张勇
江苏恒祥建设工程质量检测有限公司江苏盐城224600
摘要:基桩低应变检测是以先进的基桩测试系统和应力波分析理论为基础,具有一定的可靠性,利用它对基桩础进行质量检测是可行的。基桩质量检测的方法很多,如静载试验法、钻芯取样法、声波透射法和高低应变动力试桩法,但是由于诸多因素的影响,使得基桩低应变检测质量存在问题,基于此,本文阐述了低应变检测工作原理,对影响基桩低应变检测质量的主要因素及其措施进行了探讨分析。
关键词:低应变检测;工作原理;基桩;检测质量;影响因素;措施
基桩础检测的方法很多,如反射波法、超声波法、机械法等,每一种方法都有其适用范围和特性。随着基桩检测理论和实践的不断发展,在建立桩一土动力作用的力学机理及相关理论的同时,发展先进的测量技术和对测试信号的正确解释,基桩动测技术在工程中的应用将会越来越广泛。因此为了提高基桩低应变检测质量,必须加强对其影响因素进行分析。
一、低应变检测工作原理的分析
低应变反射法检测是在基桩的顶部得到一瞬间的低能量瞬态震力作用下时,在桩顶产生沿桩身向下的纵向振动的速度波,当波速在向下传播途中,如果与变异波相遇到,则会阻抗速度波继续向下传播,且速度波会产生反射与透射现象,当反射波传输到基桩的顶部时被安装在基桩桩顶的传感器设备接收,这样就可以得到相应的动态波形,然后仪器对反射波进行采集记录,根据反射回来收集到的速度波的基本特性,就可以判断基桩质量。
二、影响基桩低应变检测质量的主要因素
建筑工程的基桩建设过程中,由于考虑到以后的承台问题,桩头均有钢筋露出,这对实测波形有一定影响,严重时影响反射信息的识别。这是因为在桩头激振时,钢筋所产生的回声极易被传感器接收,之后又与反射信息叠加在一起。克服这一影响因素的方法是,将传感器用细砂或粘土屏蔽起来,使传感器收不到声波信息。桩头破损对波形的影响:预制桩在贯入过程中,桩头可能产生破损,灌注桩头表面松散,这将使弹性波能量很快衰减,从而削弱了桩间及桩底反射信息,影响了波形的识别。
上述说明基桩低应变检测质量的影响因素有很多,笔者认为主要有:(1)在现场准备测试因素。现场准备阶段的好坏直接会使测试结果受到影响,因此在测试检测阶段需要注意:检测结果要严格准守国家的工程质量标准,检测过程要符合工程的技术规格,准备之前需要收集详细的地质资料,使传感器的安装点充分的打磨平整。(2)传感器因素。在对基桩进行低应变实践检测时,需要应用高灵敏度的低应变检测技术。当基桩动测仪和计算机、传感器、电源等设备连接好后再进行检测。但传感器与基桩的头应该绝缘并且紧密切近,以便不会产生气泡,传感器要与基桩本身处于平行并且与桩头粘贴紧密。传感器的位置一般要在钢筋笼里面作为敲击点。通过实践的检测证明,平整的桩头利用橡皮泥来进行传感器的安装可以取得较理想的检测曲线。(3)激振方式因素。激振方式的选择需要根据具体的实际条件来进行实际检测。在选择好激振方式后,要合理的调整好激振。为了取得满意的激振效果,在敲击时需要使激振垂直于桩顶,激振的能量力度要适中,不能连续进行激振。
三、提高基桩低应变检测质量的策略
1、合理布置激振点与检测点。激振点与传感器不能靠得太近,距离宜保持在2/3R,对于直径较大的桩,检测时应变换传感器的安装位置,以保证检测信号的准确性和普遍性,当检测信号一致性较差时必须增加检测点;激振点与传感器安装点宜远离钢筋笼的主筋,以减少外露钢筋对检测信号的干扰,必要时可切除过长的外露钢筋。
