计混凝土的强度等级以及桩身的完整性,并判断出桩身的上不掉落为选择标准。另外,可以多放一些粘结剂在安装面上,单方缺陷位置。向、用力的旋转传感器使其紧贴。2.2检测方法(3)传感器的选择。由于速度传感器在低频段的特性比较差,所定义桩身的波阻抗Z为:Z=EA/C=A×槡(Eρ)=ρCA以在信号采集过程中,对浅层缺陷反应

6、不明显,容易采集到具有振荡的式中:E—混凝土的弹性模量;波形曲线。加速度传感器高度灵敏,采集到的波形曲线缺陷反应明显,A—桩身的截面积;无振荡,所以通常情况下人们大都采用加速度传感器进行低应变反射C—应力波在桩身的传播速度;波法的测试。ρ—混凝土的密度。3.3.3激振锤的选择由此可以看出,波阻抗Z与混凝土的密度ρ以及桩身的截面积A这是测量质量好坏的重要环节。小锤的重量小、能量小、脉冲窄,有关。用它去测试大桩时,信号很有可能在还没到达柱底就衰减彻底,或者到我们假设,在桩基的某处存在一个波阻抗变化界面,那么界面上部达柱底但是反射回来的信号微弱并且难以分辨,导致测试结果不准确

7、。的广义波阻抗为Z1=ρ1C1A1,下部的波阻抗为Z2=ρ2C2A2。因此对大桩的测试应该用大铁球,其重量大、能量大、脉冲宽,适应桩底(1)当Z1=Z2时,即表示桩身无缺陷,桩的截面均匀,并且只存在以及深部缺陷的检测,当发现浅层部位异常时,我们可以利用小锤能量桩底反射波,并不存在桩身的反射波;小、频率高等特点来准确的判断浅层的缺陷程度和位置。(2)当Z1<Z2时,即表示桩身存在缺陷,桩身的相应位置的截面另一方面,当我们对空心柱进行测试时,应该把传感器和锤击点安发生变化,反射波与入射波的速度反相;装在同一水平面上,并且与桩的中心连线成九十度

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