声波透射法桩基检测报告
桩基检测中声波透射法的实验探析

0 引言声波透射法凭借其精准、无损等特点,深受工程检测行业青睐。
陈育光[1]认为桩头、声测管等因素间接影响桩基检测质量。
罗志凡[2]根据某跨河桥梁工程等内容,提出声波透射法能够为桥梁养护工作提供处治依据等观点。
王球[3]在利用模糊数学原理构建模糊综合评价体系的基础上,以各声学参数为依据,发现了桩基评价存在完整性不高等问题。
本文在此基础上,总结了声波透射法的检测步骤与指标,设计实验并以具体工程为例进行检测,提出了声波透射检测失误率较低、检测质量较高等结论。
1 桩基检测中声波透射法的检测步骤与指标1.1 检测步骤1.1.1 现场测量现场测量作为声波透射法开展工作的首要步骤,在提供一手实验数据、确保检测质量等领域作用显著。
测量时,检测人员需综合使用声波换能器、非金属超声检测仪等工具,通过向桩基发射声波脉冲信号并收集回传等途径,获取声波信号数据以备用。
1.1.2 声波去噪鉴于检测现场环境对声波脉冲信号的准确性存在一定影响,因此,检测人员应选用滤波技术对已收取的声波信号进行去噪。
其中,声波脉冲序列去噪流程如下:①检测人员将目标去噪声波脉冲序列记为Z ,具体如式(1)所示。
Z = [(x 1,y 1),(x 2,y 2),…,(x n ,y n )](1)式(1),x 表示声波传播深度;y 表示声波脉冲信号的传播速度;n 表示序列组的数量。
②检测人员将使用滤波窗口划过Z 序列,计算出序列中值,使用中值代替原始值。
③检测人员需要重复以上步骤,直至Z 序列中全部波动滤除完成后方可停止操作。
1.1.3 缺陷识别缺陷识别作为声波透射法检测步骤中的关键一环,对提升声波透射检测结果的科学性具有重要意义。
因声波信号序列是按照时间—深度顺序进行排列,有利于检测人员有效把握声波序列整体规律。
因此,工作人员在获得频率域声波透射信号,结合各桩基声波穿过横截面的波速、波幅等参数,通过分析软件计算即可获取检测数据的计算结果并进行分析,最终完成缺陷识别工作[4]。
超声波透射法检测桩基完整性报告总结.docx
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**********工程第一合同段青龙嘴小桥(第二分册)基桩声波透射法检测报告编号: BG-2013-XCJ-001**********二 O一三年八月建设单位: **********交通运输局设计单位:委托单位:监理单位:施工单位:检测单位:*********设计院有限公司***********有限公司**********监理中心************有限公司********有限公司检测地点:***主要检测人员: ****报告编写人:审核:批准:声明尊敬的客户:您所委托的检测任务已如约完成,在收到本报告之后,敬请认真阅读以下内容:1、无本单位“试验检测报告专用章”无效。
2、无三级审核无效。
3、有任何改动无效。
4、未经本单位同意授权,不得部分复制本报告或用于其它用途。
5、若对本报告又异议,应于收到报告之日起10 个工作日内提出,逾期将不予受理。
6、本试验报告正文共13 页。
单位: *** 有限公司地址: *** 号电话: ******邮编: ******一、前言受************** 有限公司委托,我单位—— **** 有限公司对利川至来凤公路咸丰县太平沟至杨泗坝段改建工程第一合同段青龙嘴小桥的基桩进行超声波透射法检测,目的是检测桩身结构完整性。
本报告为端承桩的部分检测结果。
二、检测依据《公路工程基桩动测技术规范》JGJ/T F81-01-2004三、检测原理及方法ZBL-U520非金属超声波检测仪信号输入参数设定数据处理结果输出计算机电缆柱声测管岩土换能器桩基础超声波试验示意图超声波脉冲透射法(简称声测法)是一种检测桩基内部缺陷的非破损检测方法。
本方法适用于桩径大于的砼灌注桩的完整性检测。
它主要根据超声波在砼中的穿透声时、接收波的首波高度及接收波的波形等物理量进行缺陷判断。
其中声时值由于具有比较明确的概念,而且易于精确测量,所以被作为判断的基本依据,首波高度和波形作为参考依据或辅助参量也起到重要的参考作用。
声波透射法检测桩基础检测报告范本
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目录一、工程简介 (1)二、工程地质概况 (1)三、检测依据 (2)四、检测仪器设备 (2)五、检测原理 (2)六、检测结果 (4)七、结论 (5)八、附图 (5)一、工程简介本项目位于xxxxxxxxxxxx,本项目为xxxxxxxxxx建设项目。
检测具体工程信息见下表:二、工程地质概况根据地勘资料显示,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX三、检测依据1.检测标准规范及代号《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014《四川省建筑地基基础检测技术规程》DBJ51/ 014-20212.其他检测依据委托方提供的设计文件及其他说明文件。
四、检测仪器设备检测设备一览表五、检测原理混凝土是由多种材料组成的多相非匀质体。
对于正常的混凝土,声波在其中传播的速度是有一定范围的,当传播路径遇到混凝土有缺陷时,如断裂、裂缝、夹泥和密实度差等,声波要绕过缺陷或在传播速度较慢的介质中通过,声波将发生衰减,造成传播时间延长,使声时增大,计算声速降低,波幅减小,波形畸变,利用超声波在混凝土中传播的这些声学参数的变化,来分析判断桩身混凝土质量。
声波透射法检测桩身混凝土质量,是在桩身中预埋2〜4根声测管。
将超声波发射、接收探头分别置于2根导管中,进行声波发射和接收,使超声波在桩身混凝土中传播,用超声仪测出超声波的传播时间t、波幅A及频率f等物理量,就可判断桩身结构完整性。
1.检测方法接收及发射换能器置于检测管内,并放置于声测管底部。
测量时将发射与接收换能器置于同一标高。
发射与接收换器同步提升。
测量点距10cm。
各测点发射与接收换能器累计相对高差不大于2cm,并随时校正。
当发现读数异常时,加密测量点距,以保证测点间声场可以覆盖而不至漏测。
检测由检测管底部幵始,发射电压值应固定,并应始终保持不变,放大器增益值也应始终固定不变。
