桩基小应变检测方法
桩基小应变检测方法
桩基小应变检测方法目前,常见的桩基小应变检测方法有测斜仪法、应变计法、光纤传感器法、振弦测试法等。
测斜仪法是一种传统的桩身应变检测方法,通过在桩顶部安装一台测斜仪,测量桩身的变形角度来反推出应变值。
测斜仪法简单直观,测量精度较高,但需要进行高程校正,且适用于垂直较小的桩身。
应变计法是一种常用的小应变检测方法,通过在桩身上安装多个应变计,来测量桩身的应变变化。
应变计法可以实时监测桩身应变的变化情况,测量精度较高,但需要在桩身上布置多个应变计,且对桩体表面应力分布情况的要求较高。
光纤传感器法是一种新兴的桩基小应变检测方法,通过在桩身内部或外部套上光纤传感器,利用光纤的光学特性来测量桩身的应变变化。
光纤传感器法具有灵敏度高、无干扰、无腐蚀等特点,可以实现对整个桩身的连续监测,但需要专业技术人员进行安装和监测。
振弦测试法是一种对桩身应变进行动态检测的方法,利用振弦测量桩身的共振频率和频率响应特性来反推出应变值。
振弦测试法适用于长桩、大直径桩等情况下的应变检测,可以实现对桩身整体应变的快速测量,但需要专用的振弦仪进行测试,且对环境干扰较敏感。
随着科技的不断进步,桩基小应变检测方法也在不断创新和发展。
目前,一些新兴的技术,如无人机摄像监测、雷达测量、电阻式嵌段式传感器等,被应用于桩基小应变检测中,为工程师提供更全面、准确的数据,提高了监测的效率和精度。
总结来说,桩基小应变检测方法可以根据工程需要和实际情况选择合适的方法进行监测。
每种方法都有其独特的优势和适用范围,工程师应根据具体情况进行选择。
随着技术的发展,桩基小应变检测方法将会进一步完善和创新,为工程监测提供更多更好的解决方案。
桩基小应变
桩基低应变检测技术要求
本要求适合于不设置声测管的低应变桩基检测。
1、检测前准备工作
1.桩顶凿至新鲜混凝土面,并用打磨机测点和激振点磨平,点半径不小于10cm。
2.测量记录桩顶截面尺寸。
3.技术人员准备好桩基检测记录表,内容包含设计桩长,灌注日期,检测日期等。
2、传感器安装
1.传感器安装在桩顶面,安装点附近不得有裂缝或浮动砂粒存在。安装采用石膏、黄油、橡皮泥等材料作为粘结剂与桩顶面粘结牢固,并与桩顶面垂直,且紧贴桩顶表面。
2.传感器宜安装在距桩中心2/3半径处。
3、激振时应符合下列规定
1.激振点宜在桩顶中心部位。
2.采用力棒激振时,应自由下落;采用力锤敲击时,应使其作用力方向与桩顶面垂直。下附示意图:
低应变法检桩
低应变法检桩低应变法(Low strain method)是一种常用于桩基检测的无损检测方法。
该方法基于桩与周围土体之间的互作用,并通过测量桩体表面产生的应变来评估桩的质量和完整性。
下面将介绍低应变法的原理、设备以及在桩基工程中的应用。
1. 原理:低应变法是基于桩体与周围土体之间的相互应变影响的原理。
当施加一个小幅度的交变载荷时,桩体表面出现微小的应变变化。
这些变化将沿着桩体传播到土体中,并通过受土体约束的地表上产生的应变信号进行检测和分析。
通过分析这些信号的特征,可以评估桩的质量和完整性。
2. 设备:低应变法的主要设备包括振动器、传感器和数据采集系统。
振动器用于施加小幅度的交变载荷到桩体上,通常通过压电元件或振动器激励器来实现。
传感器用于测量桩体表面产生的应变信号,常用的传感器有应变计和纤维光栅传感器。
数据采集系统用于记录和分析传感器捕获到的数据,通常由计算机软件和硬件组成。
3. 应用:低应变法在桩基工程中有广泛的应用。
它可以用于评估桩的质量、完整性和嵌入深度。
以下是低应变法在桩基工程中的几个常见应用:a. 桩基质量评估:通过监测桩体表面的应变信号,可以评估桩的质量和完整性。
当桩体有缺陷或损坏时,应变信号会显示出特定的图案,可用于判断桩的质量状况。
b. 桩身变形识别:低应变法还可以用于监测桩身在荷载作用下的变形情况。
