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摘要:文章从深基坑防护方面入手,通过对桩基检测法的应用和出现的问题做出探讨以更好地为工程建设和深基坑建设做出更好的铺垫。
关键词:桩基反射波检测;深基坑支护;质量管理
在人口不断涌动朝着城市迈进的同时,就会产生越来越严重的人地矛盾问题,所以城市人口的不断扩大,就需要城市所容纳人口更多,因此,城市建筑朝着高层化发展,在建筑越建越高的同时,就需要建筑基础的承载力能够适应越来越高的层面需求,同时还要确保建筑的稳定性和安全性,必须要对于桩基反射波检测在桩基质量管理中的应用进行探讨研究。
1 桩基反射波检测工程
桩基反射波检测工程的支护工程是被应用在建筑和高层施工中最为常用的一种施工手段和施工技术,是在建筑建设墙体的过程中对于土钉墙保护工程的建造。桩基检测的主要方法是静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等。一般来说,低应变法被广泛使用。低应变法是指在桩子上部施加动态力,动态力可以是过渡冲击力,也可以是稳定的加振力。桩-土系统在动力作用下生成动态响应,具有不同功能的传感器在传感器上部测量动态响应信号(变位、速度、加速度信号等),分析信号的时域或传递函数,以此决定桩子的结构完整性。使用反射波法,应对每根单一的桩子进行多次反复的试验;对同一根基桩,三次锤击所形成的三条波形曲线在形态、振幅及相位上应基本一致,采集数据方算合格。
2 常见桩基质量及施工问题
桩基反射波检测工程的抗弯功能微型桩的运用是作为深基坑支护工程施工中的一个环节和重要的层面之一。对于深基坑支护工程施工作用就是为了保护建筑在建设过程中在地下建设施工的过程中进行的施工,以达到保护建筑基层周围的安全性和在建设施工时保护桩基反射波检测工程的施工,以保证整个工程在最开始时的稳固和质量,才能够有足够的基础建设高层的建筑。所以说,对于桩基反射波检测工程施工是非常重要的,对于整个工程的后续进程有重大影响。这里从两个方面去分析:从第一个方面来分析,桩基反射波检测工程的建设和防护的工程有不同的施工方法,对于桩基反射波检测工程的防护类型的样式也是不同的,在现阶段在建设地基时所进行的桩基反射波检测工程的工程中,大多都是悬臂桩的支护工程。在这些工程的进行中还需要注意以下几个环节:首先要使得在建筑的桩基反射波检测工程建设中,不能被其他工程的建设所变动,就是说,在进行这一项工程的建造中,要保证稳定的周围地质环境,才能够保证建设完成后对整个建筑的作用;其次,要做好基础后备工作,就是说,要在进行桩基反射波检测工程施工中,使得这个施工现场的边缘地质结构的稳定性和地层的牢固性,切忌因为边缘不牢固而出现的土层塌落影响工程进度;再者,因为在一般深挖地层时,一般都会遇到地下水层,这就需要通过动用抽水机等设备,将浅层地下水进行抽取,或者进行一定的引流,保证施工现场的干燥程度,同时,还要对施工地面进行加固化处理,防止因为地下基层不稳固导致的基层陷落等建设灾害的发生,造成施工和人员的损害,对生命和财产安全造成威胁,影响施工进度。所以说对于桩基反射波检测工程施工,是建设高层建筑的安全性最为基础的一个层面,具有十分重要的作用,不可忽视,不容懈怠。
3 低应变反射波法在桩基检测中的具体应用
3.1 低应变反射波法在桩基检测中应用的原理
在进行桩基质量检测的过程中,应力波发射法是比较常见的一种方法,它的原理主要是通过桩基顶部来得到一定的瞬态震力,然后从桩顶产生了向下的纵向的压力波,这种压力速度波在向下传播的过程中与变异波相交,就会产生传播受阻的现象,这时就会产生反射波,通过观察反射波的变化从而检测出桩基的质量问题。低应变反射波具有检测面广,速度和性价比都比较高的特点,成为广泛应用的一个原因。但是在使用低应变反射法进行检测的过程中,会受到周边土层的影响,周边的土层会对射线和曲型波线的正常投射产生一定的干扰作用。使得桩基测量的准确性受到很大影响。根据对桩基检测中的低应变反射波法的应用的理解,在桩基的完整性检测和评价中,对低应变反射波法的应用应该与具体情况环境结合。选择的检测技术要想完全满足桩基检测要求,研究人员和建设人员必须能够针对检测到的缺陷位置和范围进行补救,避免因桩基检测技术和桩基质量问题延误工期。因桩基检测中应用低应变反射波法有诸多因素,故可以通过比较实验来测试桩头的处理及平整度,锤击位置,落锤速度,加速度传感器粘贴位置,锤头特性等对数据采集的影响。实施项目建设过程中,工程师要更加注意这些问题,这些因素影响着数据的收集。
3.1 低应变反射波法在桩基现场检测需要的条件
实施现场检测时,低应变反射波法在桩基检测的应用中需要一定的条件。首先,要取得工程地质数据、桩基设计图、桩位配置图、桩基施工记录等,并保证 标准化特定的施工检测动作和程序。第二,由于管头混凝土表面不适用于低应变反射波法的范围,所以有必要切断管头拖拉里露出的混凝土。第三,检查仪器、计算机和连接器电缆的安全性,以确保安全和正常运行。第四,设置参数,选择桩基检测模式,输入项目名称、桩号、桩长、桩径等参数。第五,加速度传感器必须粘贴在管道平坦的位置上。
3.2 低应变反射波法在桩基现场检测中的数据收集
在对桩基础的检测应用低应变反射波法的时候,现场检验的数据收集非常重要,主要与不同因素的影响有关。第一,桩头处理是否平整的影响。桩头处理与波形直接相关,只有平坦度满足要求的桩头才能发送理想的波形。第二,锤击位置的影响。根据测试方法,固体锤的加振点应该在桩子的中心,不过,位置的变更对波形带来影响并不是很大。第三,锤击速度的影响不大,只需按照规定。第四,加速度传感器的粘贴位置不会对速度传感器的波形产生太大的影响,灵敏度高的加速度传感器的波形在缺陷位置会产生较大的反应。第五,锤头特性的影响在于,由于前置锤头与柔性锤头之间的脉冲波处理不同,所以能提高缺陷部分的分辨率,适用于杭基检测中的低失真反射波法。
3.3 识别缺陷处的位置及程度
在桩基检测中的低应变反射波法应用中,如果缺陷中的信号明显,缺陷存在于桩基部位的一半以内,则二次反射会叠加在曲线上,并且这种反射会具有相等的时间间隔。为了避免错误判断,在测试过程中必须注意这一现象。除此之外,在现阶段的低应变反射波法的应用中还未能给缺陷定性,这对于桩基的质量和完善性检测造成了困扰,在未来的研究和开发上,我们应该对这一点进行彻底的研究。
4 结束语
所以说,根据理论和实践的推断,在通过实际的工程和施工中的不断实践,对于桩基反射波检测在桩基质量管理中的应用被一步步检验出来,它本身具有的独特性和便利性也不断被发掘出来。在深基坑的建设施工中,也需要应用桩基反射波检测在桩基质量管理,这是保证整个工程质量和确保建筑质量的重要层面。
参考文献
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