将每2根检测管编为一组,分组进行测试。
2.数据分析与桩身完整性判定依据《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014,桩身完整性检测结果应符合下表的规定:桩身完整性分类桩身完整性判定2 对于只有一个检测剖面的受检桩,桩身完整性判断应按该检测剖面代表桩全部横截面的情况对待。
探索桩基检测中声波透射法检测技术
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探索桩基检测中声波透射法检测技术摘要:随着我国不断高速发展的建筑行业,建筑工程逐渐增多,同时也提高了建筑行业的质量要求。
建筑工程质量受到桩基的影响较大,为此在工程建设中需要检测相应桩基的质量,其常常会对声波透射法进行运用。
本文主要探究和分析了声波投射法在桩基检测过程中的运用。
关键词:桩基检测;声波投射法;运用引言:桩基检测中运用声波透射法的优点就是高精准度,能够使桩基中的缺陷和缺陷位置被检测出来,尤其现阶段建筑施工日渐复杂化,所以在桩基质量方面的要求不断提升。
对于建筑施工的质量和安全来说,桩基具有重要作用和影响,因为施工的隐蔽性特点,使得检测过程中的难度较大,为此要对桩基检测的质量进行重视。
一、桩基检测中声波投射法的具体过程(一)仪器设备检测首先,声波发射器和换能器的振动需要表现出圆柱状径向,同时要确保径向不出现偏离,内径要高于外径,并最大限度地保证控制15cm内的工作段长度,确保水具有1MPa的压力,不能有渗水情况出现。
在此过程中,若是换能器有效工作面太长,会影响到最终缺陷检测结果,导致缺陷尺寸高于实际尺寸,从而使最终检测结果准确性受到影响。
此外,对于检测结果产生影响的还包括换能器的谐振频率,当谐振频率升高时,会使检测结果准确性提高。
所以,在对换能器进行选择时,要同实际情况相结合,对合适的换能器进行确定。
在对信号进行接收时,需要保证声波检测仪信号处于连续的状态,可以对信号的频率和幅度进行测量。
除此之外,要确保采样过程中最小间隔时间在0.5μs,使声波发射器和换能器的位置能够被记录下来。
(二)声波透射法准备工作首先需要对声测管进行预埋,在此过程中,若声测管内径和换能器外径之间具有较大的差异性,则会加大声波耦合性误差值。
若是二者之间差异性较小,则会使换能器的工作受到影响。
所以,最佳状态就是换能器外径低于声测管内径的10mm左右[1]。
在此过程中,所选择声测管的材质或者其管壁的厚度,需要能够对灌注混凝土以后的压力进行承担,使变形的问题得到避免。
基桩声波透射法检测报告
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精品资料检测人员:上岗证号:上岗证号:报告编写:上岗证号:校核:上岗证号:审核:上岗证号:批准:职务:声明:1,本检测报告总页数共页,涂改,换页无效.2,检测单位名称与检测...检测基桩声波透射法检测报告工程名称:工程地点:检测方法:基桩声波透射法(建筑基桩检测技术规范 JGJ 106-2003)检测日期:委托单位:报告编号:检测单位名称出报告日期检测项目的位置基桩声波透射法检测报告检测人员:上岗证号:上岗证号:报告编写:上岗证号:校核:上岗证号:审核:上岗证号:批准:职务:声明:1、本检测报告总页数共页,涂改、换页无效。
2、检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效。
3、未经检测单位名称书面批准,不得复制本中心检测报告(完整复制除外)。
检测单位名称出报告日期地址:单位地址邮政编码:电话:单位电话联系人:数据处理 结果输出室内计算机受某某委托单位委托, 检测单位名称 于 某某检测时间段 ,对 检测项目名称 进行声波透射法检测,目的是检测桩身砼结构完整性,根据国家和省市有关规范、规程和规定,并考虑本工程的具体情况,经有关单位研究协商,确定本工程共检测 根桩,现将检测情况及结果报告如下:. 一、检测仪器设备、基本原理和标准1、仪器设备检测仪器设备采用武汉岩海RS-ST01D(P)数字超声仪,包括双孔换能器、孔口深度滑轮。
数据自动连续采集。
仪器设备及现场联接如图1。
图1 基桩超声波检测示意图2、基本原理超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理是:由超声脉冲发射源在砼内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的波动特性;当砼内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射波能量明显降低;当砼内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生波的散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特性、频率变化及波形畸变程度等特征,可以获得测区范围内砼的密实度参数。
基桩的声波透射法检测
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基桩的声波透射法检测报告一、工程概况桥梁长度约1140km,占正线长度86.5%;隧道长度约16km,占正线长度1.2%;路基长度162km,占正线长度12.3%;全线铺设无碴正线约1268公里,占线路长度的96.2%。
有碴轨道正线约50公里,占线路长度的3.8%。
全线用地总计5000km2。
铁路桥梁基桩进行声波透射法检测。
二、检测依据1. 工程设计文件及施工图;2.《铁路工程基桩无损检测规程》TB10218-99三、检测方法和适用范围1.声波透射法检测声波透射法检测基桩结构完整性的基本原理是:由超声脉冲发射源在混凝土内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在混凝土内传播过程中表现的波动特征;当混凝土内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射能量明显降低;当混凝土内存在松散、蜂窝、孔洞等缺陷时,将产生波的散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变程度等特性,可以获得测区范围内混凝土的声学参数。