通过比较不同荷载条件下的应变信号,可以确定桩体的变形特征,并评估其变形性能。
c. 桩基嵌入深度确定:利用低应变法可以确定桩体的嵌入深度。
通过测量桩体表面的应变信号,可以确定桩体与土体之间的互作用区域,并进一步确定桩体的嵌入深度。
d. 桩基施工质量监控:低应变法还可以用于监控桩基施工质量。
在桩基施工过程中,通过实时监测桩体的应变信号,可以及时发现施工质量问题,并采取相应的措施进行调整。
综上所述,低应变法是一种常用的桩基检测方法,通过测量桩体表面产生的应变信号来评估桩的质量和完整性。
它在桩基工程中可以广泛应用于桩基质量评估、桩身变形识别、桩基嵌入深度确定和桩基施工质量监控等方面。
大小应变实验方法
大应变就是弹性屈服超过极限,小应变就是在塑性变形范围之内的大、小应变检测——桩基质量检测方法2007年10月16日星期二 19:09“大应变”和“小应变”两者的区别:一是试验可以得出的参考数据不同:大应变(也叫高应变)可以测出工程桩的桩身完整性和承载力,而小应变(也叫低应变)只能测桩身完整性。
二是试验的方法不同。
大应变试桩的基本原理:用重锤冲击壮顶,使桩-土产生足够的相对位移,以充分激发桩周土阻力和桩端支承力,通过安装在桩顶以下桩身两侧的加速度传感器和安装在重锤上的加速度传感器接收桩和锤的应力波信号,应用应力波理论分析处理力和速度时程曲线,从而判定桩的承载力和评价桩身质量完整性。
而小应变测桩身结构完整性的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。
大应变不是最可靠的检测竖向承载力方法,要准的话还是要静载;一个大应变有适用范围,二是要有地区经验,如果你这个大应变试验符合这两个条件,那就补桩吧。
不符合的话,桩基检测规范里提到对大应变结果有疑虑或需要验证其结果时时宜进行静载试验12000Kn极限承载力一般是大直径嵌岩桩,大直径扩底桩或Q-S曲线具缓变性特征的大直径桩都不宜采用高应变法检测竖向承载力。
桩基低应变动力检测是什么?桩基低应变动力检测主要以低应变要测量桩身的刚度,然后再根据刚度换算桩身的强度。
主要目的还是检测桩身砼强度,再根据桩身砼强度换算桩本身的承载力什么是桩基静载试验一、前言桩基静载试验是一项方法成立,理论上无可争议的桩基检测技术。
在确定单桩极限承载力方面,它是目前最为准确、可靠的检验方法,判定某种动载检验方法是否成熟,均以静载试验成果的对比误差大小为依据。
因此,每种地基基础设计处理规范都把单桩静载试验列入首要位置。
一般情况下,桩基静载试验的成果数据,如单桩承载力、沉降量等均认为是准确、可靠的,这已为无数的工程实例证明。
灌注桩基小应变检测及抽芯方法及相关要求
一、桩基小应变检测:
1、小应变检测目的:检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别
2、检测时间:对于混凝土灌注桩龄期不得少于14天(或强度等级不低于15MPa);
3、需要提供资料:工程名称、工程地点、建设、勘察、设计、监理、施工单位名称;工程地质勘察资料;桩设计资料和施工记录;桩平面布置图;其它资料。
4、检测前准备:清理桩头,对于混凝土灌注桩还应凿出水泥浮浆,平整桩头。
二、灌注桩抽芯检测:
1、抽芯检测目的:检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩底岩土性状,判定桩身完整性类别
2、检测时间:龄期应大于28天或预留同条件养护试块强度达到设计强度;
3、需要提供资料:工程名称、工程地点、建设、勘察、设计、监理、施工单位名称;工程地质勘察资料;桩设计资料和施工记录;桩平面布置图;其它资料。
4、检测前准备:1、提供安全可靠的施工现场;提供钻探用水及必要的照明。
桩基小应变检测方法
桩基小应变检测方法
桩基小应变检测方法是一种非常重要的地基检测方法,它可以用来检测桩基的变形情况,从而判断桩基的稳定性和安全性。
