简介:摘要随着我国基础建设的迅猛发展,铁路、公路、港口码头等工程设施的不断兴建,桩基础的应用日益广泛。建筑物或构筑物的长期稳定及安全与桩基础密切相关,而桩基础属隐蔽工程,为了保证桩基础的安全、可靠,质量检测至关重要。目前,我国基桩桩身完整性检测的方法较多,其中低应变反射波法以其设备轻便、费用经济、操作快捷、结论准确而被广泛应用。基桩高应变检测方法简单易行、速度快、周期短,不仅可以提供单桩承载力极限值,而且可以对桩身完整性给出正确评价,同时对缺陷程度进行定量分析。笔者结合东莞某桥梁工程的低应变检测结果,对测试数据复杂的基桩进行了高应变动力试验,其检测结果与施工记录基本吻合,与岩土勘察报告相一致,从而进一步印证了基桩高应变检测技术的成熟性和科学性,为工程的正确评价提供了保障。
简介:摘 要:低应变法为基桩完整性的重要检测手段之一,其设备携带方便,具有成本低、数据采集快、效率高等优点,所以在基桩完整性检测中得到广泛应用,但其检测准确性受检测人员专业知识及检测经验的影响较大,需做进一步研究。本文从检测的原理、检测的要求、检测判据、缺陷形态及规范相应的判定要求,结合工程案例对长期的研究成果进行了介绍,望能为基桩检测提供借鉴。
简介:摘要利用低应变反射波法对桩的完整性进行检测能达到较高的检测精度,便于对桩基的整体质量做出及时可靠的分析和判断,进而确保桩基工程的质量。但是该检测方法在实际应用的过程中也存在着诸多问题,如实测曲线的特点很容易受到多方面因素的影响等。本文结合工程实例,对嵌岩桩低应变反射波检测法进行了分析和研究。
简介:检测搅拌桩桩基还处于探索应用阶段,试就其可行性以及应用中的不确定性、具体操作步骤摘 要:低应变反射波法用于作以探讨。 关键词:低应变反射波;检测;桩基;完整性;可性 随着我国国民经济与工程建设的快速发展,基桩检测作为隐蔽工程验收的重要环节,对保证整个工程建设的安全稳定起着十分重要的作用。在各种检测方法中,反射波法目前应用最广泛、使用最便捷,理论与实践发展也比较成熟,有比较先进的仪器设备及应用分析软件。但是总体而言,基桩检测技术在我国的应用发展时间不长,许多测试方法不仅理论上不够完善,实际应用中也存在一些问题。反射波法虽然发展较快,应用广泛,但同样存在问题和缺点(局限性),同时因其简便快捷、成本低廉,目前有忽视其缺点和适用范围而走向泛滥的趋势。 反射波法是低应变测定混凝土桩桩身完整性的一种检测方法,其经过多年的研究、应用及发展,该项技术已经逐渐走向成熟,事实证明它是一种准确可靠、经济快捷的检测手段。 近年来,随着深层搅拌桩在软土地区的广泛应用,工程上迫切需要一种能够对此搅拌桩桩身质量进行快速有效地分析与评估的检测手段。但是长期以来,对搅拌桩桩身质量的检测往往只能依赖于钻孔取芯或开挖取样等方法,这些方法尽管直接可靠,但由于其时间长、成本高,所以很难对大批量的搅拌桩进行综合质量评估,其结果也就难免以偏概全。 因此,能否将应用于混凝土桩身质量评价的反射波法成功地应用于搅拌桩,已经成为桩基动测界中一个迫切需要研究及解决的课题。在国内,到目前为止,反射波法搅拌桩桩身质量还处于探索阶段,尽管有许多学者与同行进行过相关的研究,但是由于所检测的对象具有相当的复杂性(地质环境差异、桩身材料的非严格均匀性、桩周介质阻抗与桩身介质阻抗差异小、施工工艺的差异、测试现场条件的差异),其准确性与可靠性还有待进一步提高与完善。 1 反射波法的理论基础与可行性分析 1.1基本原理 基桩低应变动力检测反射波法的基本原理是在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等部位)或桩身截面面积变化(如缩径或扩径)部位,将产生反射波。经接受放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计混凝土强度等级。还可根据视波速和桩底反射波到达时间对桩的实际长度加以核对。 1.2低应变反射波法检测桩体完整性的可行性分析 反射波法是建立在一维波动理论的基础上的。假设桩为质地均匀、各向同性的一维线弹性体(桩的长度远大于直径,且入射波波长 λ大于桩的直径),当用手锤在桩顶敲击时,产生的应力波在桩身传播满足一维波动方程,对于水泥搅拌桩的假设设定如下:( 1)水泥搅拌桩是否可视为一维杆件。( 2)水泥搅拌桩桩身材料是否可视为弹性材料。( 3)水泥搅拌桩桩身波阻抗是否可以被识别。 从目前工程上的应用来看,水泥搅拌桩桩径多为 50cm,桩长多为 8m以上,长径比一般在 16以上,符合桩长远大于桩径的理论条件,桩体可视为一维杆件。 水泥搅拌桩是由水泥就地与地基土充分搅拌硬化而成,水泥土在受力初期,应力与应变关系基本上符合虎克定律。可视为弹性材料。 与混凝土灌注桩相比,尽管水泥搅拌桩桩身波阻抗明显要小,但目前大量的工程试验资料证明,水泥搅拌桩桩身抗压强度可达 1.2MPa以上( 425#水泥,喷灰量 50kg/m,龄期 90d),其抗压强度远大于桩周土强度,基本符合 -维波动方程的理论假设。对实际工程桩的检测也表明,一维压缩波在水泥搅拌桩桩身以内的入射、透射、反射特征清晰。