测试记录不同测试剖面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内混凝土的参考强度和内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。
在基桩施工前,根据桩直径的大小预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。
测试时每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器发射出去,在另一根声测管中的声测管接收信号,声波检测仪测定有关参数并采集记录储存。
换能器由桩底同时从下往上依次检测,遍及各个截面。
声波透射法测桩的特点:检测全面、细致,现场操作简便,迅速,不受桩长、长径比的限制,一般也不受场地限制。
声波透射法基桩质量检测工作程序框图1 2 3 4 52.检测仪器1)声波发射与接收换能器应符合下列要求:➢ 圆柱状径向振动,沿径向无指向性;➢ 外径小于声测管内径,有效工作面轴向长度不大于150mm;➢ 谐振频率宜为30~60kHz;➢ 水密性满足1MPa水压不渗水。
桩基检测中声波透射法检测技术
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桩基检测中声波透射法检测技术摘要:桩基检测工作作为质量管控的一种手段,在我国现阶段建筑工程中的越来越重要,检测方法和检测仪器也由原来单一粗放型向多向专业型转变。
这就对桩基检测工作提出了更为精细化专业化的要求。
例如大直径灌注桩质量检测工作就会涉及传统的低应变检测,钻芯法检测静载荷试验以及现代的声波透射法检测,我们必须熟悉每一个检测方法才能准备把控好我们桩基检测数据的有效性和真实性。
由于篇幅有限,以下对桩基检测中声波透射法检测技术进行了探讨,以供参考。
关键词:桩基检测;声波透射法;检测技术引言桩基础是工程项目生产建设中的基础形式,具有隐蔽工程的特征,在实际施工中,施工工艺流程相对复杂,在自然环境、地质水文条件、施工设备、施工技术、施工人员等多重因素影响下,容易造成质量控制不到位的情况。
由于桩基础作为工程项目整体质量水平的关键环节,所以,对桩基础的检测十分关键。
1声波透射法的基本原理超声波检测属于非破坏性检测技术,不会对被测物体的结构产生破坏。
在实际施工中,超声波透射法需要对声测管进行预埋,并通过换能器对固定频率超声波进行发射,从而使电能能够转换为机械能,确保超声波能量能够沿竖向方向对混凝土桩进行穿透。
换能器在接收超声波之后,可以将机械能转换成相应的电能信号,并通过检测仪对波速和波幅进行显示,从而为判断桩基缺陷提供依据。
根据超声波在不同介质当中的传播特性,超声波的波形变化、传播速度,与桩身混凝土完整性有着密切联系。
当超声波波形和波幅变化相对较小时,则说明混凝土的桩身完整性良好;反之,则说明混凝土桩身完整性较差。
2影响超声波透射法应用的因素超声波透射法应用中的测试方法具有明显的检测要。
首先,要求在桩基内部预埋声测管,保证声测管的垂直度及尺寸能够放置径向换能器顺利到达桩底。
其次,声测管的数量及分布能准确放映整根桩的成桩质量。
一方面,在实际应用中,会受到声测管质量的影响,尤其在保护不及时、声测管遭到损坏等情况下,仪器的探头会发生卡住的现象,而且,在各类材料如土块、砂浆等进入声测管后会对其造成堵塞现象,从而影响基检测结果,包括杂质混入后的换能器耦合不正常、波幅受到异常干扰等。
基桩超声波法检测解读
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根据实测声时计算某一剖面各测点的PSD判据,绘制“判据值~ 深度”曲线,然后根据PSD值在某深度处的突变,结合波幅变化情况 ,进行异常点判定。采用PSD法突出了声时的变化,对缺陷较敏感, 同时,也减小了因声测管不平行或混凝土不均匀等非缺陷因素造成的 测试误差对数据分析判断的影响 。
波幅判据
在《规范》中采用下列方法确定波幅临界值判据:
声速低限值法
v i< vL
vi——第i测点的声速;
件的抗压强度与声速对比试验结果,结合本地区 实际经验确定。
vL—— 声速低限值,由预留同条件混凝土试
PSD法判据
(t ci t ci 1 ) 2 Ki z i z i 1
t tci tci1
Ki——第i测点的PSD判据; tci、tci-1——分别为第i测点和第i-1测点声时; zi、zi-1——分别为第i测点和第i-1测点深度。
介质质点的振动方向与波的传播方向垂直的波称为横波,又称为S波。 是依靠使介质产生剪切变形引起的剪切力变化而传播的,它和介质的剪 切弹性相关。由于液体、气体无一定形状,不具备切变弹性,不能承受
剪切应力,所以横波只能在固体介质中传播。
固体介质表面受到交替变化的表面张力作用,介质表面质点发 生相应的纵向振动和横向振动,结果使质点做这两种振动的合成运 动,即绕其平衡位置作椭圆运动,该质点的运动又波及相邻质点, 而在介质表面传播,这种波称为表面波,又称R波。表面波传播时, 质点振动的振幅随深度的增加迅速减少,当深度超过2倍的波长时, 振幅已很小了。表面波也只能在固体中传播。
对可疑测点,先进行加密平测(换能器提升 步长为10~20cm),核实可疑点的异常情况,并 确定异常部位的纵向范围。 再用斜测法对异常点缺陷的严重情况进行进 一步的探测.斜测。就是让发、收换能器保持一定 的高程差,在声测管内以相同步长同步升降进行 测试,而不是象平测那样让发、收换能器在检测 过程中始终保持相同的高程。 由于径向换能器在铅垂面上存在指向性,因此, 斜测时,发、收换能器中心连线与水平面的夹角 不能太大,一般可取30°~40°。
超声波桩基检测报告
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桩基检测报告产品名称:基桩(声波透射法)委托单位:资质等级评审组检测类别:委托检测检测人:郭斌工程质量检测有限公司报告日期:2015年6月24日工程质量检验有限公司检测报告报告编号:SXSY2012-ZJ001-001产品名称基桩抽样地点交院实训地受检单位四川交通职业技术学院商标/生产单位四川路桥产品号/委托单位四川宏博检测单位样品批次/规格型号 600mm*600mm 样品等级/检测类别委托检测样品数量 1检测依据JGJ106-2003 抽样基数/检测项目桩身完整性检测委托人/样品描述委托日期2015 年6 月 22日主要仪器设备非金属超声波检测检测结论本次共对1根桩基完整性进行了检测,其中:桩身无明显缺陷,为Ⅰ类桩, 合格率100%。