在桩基工程中,小应变检测方法被广泛应用,它可以帮助工程师更好地了解桩基的变形情况,从而采取相应的措施来保证工程的安全性和稳定性。
桩基小应变检测方法主要是通过测量桩基的应变变化来判断桩基的变形情况。
在实际应用中,通常采用应变计来进行测量。
应变计是一种能够测量物体应变变化的仪器,它可以将物体的应变变化转化为电信号输出,从而实现对物体应变变化的测量。
在进行桩基小应变检测时,首先需要在桩基上安装应变计。
应变计的安装位置应该选择在桩基的变形较大的部位,以便更好地测量桩基的变形情况。
安装应变计时需要注意,应该保证应变计与桩基之间的接触面积充分,以便更好地传递应变信号。
在应变计安装完成后,需要对应变计进行校准。
校准的目的是为了保证应变计的测量精度和准确性。
校准时需要使用标准应变源进行比对,从而确定应变计的灵敏度和误差范围。
在进行桩基小应变检测时,需要对应变计进行实时监测。
监测时需要使用数据采集仪器对应变计输出的电信号进行采集和记录。
采集到的数据可以通过计算和分析得到桩基的应变变化情况,从而判断
桩基的变形情况和稳定性。
桩基小应变检测方法是一种非常重要的地基检测方法,它可以帮助工程师更好地了解桩基的变形情况,从而采取相应的措施来保证工程的安全性和稳定性。
在实际应用中,需要注意应变计的安装和校准,以及对数据的实时监测和分析。
小应变检测[最新]
低应变法(小应变法)一、基本要求与内容(1)施工后,宜先进行工程桩完整性检测后进行承载力检测。
当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。
桩身完整性抽样检测,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别,检测方法应采用低应变法。
低应变法试验应由具有相应检测资质的单位承担。
(2)当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用低应变法在未检桩中继续扩大抽检。
(3)抽检数量应符合下列规定:1)柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于1根;2)设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;其他桩基工程的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。
3)当施工质量有疑问的桩、设计方认为重要的桩、局部地质条件出现异常的桩、施工工艺不同的桩数量较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应适量增加抽检数量。
(4)当采用低应变法检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。
(5)低应变法的有效检测桩长范围应通过现场试验确定。
(6)桩身完整性类别应按低应变法桩身完整性类别判定表判定。
低应变法桩身完整性类别判定表二、核查办法(1)核查试验是否由具有相应检测资质的单位承担。
(2)核查检测报告内容是否符合规定。
(3)核查检测报告是否附有桩身完整性检测的实测信号曲线。
(4)核查检测报告有无桩身波速取值、桩身完整性描述、缺陷位置及桩身完整性类别、无时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差等基本信息。
三、核定原则凡出现下列情况之一,本项目核定为“不符合要求”。
(1)出具检测报告的单位无相应检测资质。
(2)应采用低应变法检测的单位工程无相应检测报告或检测数量不足。
(3)评价结果桩身完整性类别为Ⅳ类的桩,又未采取补强措施。
桩基检测方法和原理
