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应用低应变反射波法进行桩基检测关键问题如何

收藏本文 2024-01-31 点赞:27245 浏览:121596 作者:网友投稿原创标记本站原创

【摘要】低应变反射波法是桥梁桩基检测中经常使用的方法,但是由于影响因素较多,使得测试结果不能完全真实反映桩基的状况。笔者从数据采集及数据分析两个方面详细论述了提高桩基完整性检测准确性的方法,对桩基检测具有一定的指导意义。
【关键词】桩基 低应变反射波法 检测 完整性
1.引言
桥梁工程投资高,施上难度大,一旦出现事故就是重责任事故,而桩基是桥梁的主要部分,它承受由桥跨结构、墩台传递的巨大荷载,其质量的好坏,直接影响桥梁使用耐久性及安全性。桩基属隐蔽工程,要想控制其质量,不仅在设计施工种控制,还要有先进的检测方法,由于它的隐蔽性,无法采用简单、直观的方法对其质量进行检测,且受施工工艺等多方面影响,其质量较难保证。为保证桩基安全可靠,质量检验是十分必要的。目前,用于桩身质量完整性检测的方法主要有低应变反射波法、高应变法、声波透射法、静载试验和钻芯检测法等。从影响施工进度和工程安全的角度考虑,如何快速、准确地检测

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桩基质量成为桩基行业内所关心的重要问题,工程实际需要推动了桩基检测技术的快速发展。低应变反射波法是在这种工程需要和技术发展的背景下发展起来的一种对桩身结构完整性进行评价的动测方法,具有操作简单、快速、经济而且能无破损检验桩身质量等多方面优点,是目前桩基质量检测规范首推的桩身完整性检测方法,在桩基检测当中得到了广泛的应用。

2.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。经接收放大、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。

3.提高检测准确性的方法

3.

1. 数据采集对准确性的影响

在低应变反射波法的数据采集过程,由于桩头出现损坏或表面松散,弹性波能量很快衰减,从而削弱了桩间及桩底反射信号,影响到波形的识别。桩头平整性差、未清理到位等均可能给检测结果带来负面影响,检测前务必检查桩顶,不符合检测条件的要进行铲除,达到要求后进行检测。应该注意以下几点:在测试前,应把桩头钢板切割开,认真清理桩头浮浆及破碎部分,直到露出新鲜混凝上界面,使桩头密实,并尽量平整,至少应在成桩后8~15d方可检测。对于小直径桩选择一个安装点和锤击点,对发现信号异常或有明显缺陷的桩,应增加安装点和锤击点,以便取得可靠信号和消除干扰信号。传感器应与桩头结合牢靠,对于小直径水泥砂浆桩,传感器安装在桩头的中。激振能量与脉宽取决于激振上具的重量、外形尺寸、锤头材料及打击力度。实践表明,以多种锤型对同一根桩检测后对不同效果波形进行分析,往往能够得到全面的桩基完整性检测结果目更为准确直观。作用时间越短促,其力脉冲时间越窄,所含的高频成分越丰富;反之作用时间越长,其能量将主要集中在低频范围。采样间隔过大,轻微缺陷会被掩盖,桩底反射不明显;采样间隔过小,对缺陷的性质、量度不易识别,一般以桩长的2~3倍作为采样间隔。

3.2 数据分析对准确性的影响

在进行波形分析前,应了解所测桩位地质情况,持力层情况,桩基施工方法,桩顶是否有护筒(由于没护筒桩头常扩大后恢复,会出现浅部缩须,而有护筒则易出现护筒底扩孔信号)及护筒深度,在了解完以上情况后,可看桩底反射信号,桥梁桩基长,但由于大部分嵌岩(弱风化基岩),故桩底反射信号经放大后可很清楚判定。低应变法检测桩身结构完整性,波形采集过程中极易出现振荡波。首先应考虑的是传感器接收是否符合规定要求,即桩顶处理完毕、传感器位置选择准确、粘贴紧密其中,传感器位置务必按规范要求,安置于距桩中心1/2~2/3倍半径处,因这种位置干扰最小,同时,粘接剂弹性太好或太厚或安装不牢靠也都是产生振荡波的原因。其次,激振能量要适当。经验显示,以能见桩底反射为前提,使桩周参加振动的土体尽量少,减小对波形的干扰。因此,土愈好,桩愈长,应采用大锤敲击,反之,用小锤敲击。最后,不要忘记桩顶钢筋的干扰因素、周围环境的电磁干扰。

4. 结语

总之,桩基检测的目的是查明桩身结构的完整性,判断桩身缺陷及其位置,以便对桩身缺陷进行必要的补救,排除事故隐患。但是造成桩基缺陷的原因是多种多样的,受施工条件和施工工艺等多方面的影响,就目前而言尚有如下工作需进一步深入,一方面是检测波形与实际桩的完整性验证及检测过程中合理参数的确定问题。
参考文献
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