试验环境温度: 25 ℃天气情况:阴转小雨批准人李海 2015年 6 月 22日审核人孙海峰 2015年 6月22 日主检人 2015 年 6 月 22 日备注 /录入校对打印日期2015年6月25日1.工程及地质概况该工程由四川路桥公司承建,位于四川交通职业技术学院桩基实验基地,桩基为人工挖孔桩,设计强度C25,设计桩径600mm,共计两根。
2.检测依据建筑基桩检测技术规范JGJ106-20033.超声波检测仪器、检测方法及工作原理3.1 测试仪器超声波检测采用RSM-SY7(W)型基桩多跨孔超声波自动循测仪。
3.2 检测方法超声波检测采用声波透射法。
3.3 工作原理在被测桩内预埋若干根竖向相互平行的声测管作为检测通道,将超声脉冲发射换能器与接收换能器置于声测管中,管中注满清水作为耦合剂,由仪器发射换能器发射超声脉冲,穿过待测的桩体混凝土,并经接收换能器被仪器所接收,判读出超声波穿过混凝土的声时、接收波首波的波幅以及接收波主频等参数。
超声脉冲信号在混凝土的传播过程中因发生绕射、折射、多次反射及不同的吸收衰减,使接收信号在混凝土中传播的时间、振动幅度、波形及主频等发生变化,这样接收信号就携带了有关传播介质(即被测桩身混凝土)的密实缺陷情况、完整程度等信息。
基桩的声波透射法检测-摘自实用桩基工程手册
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基桩的声波透射法检测-摘自实用桩基工程手册基桩作为建筑物的重要支撑结构,其质量关系到建筑物的稳定性和安全性。
因此,在工程建设过程中,对基桩的检测和评估显得尤为重要。
常见的基桩检测方法有钻孔取样、静载试验、动载试验和声波透射法检测等。
本文将重点介绍基桩的声波透射法检测。
声波透射法检测原理声波透射法检测是一种利用高频声波在物质中传播的物理现象,对混凝土中的缺陷进行检测的方法。
通过对声波的传播速度和反射信号的强度、时间等参数的测量和分析,可评估混凝土构件的质量。
声波透射法检测原理简单,其基本原理是利用高频声波在物质中传播时,会受到物质密度、均匀性、结构性质等因素的影响而产生反射、衍射、散射等现象。
当声波在过程中遇到混凝土的缺陷,如裂缝、空洞、松散部位等,将会被反射或散射。
通过对反射和散射声波的分析,可以得出混凝土结构内缺陷的位置、形状和大小等信息。
声波透射法检测仪器和操作流程声波透射法检测常用仪器为Pundit(由Proceq公司推出)和PUNDIT PL-HT (由Sonic of Italy推出)。
其操作流程如下:1.仪器进行自校准2.仪器进行测量位置的标定3.设置测量参数(如声源和传感器的位置、频率、滤波器、校准距离等)4.测量并记录声波数据5.对数据进行处理和分析,得出混凝土结构的质量信息需要注意的是,在进行声波透射法检测时,应根据具体情况选择合适的算法。
例如,对于多层混凝土结构,应选择多道方法进行检测,以避免盲区和伪同步等问题。
另外,声波透射法检测需要对测量环境进行重视,闪烁灯、高温、潮湿等环境都可能影响检测结果,因此在进行检测时要注意测量环境的控制和消除。
声波透射法检测的优缺点声波透射法检测有以下优点:1.检测速度快:声波透射法检测不需要进行混凝土开裂,而是利用声波的特性通过表面进行检测,因此速度比静、动载试验都快。
2.检测范围广:声波透射法检测可以检测混凝土结构内的任何缺陷,如空洞、裂缝、松散部位等。
低应变检测桩身完整性和声波透射法检测桩基
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实验报告课程:桩基检测与评定题目:低应变检测桩身完整性与桩基超声波透射法院系:土木工程系专业:年级:姓名:指导教师:西南交通大学峨眉校区2012 年7 月 1 日基 桩 反 射 波 法 试 验检 测 报 告一.基本原理基桩低应变动力检测反射波法的基本原理是将桩身假定为一维弹性杆件(桩长>>直径),在桩顶锤击力作用下,产生一压缩波,沿桩身向下传播。
当桩身存在明显波阻抗Z 变化的截面将产生反射和透射波,反射的相位和幅值大小由波阻抗Z 变化决定。
桩身波阻抗Z 由桩的横截面积A 、桩身材料密度ρ等决定即Z=A C ⋅⋅ρ。
假设在基桩中某处存在一个波阻抗变化界面,界面上部波阻抗1Z =111A C ρ,上部波阻抗2Z =222A C ρ①当1Z =2Z 时,表示桩截面均匀,无缺陷。
②当1Z >2Z 时,表示在相应位置存在缩径或砼质量较差等缺陷,反射波速度信号与入射波速度信号相位一致。
③当1Z <2Z 时,表示在相应位置存在扩径,反射波与入射波速度信号相位相反。
当桩身存在缺陷时,根据缺陷反射波时刻与桩顶锤击触发时刻的差值△t 和桩身传播速度C 来推算缺陷位置Lx=△t ²C/2二.现场检测大致流程是用力锤对桩顶作瞬态激振,以产生脉冲应力波,由设置在桩顶的加速度传感器接收入射波和反射波信号,该信号经电荷放大后,经桩基分析系统处理,根据反射波的时差,相位和幅值即可判断桩身的缺陷位置、类型及程度。
传感器的安装对现场信号的采集影响较大,理论上传感器越轻、越贴近桩面、与桩面之间接触刚度越大,传递特性越好,测试信号也越接近桩面的质点振动。
对实心桩的测试,传感器安装位置宜为距桩心2/3~3/4半径处;对空心桩的测试,锤击点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成90°夹角,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。
传感器的安装必须通过藕合剂垂直与桩面粘接,此次实验使用的是经口加工的口香糖。
声波透射法桩基试验检测报告模板