桩基检测方法和原理一、低应变反射波法检测1、基本流程低应变检测一般首先进行,以了解试验前桩身的完整性。
进行低应变试验前通知委托方或现场监理工程师,经批准后进场进行试验,操作步骤参考如下:⑴传感器安装面预处理;⑵安装传感器;⑶调整仪器进入接受状态;⑷检查信号、存储信号;⑸重复观测确定信号一致性;⑹改变锤击位置及接受位置,重新观测;⑺对异常桩重点对待。
每批桩低应变试验结束后及时进行分析。
对有问题的桩应及时将分析结果通知监理或委托方。
2、低应变检测原理低应变完整性检测是根据应力波在不同波阻抗和不同约束条件下传播特性来判别桩身质量。
具体方法是:试验时将传感器紧密粘贴在被测桩头上,在桩身顶部用力棒(或力锤)进行竖向激振,产生应力波;应力波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显的波阻抗差异界面或桩身截面积发生变化时将产生反射信息,经接收、放大、和滤波后记录在基桩检测仪内;然后用电子计算机对记录数据(反射信息)进行处理,结合施工工艺、地层等综合分析,识别来自桩身不同部位的反射信息,据此反射信息对基桩的施工质量进行判释。
二、高应变承载力检测1、基本流程根据试验要求高应变测试应在单桩竖向抗压静载试验完成前进行,高应变试验前通知委托方或现场监理工程师,经批准后进场进行试验检测,操作步骤参考如下:⑴传感器安装面预处理;⑵重锤就位;⑶在仪器监控下安装应力、加速度传感器;⑷调整仪器进入接受状态;⑸按预定高度起吊重锤,接受操作员指挥,使重锤自动脱钩;⑹仪器操作员检查采集信号、工作人员检查传感器;⑺根据操作人员意见重复上述(5)、(6)项,或进行下一根桩的试验工作,重复(1)~(7)步。
直至全部试验结束。
对有问题的桩应及时将分析结果通知监理或委托方。
2、高应变检测原理高应变动力试验是用重锤冲击桩顶,使桩土间产生相对位移,实测桩顶力和加速度的时程曲线,通过波动方程分析法拟合计算单桩的极限承载力。
资料主要分析步骤:①正确选取信号,确定波速平均值;②假定桩和土的力学模型,根据勘察报告和施工记录选定计算模型的初始参数;③利用实测的加速度曲线作为输入的边界条件,通过波动方程数学求解,反算桩顶的力曲线;④如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假定的模型及参数不合理,有针对性地调整桩土模型及参数;⑤、根据调整后的桩土模型及参数再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改善为止。
低应变桩基检测方案
低应变桩基检测方案概述低应变桩基检测是一种常用的建筑工程质量检测方法,用于评估桩基的质量、稳定性和承载能力。
本文将介绍低应变桩基检测的原理、步骤和常见的检测方法。
原理低应变桩基检测基于弹性力学理论和应变测量原理。
当桩基受到荷载时,桩身会发生微小的弯曲变形。
通过在桩身上布设应变计,可以测量出这个微小的变形,从而评估桩基的质量和承载能力。
检测步骤低应变桩基检测通常分为以下几个步骤:1.准备工作:确定需要检测的桩基的位置和数量。
清理桩顶以便安装应变计。
对于已有的桩基,需要清理表面以便安装传感器。
选择合适的应变计和数据采集设备。
2.应变计布设:根据桩基的类型和形式,选择合适的布设方式。
通常将应变计安装在桩身的两侧,固定好并进行校准。
确保应变计与桩体之间的接触良好,减小测量误差。
3.数据采集:连接应变计与数据采集设备。
根据设备的要求和桩基的特点,设置合适的采样频率和采样时间。
进行正常的测量前的校准和初步测试。
4.数据处理:将采集到的数据导入计算机中进行处理。
对数据进行滤波、分析和计算,得到桩基的应变变化曲线和相应的参数。
5.结果评估:根据检测结果,评估桩基的质量和承载能力。
通常使用图表或指标来表示。
如果有必要,可以与设计要求进行对比,评估是否合格。