2、强化桩头处理。桩头的处理必须满足检测需要,桩头处理的好坏将直接影响到检测的质量,桩头松散时测到的是振荡波形曲线,无法反映桩身整体质量情况。无论采用何种方法进行验桩,受验桩都应凿掉桩头浮浆,得到结实的砼质面,尤其是安装传感器和敲击的部位,必要时可用磨光机进行打磨平整桩面,桩头一般不允许与其他结构相连,必要时还需切除过长的外露钢筋,以免干扰检测信号。为确保采样质量,要求桩身混凝土应达到一定检测龄期。
3、严格传感器选择和安装。目前国内较常用的传感器有速度计和加速度计两种。加速度计的频响范围较宽,低频下限约为数Hz,高频上限约为数kHz甚至为十几kHz,冲击型加速计的低频响应和零漂性能更好;速度计的频响范围较窄,低频下限约为数十Hz,高频上限约为数百Hz,国内生产经过改造的速度计频响范围也只能达到10~2000Hz,频带宽远不如加速度计宽,采用速度计往往会造成检测信号失真。现场检测时由于振源、桩身阻尼与衰减等方面的影响,很难有(也没必要有)覆盖全频域的信号出现,检测时具体使用那种传感器应视实际情况而定,一般情况下,检测小直径、短桩宜采用加速度计,才可确保采集到精确的浅部缺陷信号,减少“测试盲区”;而在检测大直径、长桩时采用速度计,则可避免因加速度计接收大能量激振信号时产生过载而阻塞。当然,若能用两种传感器同时进行采样,性能互为补充,检测效果将更好。传感器的安装点表面应该平整,其周围不能有破碎和裂缝。传感器可用石膏或黄油、橡皮泥等软粘性材料牢固地粘在经过打磨的桩头平面上(粘结层不宜太厚),安装越牢固则传感器的谐振频率越高,传感器的安装应与桩轴线保持平行。传感器安装不好时测到的波形旱振荡特征,容易导致误判。
4、规范激振锤选择。针对不同的检测对象选择激振锤,小桩选择较小的锤,大桩则选择较重的锤或力棒。一般来说,对于较长的或大直径桩应选择脉冲较宽的激振源,以获得较大的锤击能量,才能容易获取桩底反射信号;而对于桩径较小、桩长较短或估计缺陷深度较小的桩,则要求入射波脉冲,此时采用小锤敲击,就可避免由于脉冲太宽影响缺陷分辨率,导致漏判缺陷或影响缺陷程度的判断。在检测过程巾,可配备不同的锤和锤垫,根据需要选择不同的锤具。
5、科学设定参数。主要表现为:(1)波速的设定。波速本身不属于完整性判定的范畴,但是通过波速可以确定短桩、缺陷的位置。现场检测时,在已知桩长和桩底反射时间情况下,可选择五根以上的完整桩计算平均波速,作为整批受检桩的平均波涑当施工单位提供的桩长不准确时,波速的平均值则可根据本地区相同桩型及成桩工艺的其他基桩工程的实测值,结合混凝土的强度等级、龄期和检测人员的经验来综合设定。有条件的单位可以对混凝土(特别是预制桩)的波速进行实测,求得实测波速。(2)仪器、滤波频率和采样间隔的选择。对采样信号的放大倍数应该进行合理选择,不宜选择过大,以免造成误差增大,产生误判。滤波的处理对检测结果也至关重要,合理的低通滤波可以防止高频下扰信号被错误地当作有用信息。正确地选择才不致使信号丢失有用信息或改变信号特征,采样间隔时间也必须适宜。
结束语
综上所述,近年来各类建筑工程中普遍采用基桩以提高承载力,但由于工程地质及施工技术等方面的原因,往往会有部分桩出现断裂、离析、夹泥、缩径,严重影响基桩的承载力。为了保证工程质量,必须加强对基桩进行检测,因此为了提高基桩质量,必须加强对影响基桩低应变检测质量的因素进行分析。
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