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桥梁新建工程基桩完整性检测报告检测:复核:签发:签发日期:目录一、工程概况 (3)二、工程地质概况 (3)三、基桩设计与施工概况 (4)四、声波透射法检测 (4)五、声波透射法检测结果汇总表 (6)六附录 (10)附录A 声波透射法检测曲线图 (10)一、工程概况xx公路是省“四纵"、“八横”的重要组成部分,域发展和扶贫需要,对于方便沿线及周边乡镇的车辆上下高速公路,促进旅游业及社会经济的发展具有十分重要的意义。
二、工程地质概况1、地形、地貌项目区属沿江冲积平原,微地貌为一级阶地,地形较平坦,地面标高18.0-45.0m, 地貌较简单。
2、地层岩性项目区域地层区划属扬子地层区下扬子地层分区。
(1)前第四纪地层场地前第四纪地层为三叠系上统马青组(T山)泥灰岩.灰岩和志留系坟头组(S,f)泥质砂岩,埋深较浅,局部出露,埋深一般在0-11.2m之间。
3、(2)第四纪地层项目区第四系地层分布广泛.主要为第四系全新统冲积黏土、粉质黏土和粉土等,厚度最大11.2m。
3、地质构造按照《1/20万太湖幅幅区域水文地质普查报告》的分析,本区可以归纳为:东西向构造带.华夏系构造、弧形构造。
北东-北北东向大断裂构造和南北向构造。
其中弧形构造即淮阳字型构造前弧东翼的一部分。
因面,呈现出一幅相当复杂的构造图像。
宿松县地质特征在下扬子地区具有一定的代表性。
远在25亿年前(太古代),本县北部地区就开始接受沉积,太古代末的大别运动发生于距今25亿年前后)导致该地层褶皱隆起,岩石变质,大陆地壳开始形成。
继之,沉积作用逐渐向南迁移,大陆地壳不断增厚。
早元古代,在上述隆起的边缘海槽中。
又接受了宿松群海相含磷岩系沉积.根据区域地质资料及本次勘察,项目区第四纪以来未见活动性断裂发育,对工程影响较小。
4、气象属北亚热带湿润气候,其特征是季风明显,光照充足、热量丰富、雨量充沛、霜期短,植物生长期长。
境内气温由东南向西北逐渐降低,每升高100米,平均温度下降约0.46C,年平均气温16.6C.雨量充沛。
谈声波透射法在桩基完整性检测中的应用
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础可能出现的缺陷 [3] ꎮ 公式如下:
E(1 - σ)
ꎮ
ρ(1 + σ) (1 - σ)
其中ꎬE 为弹性模量ꎻρ 为密度ꎻσ 为泊松比ꎮ
v=
2. 2 PSD 判据法的基本原理
PSD [4] 判据根据桩身某一剖面测点的实测声时 t c 和测
点高程 hꎬ得出一个以 t c 为因变量ꎬh 为自变量的函数ꎬt c =
9mpa?标准值272mpa?2超声波检测技术和psd判据法的基本原理21超声波检测技术基本原理在混凝土介质中激发一定频率的弹性波?该弹性波在介质中传播时?遇到混凝土介质缺陷会产生反射透射绕射散射衰减?从而造成穿过该介质的接收波波幅衰减波形畸变波速降低等?由接收换能器接收的波形?对波的到时波幅频率及波形特征进行分析?判断混凝土桩的完整性及缺陷的性质位置范围及缺陷的程度1?2?超声波在介质中的传播速度与介质的弹性模量密度和泊松比有关?所以超声波在不同介质中的传播速度也有所不同?利用这一特性?当超声波在桩身中进行传播时?如果桩身存在断桩塌孔缩颈和沉渣等缺陷时?超声波的传播速度会发生较明显的变化?我们就可以准确的判断桩基础可能出现的缺陷3?公式如下
Key words: numerical simulationꎬ roadwayꎬ anchorꎬ support form
准值 27. 2 MPaꎮ
2 超声波检测技术和 PSD 判据法的基本原理
2. 1 超声波检测技术基本原理
在混凝土介质中激发一定频率的弹性波ꎬ该弹性波在
介质中传播时ꎬ遇到混凝土介质缺陷会产生反射、透射、绕
射、散射、衰减ꎬ从而造成穿过该介质的接收波波幅衰减、波
形畸变、波速降低等ꎮ 由接收换能器接收的波形ꎬ对波的到
声波透射法基桩完整性检测及缺陷判定分析

声波透射法基桩完整性检测及缺陷判定分析桩基础的质量直接关系到整个建筑物(构筑物)的安全,也关系到人民的生命、财产安全。
因此,桩基础工程的试验和质量检验尤为重要,设计前、施工中和施工后都要进行必要的试验和检验,能否检测到基桩的缺陷、如何测定缺陷的位置,并准确地对其进行评价成为基桩质量检测的一个核心问题。
一、对于缺陷程度及范围的判定需要结合平测、斜测或扇形测试的两种测试方法综合测定换能器同步平测测试速度快、效率高,可作为是否存在缺陷的初步判断依据;但仅依据平测的数据进行完整性判定,其准确性降低,因此尤其是对于缺陷范围及其严重程度进行判定时,应至少结合斜测、扇形测试中的种方法。
例如:某工程21-1#基桩为采用钻孔、反循环工艺施工的灌注混凝土摩擦桩,设计桩径1.5m、设计桩长49. 5m、预埋4根声测管,采用声波透射法平测法测试、测点间距0.25m,其中1-2、1-3、1-4 剖面在13.2~14米处同时出现声参量异常(如图2所示),异常范围的波速比平均波速下降15%、幅度比平均幅度下降30dB,而其他剖面在此位置无明显异常,初步判断因此该桩在13~14米处存在异常(缺陷),且缺陷区在I号声测管所在的方位,但无法判定缺陷范围,进而将其归入II类还I是III类桩。
为确定缺陷的严重程度和范围,在1-2、1-3、1-4 剖面,从9~19m的范围内,分别作收、发换能器约45°倾斜的双向斜测,测点间距为10cm,斜测结果如图3所示,通过每一剖面、每一方向斜测的数据,确定其斜测的各个声参量异常的测线,各剖面的异常测线的包络范围如图上阴影部分所示,可以看出1-3、1-2、1-4 剖面的径向缺陷尺寸依次增大,且1-3、1-2 剖面未超过1/2测距,因此该缺陷是靠近1号声测管方向的缩径类缺陷;从缺陷范围上看纵向尺寸在0.8m左右、径向尺寸小于桩径的四分之一,从缺陷区声参量及波形上看声参量幅度不太大、且波形基本完整,因此将此缺陷判定为轻微缺陷,该桩判为II类桩。
基桩完整性检测(声波透射法)
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1.3 超声波的特点
4、超声波的能量比声波大得多。
5、超声波在固体中的传输损失很小,探测 深度大,由于超声波在异质界面上会发生反 射、折射、衍射等现象,尤其是不能通过气 体固体界面。如果介质中有气孔、裂纹等缺 陷(缺陷中有气体)或夹层,超声波的传播 路径会发生改变,对应的声时、声速、声幅 值等参数发生不同程度的变化,由此来判断 缺陷类型与程度。
谢谢大家!