6.报告撰写:根据检测结果,撰写检测报告。
报告应包括桩基的位置、检测结果、评估结论和建议。
报告的格式可以根据需要进行调整。
常见检测方法高频采样法高频采样法是一种常用的低应变桩基检测方法。
该方法使用高频率的数据采集设备对桩身上的应变进行连续采集。
通过对采集数据进行滤波和分析,可以得到桩基的应变变化曲线和相应的参数。
钻孔动力法钻孔动力法是另一种常见的低应变桩基检测方法。
该方法使用钻孔机将传感器安装在桩基的侧壁上。
通过在侧壁上施加动力荷载,测量桩身的变形响应。
根据测量数据,评估桩基的质量和承载能力。
超声波法超声波法是一种非破坏性的低应变桩基检测方法。
该方法使用超声波传感器将超声波引入桩体内部。
一类桩小应变曲线
一类桩小应变曲线
一类桩小应变曲线是桩基检测中的一种方法,用于评估桩身的完整性和质量。
该方法通过在桩顶施加冲击力,观测桩身内反射波的传播情况,从而判断桩身是否存在缺陷。
根据桩身的状态,一类桩小应变曲线可以分为几种典型情况:
1.桩身完整:完整桩仅有桩底反射,反射波和入射波同相位。
这种情况下,桩身没有明显的断裂或缺陷。
2.桩身断裂:当桩身出现断裂时,断裂处桩身截面积变小,表现为出现同相反射。
可以观察到桩身浅部裂缝、桩身中部局部断裂等不同位置的断裂情况。
3.桩身截面变化:桩身截面的变化也会影响反射波的特性。
例如,截面渐变桩不易判断,但渐变结束处的反射波和入射波同相位。
另外,桩身截面的增大或减小也会导致不同的反射波特征。
4.离析或夹泥桩:开始部位的反射波和入射波同相位,而夹泥和离析结束部位的反射波和入射波反相位。
对于夹泥和缩径不严重的摩擦桩,仍然可以看到桩底反射,反射波和入射波同相位。
总的来说,一类桩小应变曲线是一种重要的桩基检测方法,可以帮助工程师了解桩身的状态,从而采取相应的措施来保证工程质量和安全。
桩基低应变动力检测规定
桩基低应变动力检测一般规定(JGJ/T93-95)检测方法:1、本规程规定的检测方法有:反射波法、机械阻抗法、动力参数法和声波透射法。
2、上述方法均有各自的适用范围和技术要求,应根据不同的检测对象和要求选用。
检测数量1、对于一柱一桩的建筑物或构筑物,全部基桩应进行检测。
2、非一柱一桩时,按施工班组抽测,抽测数量应根据工程的重要性、抗震设防等级、地质条件、成桩工艺、检测目的等情况,由有关部门(建设、设计、监理、质监)协商确定。
检测混凝土灌注桩柱身完整性时,抽测数不得少于该批总数的20%,且不得少于10根;检测混凝土灌注桩承载力时,抽测数不得少于该批桩总数的10%,且不少于5根;对混凝土预制桩,抽测数不得少于该批桩总数的10%,且不少于5根。
当抽测不合格的桩总数超过抽测数的30%,应加倍重新抽测。
加倍抽测后,若不合格桩数仍超过抽测数的30%,应全数检测。
对于采用声波透射法时,加倍重新抽可采用其他检测方法。
基桩高应变动力检测基本规定(JGJ/106-97)1、高应变动力检测的结果可用于下列工作:A、监测预制桩打入时的桩身应力与桩锤效率,选择沉桩设备与工艺参数;B、选择预制桩合理的桩型与桩长;C、采用实测曲线拟合法估计桩侧与桩端土阻力分布,模拟静载荷试验的Q-s曲线等。
2、采用高应变动力检测时,委托单位应提供下列资料;A、工程名称及建设、设计、施工单位名称;B、试桩区域内建筑场地的工程地质勘探报告;C、桩基施工图;D、工程桩施工记录;E、试桩桩身混凝土强度试验报告;F、试桩桩顶处理前、后的标高。
3、进行单桩承载力检测时,对工程地质条件、桩型、成桩机具和工艺相同、同一单位施工的基桩,检测桩数不宜少于桩总数的2%,并不得少于5根。
4、按本规程进行的高应变动力检测属非破损检测,检测可选用工程桩进行。
单桩承载力检测(JGJ94-94)为确保实际单桩竖向极限承载力标准值达到设计要求,应根据工程重要性、地质条件、设计要求及工程施工情况进行单桩静载荷试验或可靠的动力实验。