6、现场拉升换能器的人员需要佩戴防滑手 套,拉升过程中要保持缓慢匀速状态;
7、提升过程中,如发现换能器卡在声测管 内,不要用力拉拽;
8、检测结束后,及时清理深度计数轮及从 动轮中的泥土。
第四章 数据分析与判断
4.1 波速、波幅及频率计算
4.1 波速、波幅及频率计算
4.1 波速、波幅及频率计算
1、原始数据通过分析软件打开后,对于可疑数据首先 确认该测点首波是否搜索准确;
2、对于疑似存在缺陷的基桩,应及时采用加密测点、 斜侧、线型扫射等方法进行复测;
3、对于类型判定存在争议的基桩,可采用取芯、开挖 等方式进行扩大验证;
4、结果判定前应区分该基桩为钳岩桩还是摩擦桩; 5、准确解读检测依据中的判定标准。
超声波检测技术
第1章 超声波法的基本知识 第2章 超声波法的基本原理 第3章 现场测试技术 第4章 数据分析与判断 第5章 工程实例
第一章 超声波法的基本知识
检测示意图
1.1 检测依据
《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01-2004 (适用于低应变法、超声波法、高应变法)
1.2 名词解释
检测原理
超声脉冲信号在混凝土的传播过程中因发生衍 射、折射、多次反射及不同的吸收衰减,使接 收信号在混凝土中传播的时间、振动幅度、波 形及主频等发生变化,这样接收信号就携带了 有关传播介质(即被测桩身混凝土)的密实缺 陷情况、完整程度等信息。由仪器的数据处理 与判断分析软件对接收信号的各种声参量进行 综合分析,即可对桩身混凝土的完整性进行检 测,判断桩基缺陷的程度并确定其位置。
桩基超声波透射法完整性检测

桩基超声波透射法完整性检测引言近几十年,我国工程建设蓬勃发展,桩基础在高层建筑、大型厂房、桥梁码头、海上钻井平台及核电站等重要工程中被广泛应用;由于桩基属于地下隐蔽工程,桩基施工过程中受到所处地质条件、施工技术工艺等多种因素的影响,成桩难免存在各种不足,影响成桩的质量和使用效果,比如缩径、扩径、离析、蜂窝、混凝土强度偏低或夹泥,甚至断桩等不利缺陷;如何快速、准确的评价桩身质量,是桩基检测工程一直所关注的话题;桩基无损检测方法有低应变反射波法和超声波透射法,其中低应变反射波法因其操作简单、经济合理,能较准确地发现缺陷被广泛采用;但是该方法受到桩长桩径的限制,并且不能检测出桩基顶部缺陷和多个缺陷,而超声波透射检测方法作为无损检测方法中重要的一种方法,且超声波透射法能较好地反映桩身的完整性,完全可以满足检测要求和工程需要;技术原理超声波透射法是通过对声测管之间混凝土的缺陷情况的检测来进行桩身完整性评价;其基本原理:在混凝土桩基内事先预埋检测管作为超声波的检测通道,并在检测管内灌注足量的清水作为试验检测的耦合剂,然后将超声波检测设备的超声波发射探头与接收探头置于声测管的两侧,通过发射探头不断发射超声脉冲波,超声波脉冲经过混凝土桩基,由接收探头接收,仪器记录了超声脉冲在混凝土桩基传播过程中的波动情况,如混凝土桩基中存在连续性差或破损等缺陷,这些缺陷面就会成为波阻抗界面而产生透射和反射现象,导致超声波脉冲能量衰减情况严重,而出现蜂窝、孔洞、松散等严重缺陷时就会出现散射和绕射现象;通过研究分析波的初至到达时间即能量衰减特征、频谱变化和波形等特征,进而可以分析评价混凝土桩基的施工质量及其缺陷所在的位置,并对桩基混凝土的强度和均匀性做出评价;利用超声波透射法进行桩基检测的原理如图1所示;图1 超声波透射法桩基检测原理图按图2和图3的布置图预埋声测管;首先将发射换能器和接收换能器在安装扶正器后置于声测管之中,并确保能够在声测管内部顺利的升降;测点的间距应当在左右,如果在试验检测过程中发现异常情况,应该适当的对测点进行加密;发射以及接收换能器应该在同一标高或者是相差固定的高度进行检测,检测尽可能的从声测管的底部自下而上的开展,对超声波的行声时、波幅及接收波频率等参数进行测量,对于各种不正常的波形应当及时的记录;对于存在多根声测管的桩基,应该以两根声测管作为一组,分组进行桩基质量的试验检测;在对桩基的每组声测管试验检测结束后,应该对桩基进行随机的重复性的试验检测,抽检量应该控制在桩基试验检测量10%-20%,尽可能的控制声时相对标准差在5%范围内,波幅相对标准差在10%范围内,对于声时及波幅存在明显异常的情况应进行重复测试,以准确的反映试验桩基的检测质量;图2 圆形桩声测管布置图图3 矩形桩声测管布置图勘察内容:某工程的溶蚀风化深槽桩基检测装置说明:非金属超声波检测仪勘察目的:1查明桩基缺陷;2了解桩基强度,为工程设计和施工处理提供依据;勘察结果:本次共检测了2号,7号,14号,17号,20号,21号,27号,28号,30号,34号10根桩;共检测存在严重缺陷的桩有2根;7号桩:孔深为,纵波速度为3610~4010m/s;从图4中可以看出,7号桩深度在2m以下的桩体,曲线变化不大,波速值稳定在3800~4000m/s,表明桩体是完整的,没有缺陷,桩强度合格属于I类桩;24号桩:孔深为18m,桩体波速变化较大,在3200~4290m/s之间变化;1~2和1~3剖面12m~14m和16m~18m段桩体测不到波,可能存在离析或脱浆缺陷,2~3剖面16m~段平均波速为2760m/s,比桩体上部的波速还低,表明桩体存在严重缺陷,离析、脱浆现象严重,属于IV类桩;27号桩:孔深为12m,0~段桩体波速变化不大,较为稳定,为3540~3630m/s,~12m段桩体波速变化大,在2070m/s~3070m/s,表明桩体存在严重缺陷,离析、脱浆现象严重,属于IV类桩;经过处理后,桩体质量得到明显地改善,达到II类桩的标准;图4 7号桩声波测试波速曲线图图5 24号桩声波测试波速曲线图图6 27号桩声波测试波速曲线图。