桩基完整性(低应变试验)试验方法
桩基完整性(低应变试验)试验方法1.1 基础完整性检测(低应变试验)1.1.1 适用范围低应变反射波法适用于混凝土灌注桩、混凝土预制桩、预应力管桩和CFG桩。
对于桩身截面多变且变化幅度较大的灌注桩,应采用其他方法辅助验证低应变法检测的有效性。
受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa。
1.1.2 检测原理低应变反射波法是目前国内普遍采用的低应变法。
它通过采用瞬态冲击的方式(瞬态激振),实测桩顶加速度或速度响应曲线,以一维线弹性杆件模型为依据,采用一维波动理论分析判定基桩的桩身完整性。
因此,基桩必须符合一维波动理论要求,满足平截面假定和一维线弹性杆件模型要求。
一般要求其桩长远大于直径即长径比大于5或瞬态激励有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比大于5.1.1.3 检测方法及工艺要求1.1.3.1 检测前的准备工作a。
受检基桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,或期龄不少于14天时方可报检。
b。
施工单位填写报检表,经监理工程师签字确认后,至少提前2天提交给现场检测人员。
c。
施工单位向检测单位提供基桩工程相关参数和资料。
d。
检测前,施工单位需做好以下准备工作:1.剔除桩头,使桩顶标高为设计的桩顶标高。
2.要求受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本相同。
3.灌注桩要凿去桩顶浮浆或松散破损部分,并露出坚硬的混凝土表面。
4.桩顶表面平整干净且无积水。
5.实心桩的第三方位置打磨出直径约10cm的平面,平面保证水平,不要带斜坡;在距桩第三方2/3半径处,对称布置打磨2~4处(具体见图1),直径约为6cm的平面,打磨面应平顺光洁密实。
6.当桩头与垫层相连时,相当于桩头处存在很大的截面阻抗变化,会对测试信号产生影响。
因此,测试前应将桩头侧面与断层断开。
7.准备黄油1~2包,作为测试耦合剂用。
8.在基坑内检测,应提前将基坑内水抽干,并搭设好梯子,便于上下。
e。
搜集受检桩的相关技术资料,包括工程概况、基桩的设计参数、场地的工程地质资料以及施工记录情况。
桩基检测小应变
桩基检测小应变
小应变检测也称为低应变动力检测,它是相对对大应变动力检测而言的。
低应变检测是从事岩土工程检测、结构检测、工程物探、工程测绘、房屋质量检测、室内环境质量检测、环境化学检测、环境工程、安全评价、水务设计与建设行业、水利水电行业、铁路、公路交通行业、化工、市政等行业岩土工程、地质灾害、环境保护相关的技术服务、咨询、开发工作,以及与上述业务相关的延伸业务。
桩基检测小应变的注意事项:
1)现场测试准备。
准备工作的好坏直接影响测试结果的准确性可靠性。
在检测前务必注意以下几点:
a.桩头处理严格符合铁路基桩检测技术规程;
b.搜集必要的地质资料;
c.传感器安装点需充分打磨平整。
2)传感器的选用安装。
在对基桩进行低应变反射波法测试时选用高灵敏度加速度传感器检测。
检测时,在将浮点工程动测仪、计算机、传感器和电源按要求连接好后,把传感器用粘贴剂粘在检测桩桩顶轴心平面处,传感器应尽可能平行于桩身轴线,位置一般在钢筋笼之内远离力棒的敲击点,传感器与桩头一定要粘贴牢固,因为不同的粘结方式对实测波形影响很大,安装不牢会使波形失真,给波形分析带来困难甚至造成误判,所以传
感器与桩头应绝缘、密贴,不得有气泡。
根据实测经验认为,在桩头平整的条件下,采用橡皮泥安装传感器可获得理想的桩身完整性实测曲线。
3)激振方式的选择。
在实际检测中,要根据不同条件,采用不同的激振方式,合理调整激振,能量要适中,以取得满意的测试效果,敲击时要垂直于桩顶,避免连击。