声波透射法检测对桩基质量的分析与判别

声波透射法检测对桩基质量的分析与判别随着建筑行业的不断发展,桩基是建筑物中非常重要的承载结构之一。
然而,在桩基建设过程中,可能会出现各种质量问题,例如桩的偏斜、变形、裂缝等,这些问题都会对建筑物的稳定性和耐久性带来极大的影响。
因此,在建设桩基时要对桩的质量进行检测和判别。
本文将介绍一种常用的桩基检测方法——声波透射法检测,以及其在桩基质量分析和判别中的应用。
一、声波透射法检测的原理与步骤声波透射法是一种基于波传播的非破坏性检测技术,它利用声波在不同介质(比如混凝土和钢筋)中传播的速度差异,来确定材料中存在的缺陷或异物。
在桩基检测中,声波透射法是一种普遍使用的检测方法,在桩的施工和验收中有着广泛的应用。
声波透射法检测主要分为以下步骤:1. 测量物理参数:首先需要对桩基进行物理参数的测量,以确定土壤的密度、含水量等参数。
2. 选择检测工具:选择检测仪器和探头,通常是采用短棒状传感器进行检测。
3. 测试传播速度:在桩基中,声波的传播速度会随着声波传播的介质类型而不同,因此需要先测量各种介质中的声波传播速度。
4. 进行检测:将探头固定在桩身上,通过声波的传播来检测桩体中是否存在损伤、裂缝等异常情况。
5. 分析测试结果:根据检测结果,进行数据分析和评价,确定桩基的质量是否合格。
二、声波透射法检测在桩基质量分析中的应用声波透射法检测在桩基质量分析和判别中的应用非常广泛。
通过对声波检测数据进行分析和评价,可以得到如下几个方面的信息:1. 桩体完整性:在桩的施工和使用过程中,可能会出现桩身裂缝、松动、变形等问题。
通过声波透射法检测,可以确定桩体是否存在这些问题。
2. 钢筋质量:钢筋是桩基中非常关键的承载结构之一,对桩基的质量起到决定性作用。
声波透射法检测可以用来确定钢筋的位置、直径、数量等参数,评估钢筋的质量和数量是否符合设计要求。
3. 桩头周边土层和土质:声波在不同介质中传播的速度是不同的,通过对声波的传播速度测量,可以得到桩头周边土壤的密度、质量等参数,评估桩基的稳定性和承载能力。
桩基声波透射法检测
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桩基声波透射法检测超声波透射法检测混凝土质量的原理是事先在桩内预埋若干条声测管,作为超声波接收和发射换能器的通道。
检测时在一个管内放入发射超声波的发射探头在另一个管内放入接收超声波的接收探头。
两个探头由底部往上同步提升,仪器记录超声波在由二管组成的舲测面内传播的声学特征。
根据波的到达时间,幅度大小,频率变化及波形畸变程度,经过分析处理,从而判定出舲质量状况,存在缺陷的性质、大小及空间位置、於匀质性。
现场检测(1)现场检测前准备工作应符合以下规定:1)当受检桩桩身混凝土强度不得低于设计强度等级的70%或预留立方体试块强度不得小于15MPa时方可开展检测。
2)采用率定法确定仪器系统延迟时间。
3)计算几何因素声时修正值。
4)在桩顶测量相应声测管外壁间净距离。
5)将各声测管内注满清水,检查声测管畅通情况,换能器应能在全程范围内正常升降。
(2)现场的检测过程一般分两个步骤开展,首先是采用平测法对全桩各个检测剖面开展普查,找出声学参数异常的测点。
然后,对声学参数异常的测点采用加密测试、斜测或扇形扫测等细测方法,这样一方面可以验证普查结果,另一方面可以进一步确定异常部位的范围,为桩身完整性类别的判定提供可靠依靠。
D现场平测和斜测应符合以下规定:①将发射与接收声波换能器通过深度标志分别置于两个声测管道中的测点处。
平测时,发射与接收声波换能器始终保持一样深度(图4a);斜测时,发射与接收声波换能器始终保持固定高差(图4b),且两个换能器中点连线即声测的水平夹角不应大于30°。
②检测过程中,应将发射与接收声波换能器同步升降,声测线间距不应大于200mm,并应及时校核换能器的深度。
③对于每条声测线,应实时显示和记录接收信号的时程曲线,读取声时、首波幅值,当需要采用信号主频值作为异常点辅助判据时,还应读取信号主频值。
④混凝土灌注桩完整性检测时,任意两根声测管组合成一个检测剖面,分别对所有检测剖面完成普查检测。
声波透射法测桩报告
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声波透射法测桩报告引言声波透射法是一种常用于土木工程中的非破坏性检测方法,可以用于测定桩基的质量和桩身的缺陷等信息。
本报告将介绍声波透射法的原理、测量步骤以及数据分析方法。
原理声波透射法利用声波在材料中的传播特性来检测材料的内部结构和缺陷。
当声波通过材料时,会遇到不同的声阻抗,导致一部分声波反射,另一部分声波透射。
通过测量透射声波的振幅和传播时间,可以得到材料的性质和结构信息。
测量步骤1.准备工作:确定测量区域,并清理测量点的表面,确保没有杂物或尘土影响测量结果。
2.传感器安装:将声波传感器安装在测量点上。
传感器应紧密贴合测量点表面,以确保信号的准确传递。
3.仪器设置:根据具体仪器的使用说明,进行参数设置,如采样频率、测量范围等。
确保仪器能够获得清晰和准确的声波信号。
4.测量记录:启动仪器进行测量,并记录测量数据。
可以根据需要选择连续测量或单点测量。
5.数据分析:根据测量结果,进行数据分析和处理。
可以使用专业软件进行波形分析、频谱分析等,以获取更详细的结构信息。
6.结果解读:根据数据分析结果,对桩基的质量和结构进行评估。
判断是否存在缺陷、松散区域或其他问题。
数据分析方法声波透射法的数据分析主要包括波形分析和频谱分析。
波形分析波形分析是对声波信号进行时域分析,通过观察波形的形状、振幅和时间变化等特征,来分析材料的内部结构和缺陷。
频谱分析频谱分析是对声波信号进行频域分析,将声波信号转换为频谱图,通过观察频谱图的能量分布和频率特征,来分析材料的性质和结构。
结论声波透射法是一种非破坏性检测的有效方法,可以用于测定桩基的质量和桩身的缺陷等信息。
通过正确的测量步骤和数据分析,可以得到准确的测量结果,并对桩基的结构进行评估。
需要注意的是,声波透射法的结果受到多种因素的影响,如传感器的质量、测量环境的噪声等。
在进行声波透射法测量时,应遵循仪器的使用说明,并结合实际情况进行数据解读和分析。
参考文献•[参考文献1]•[参考文献2]。
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委托编号:2019-模拟-050
计量认证:160302340774
资质证号:(冀)建检字第11147号
检测报告
(声波透射法检测)
工程名称:---
****
2019年9月
注意事项
1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效;
2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效;
3、报告无报告人、审核、批准签字无效;
4、报告涂改和无骑缝章无效;
5、对检测签订报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向
检测单位提出;
6、一般情况,委托检测鉴定,仅对委托项目负责。
声波透射
检测报告
批准人:审核人:主检人:绘图人:
目录
一、工程概况
二、检测目的
三、检测依据
四、检测数量表
五、工程地质概况
六、检测方法简介
七、检测结果
八、检测结论
九、附图表
一、工程概况
拟建的桩基工程采用挖孔灌注桩,设计桩径1.2m,桩长为33.0m,混凝土强度为C35。
共计4根。
受委托单位的委托,我公司对桩基进行了超声波透射法桩身完整性检测。
外业检测工作于2019年9月16日进行。
二、检测目的
检验工程桩桩身结构完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
三、检测依据
1、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014;
2、设计图纸及相关技术资料;
四、检测数量表
五、工程地质概括
详见勘察报告。
六、检测方法简介
1、桩身缺陷判别:
桩身缺陷:以声速临界值、波幅临界值以及PSD判据进行综合判定。
2、桩身结构完整性分类:
根据声波检测参数特征,评定混凝土桩基质量可按四类划分:
Ⅰ类桩(基础):混凝土质量优良,各检测剖面的每一测点声速、波幅均未超临界值;混凝土均匀性等级为A级。
Ⅱ类桩:桩身有轻微缺陷,混凝土质量为合格类,某一检测剖面个别测点的声速超临界值,主频、波幅基本正常;混凝土均匀性等级为B级。
Ⅲ类桩:桩身存在明显缺陷,混凝土质量为不合格类,某一检测剖面
多个测点的声速超临界值,或两个以上的检测剖面在同一测点附近的声速、声频超临界值,波幅降低;混凝土均匀性等级为C级。
Ⅳ类桩:桩身存在严重缺陷、断桩或空洞。
某一检测剖面多个测点的声速超临界值,或两个以上的检测剖面在某一深度度连续多个测点的声速、声频及波幅严重的超临界值,声波接收信号严重畸变;混凝土均匀性等级为D级。
3、现场检测
(1)、检测原理:
混凝土的物理学性质受其内部结构特性与外部环境条件多种因素制约,其声波传播特性反映了混凝土的应力应变关系。
根据弹塑性介质中波动理论,应力波波速为:
其中:E为介质的动态弹性模量;ρ—密度;μ—泊桑比。
超声波在混凝土中的传播参数(声时、声速、波幅、衰减系数等)与混凝土介质物理力学指标(动弹模、密度、强度等)之间的相关关系就是基桩超声波检测的理论依据。
当混凝土介质的构成材料,均匀度、施工备件内、外因素基本一致时,超声波在其中的传播参数应基本一致;而介质中存在缺陷时,超声波则在传播过程中产生绕射、反射、衰减等现象,使其声时、声速、声幅、频谱等产生变化,高精密声波反射——接收仪器及传感器可记录与描述混凝土的质量变化。
(2)、检测方法:
本次检测的主要仪器有PDS-SW声波检测仪。
现场检测时采用跨孔法,
该方法从混凝土灌注桩顶预埋的三根(或四根)声测管底部开始,三根(或四根)声测管分别为A管、B管、C管(和D管)。
以一定的距离分
别对A-B、A-C、B-C(及A-D、B-D、C-D)剖面同高程平测;各测点发
射与接收换能器累计相对高差不大于2mm,并随时校正。
通过发出和接
收超声波信号,可以检测出两跨孔间介质的声时参数,当发现读数异常
时,加密测点间距进行详测。
图1 基桩声波透射法现场检测示意图
(3)、检测设备:
设备型号出厂编号检定日期证书编号备注声波检测仪PDS-SW 120678 2019-2-1 HZHE20190200248
七、检测结果
超声波透射法桩身完整性检测结果表
八、检测结论
本项目共检测1 根工程桩,其中Ⅱ类桩 1 根,占所测桩数的100%;未发现Ⅰ类、Ⅲ类、Ⅳ类桩。
九、附图表
单桩实测数据曲线图
现场检测图。