管桩低应变
管桩低应变检测方法管桩是一种广泛应用于建筑工程中的桩基材料,其质量直接影响到建筑的安全性和稳定性。
为了确保管桩的质量,需要进行低应变检测。
本文将介绍管桩低应变检测的四个方面:信号采集、信号处理、数据分析和结果输出。
1.信号采集信号采集是管桩低应变检测的第一步,其目的是获取桩基的信号。
信号采集需要使用专业的仪器和设备,如加速度计、力传感器等。
在采集信号时,需要注意以下几点:(1) 选择合适的采样频率和采样点数,以确保信号的准确性和完整性;(2) 确保传感器与管桩表面紧密接触,以避免信号失真;(3) 在采集信号时,需要保持设备的稳定性和一致性,以避免误差的产生。
2.信号处理信号处理是对采集到的信号进行预处理和分析的过程。
在信号处理中,需要对采集到的信号进行滤波、放大等操作,以去除噪声和干扰。
同时,还需要对信号进行特征提取和分析,以获取管桩的动态特性。
在信号处理中,需要注意以下几点:(1) 选择合适的滤波器和放大器,以确保信号的质量;(2) 根据实际需求选择合适的特征提取方法,以获得准确的管桩动态特性;(3) 在处理信号时,需要保持处理方法的统一性和一致性,以确保结果的准确性。
3.数据分析数据分析是对处理后的信号进行统计和分析的过程。
在数据分析中,需要对管桩的动态特性进行定量分析和定性分析。
定量分析包括计算管桩的阻尼比、频率等参数;定性分析包括分析管桩的波形图、频谱图等。
在数据分析中,需要注意以下几点:(1) 选择合适的分析方法和计算公式,以确保结果的准确性;(2) 对分析结果进行合理的解释和评估,以避免误判;(3) 在分析数据时,需要保持分析方法的科学性和公正性,以确保结果的可靠性。
4.结果输出结果输出是管桩低应变检测的最后一步,其目的是将检测结果以图表或报告的形式呈现出来。
结果输出应该包含以下内容:(1) 管桩的动态特性曲线和数据表格;(2) 管桩的质量评估结果和评估依据;(3) 其他相关参数和数据。
基桩检测技术-小应变
基桩检测技术——反射波法1.反射波法测桩基完整性原理在桩顶激振,弹性波沿桩身向下传播,在桩身存在明显波阻抗面(如桩底、断桩或严重离析)或桩身截面积变化(如缩颈或扩颈)部位,将产生反射波,桩的特性满足一维波动方程。
2.检测方法2.1桩头处理桩头处理的好坏直接影响测试信号的质量。
因此,要求受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本等同。
灌注桩应凿去桩顶浮浆或松散、破损部分,露出坚硬混凝土表面;桩顶应平整干净无积水;敲击点和传感器粘接部位应打磨平整,否则多次锤击时信号重复性较差;外露主筋过长应截去,避免高频影响。
当桩头与承台或垫层相连时,对测试信号会产生影响,测试时桩应与混凝土承台断开;当桩头侧面与垫层相连时,除非对测试信号没有影响,否则应断开。
2.2传感器的安装和激振操作(1)传感器用耦合剂粘结时,粘结层应尽可能薄;传感器底安装面应与桩顶面紧密接触。
传感器安装部位应在距桩中心2/3半径处;激振以及传感器安装均应沿桩的轴线方向。
(2)为了能对室内信号分析发现的异常情况提供必要的比较或解释依据,检测过程中,同一工程的同一批桩的试验操作宜保持同条件,不仅要对激振操作、传感器和激振点布置等某一条件改变进行记录,还要记录桩头外观尺寸和混凝土质量的异常情况。
(3)桩径增大时,桩截面各部位的运动不均匀性也会增加,桩浅部的阻抗变化往往表现出明显的方向性。
故应增加检测数量,通过各接收点的波形差异,大致判断浅部缺陷是否存在方向性。
每个测点有效信号不少于3个,而且应具有良好的重复性,通过叠加平均提高信噪比。
(4)瞬态激振通过改变锤的重量及材质,可改变冲击入射波的脉冲宽度及频率成分。
锤头质量较大或刚度较小时,冲击入射波脉冲较宽,低频成分为主;当冲击力大小相同时,能量较大,应力波衰减较适合于获得长桩桩底信号或下部缺陷的识别。
2.3测试参数设定从时域波形中找到桩底反射位置,仅仅是确定了桩底反射的时间,根据△T=2L/C,只有已知桩长L才能计算波速C,因此桩长参数应以实际记录的施工桩长为依据,按测点到桩底的距离设定。
桩基础小应变检测.doc
桩基础小应变检测
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1、桩基础
桩基础由基桩和连接于桩顶的承台共同组成。
若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。
建筑桩基通常为低承台桩基础。
广泛应用于高层建筑、桥梁、高铁等工程。
2、小应变检测
低应变动力检测常用在桩基完整性检测中,基本原理:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。
优势:如设备简单,方法快速,费用低,是普查桩身质量的一种有力手段,最受建设单位和施工单位的欢迎。
小应变的理论基础是一维应力波理论,基本原理是用小锤冲击桩顶,通过粘结在桩顶的传感器接受来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,获得桩的完整性。
一维应力波理论有一个重要的假设即平截面假设,即假设力和速度只是深度和时间的函数。
理论上,如果杆的长度L远大于杆的直径D,可将其视为一维杆,实际上,如果L/D7,认为可近似作为一维杆件处理。
当桩顶受到锤击点锤击时,将产生一个四周传播的应力波,类似半球面波,除了纵波外,还有横波和表面波,在桩顶附近区域内,平截面假设不成立,只有传到一定的深度即X7D时,应力波沿桩身向下传播的波阵面才可近似看作是平面,即球面波才可近似看作是平面波,一维应力波理论才能成立。
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起因
桩基工程中的应变检测是一项重要的任务。
传统的应变检测需要大量的人力物力,同时也容易出现误差。
为了提高效率和准确性,近年来开发了一些桩基小应变检测方法。
本文将介绍这些方法以及它们的优点和局限性。
方法1:高精度水准仪
高精度水准仪是一种常用的应变检测工具。
它可以通过水准管观测桩基的高程变化,并计算出应变值。
这种方法的优点是精度高,适用于深基础或小直径桩的应变检测。
但是,它需要专业技术人员进行操作,且需要较长的时间。
方法2:MEMS应变传感器
微机电系统(MEMS)应变传感器可以在桩身表面或附近安装,以测量应变变化。
它具有体积小、重量轻、易于操作等优点。
不过,由于它的不适应大气和水缸压力,所以需要采取一些保护措施。
方法3:光纤光栅传感器
光纤光栅传感器可以使用可调谐激光光束进行细微的应变测量。
这种方法精度高,但设备成本较高,操作也比较繁琐。
此外,在安装过程中需要保护光纤光栅传感器,因为光纤光栅传感器的光缆是连续的。
方法4:电致伸缩测量
这种方法使用的是电致伸缩变形测量(EDA)。
ECD利用晶体振荡剪切的特性,并通过对电压的变化来测量应变。
这种方法良好的线性性、敏感度和精度,而且方便易用。
但是,其测量范围有限,一旦达到上限,就无法进行应变测量。
方法5:数字图象相关技术
数字图象相关技术(DIC)可以在桩基表面上涂覆标记,并使用数字影像处理技术来测量应变。
这种方法操作简单、实时性强、测量范围较广。
不过,它的测量精度受到光线、标记质量、光源等影响而有所不同。
因此,需要进行环境控制来保持测量的精度。
结论
为提高桩基工程施工质量,一定要进行好应变检测工作。
本文介绍了几种小应变检测方法。
正是因为这些方法的优点和局限性,所以在实际应用中要融合不同的科技。
当前,数字化、智能化和科技化的测量和控制方式正在逐渐普及。
它们不仅提高了精度和效率,还为工程施工质量和安全提供了可靠的保障。