低应变检测省培训
低应变基桩完整性检测_培训
适用范围(需要结合其他方法验证)
• 对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反
射波且与锤击脉冲信号同向时,应采取其 他方法核验桩底嵌岩情况。 即对于变截面桩、渐变截面桩、嵌岩桩 等进行低应变桩身完整性检测时需要结合 其他方法进行验证。
低应变检测数量
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
• 1、柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少于
有效截面无变化,正常。
Z1/Z2>1
即 A1/A2 > 1
有效截面变小 ( 缩颈、夹泥、蜂窝等)
Z1/Z2=1
即 A1/A2=1
• 有效截面无变化,正常。
Z1/Z2<1
即 A1/A2<1
• 有效截面变大(扩径、土层突变等)
两个重要公式
• 波速公
T=2L/C
L:桩长 C:波速
低应变所能检测到的现象
低应变动力测试
理论基础
• 低应变理论依据是建立在一维线弹性杆件模型基
础上,因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效 高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5, 设计桩身截面宜基本规则。另外,一维理论要求 应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以, 对薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异型桩,本方 法不适用。
•现场电压不稳造成干扰 解决方案:建议仪器使用前提前充满 电。
现场测试技术
桩侧土影响
土层磨阻对桩底反射有衰减
土层变化对应力波有影响
硬土层变为软土层与缩颈信号相似 软土层变为硬土层与扩颈信号相似
解决方案:
1. 利用指数放大 2. 了解土层参数(或地质资料)
实测波形汇编
桩 在 空 气 中
简答题
低应变不能检测到的现象
(完整版)低应变检测题目及答案
第一部分客观题部分一、单项选择题(每题2分,共40分)1、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》第十五条:热情服务,维护权益。
下列不属于该条规定的内容是。
A.维护委托方的合法权益; B.不做假试验,不出假报告;C.树立为社会服务意识;D.对委托方提供的样品按规定严格保密2、透射波的速度或应力在缩颈或扩颈处均()。
A 不改变方向或符号;B 改变方向不改变符号;C 不改变方向改变符号D 改变方向改变符号3、低应变检测时,实测桩长小于施工记录桩长,按桩身完整性定义中连续性的涵义,应判为()类桩。
A Ⅰ;B Ⅱ;C Ⅲ;D Ⅳ4、按JGJ106-2003规范,设计等级为甲级的钻孔混凝土桩,柱下三桩或三桩一下的承台为100个,施工总数量为330根,则桩身完整性检测的抽检数量至少应为()根。
A 100;B 99;C 20;D 1655、某工程地基采用C30的钻孔灌注桩,当采用低应变检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的(),且不小于()。
A 75%、15MPa;B 70%、15 MPa;C 75%、22.5 MPa ;D 70%、22.5 MPa6、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(),宜在未检测桩中继续扩大检测。
A 10%;B 20%;C 30%;D 50%7、低应变检测时,时域信号出现周期性反射波,且无桩底反射波,则该桩应判为()类桩。
A Ⅰ;B Ⅱ;C Ⅲ;D Ⅳ8、低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。
据此请选择下列哪种桩型不宜使用低应变法进行桩身完整性检测。
A 桩径800mm,桩长10m ;B 桩径420mm,桩长2.5m;C 桩径1000mm,桩长4.5m;D 桩径600mm,桩长6m。
9、当压电式加速度传感器的可用上限频率在其安装谐振频率的()以下时,可保证较高的冲击测量精度,且在此范围内,相位误差几乎可以忽略。
A 1/5;B 1/4;C 1/2;D 1/310、瞬态激桭通过改变锤的重量及锤头材料,可改变冲击入射波脉冲宽度及频率成分。
低应变检测省培训共57页文档
一 低应变概念
时域分析法
低应变分 析方法
频域分析法
瞬态时域分析法 (反射波法)
瞬态频域分析法 瞬态机械阻抗法
机械阻抗法
稳态机械阻抗法
一 低应变概念
低应变桩身应变量:
一般小于0.01‰,桩-土系统处于弹性状态 。
一 低应变概念
桩身完整性:①桩身截面尺寸相对变化
②桩身材料密实性
③桩身材料连续性。
二 理论基础
a=1,则不存在突变,也无反射波。 a>1时,相当于扩径,为反相反射。 a<1时,相当于缩径,为同相反射。 a为无穷大,相当于固定端,反射波使固定端处力值加倍,
速度为零。 a为0,相当于自由端,反射波使自由端处速度值加倍,
力值为零。
二 理论基础
低应变法适用性: 1 受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的
20%,不少于5根。 ➢ E)《建筑地基检测技术规程》DBJ/T13-146-2019,复合
地基竖向增强体10%,不少于10根,柱下承台不少于1根。
四 现场检测
桩身缺陷:使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身
结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、夹泥(杂物)、 空洞、蜂窝、松散等现象的统称。
桩身缺陷指标:位置、类型(性质)和程度。
一 低应变概念
低强度桩:
在复合地基中,采用刚性桩或半刚性桩设计的桩身强度为8~ 15MPa的有粘结强度增强体成为低强度桩。(《建筑地基检 测技术规程》DBJ/T13-146-2019)
理论基础是一维波动理论
σ
x
dx
σ+ dx x u
2u x2
1 c2
2u t2
二 理论基础
Z1 Va ↓ Vb ↑ Fa ↓ Fb ↑
低应变题及参考答案答案word版本
低应变题及参考答案答案工程桩检测上岗培训考试卷(动测部分)(考试时间: 90分钟)一、填空题(每题3分,共30分)1、低应变动测反射波法是通过分析实测桩顶速度响应信号的特征来检测桩身的完整性,判别桩身缺陷的位置及程度。
2、公路工程基桩应进行100%的完整性检测,各种方法的选定应具有代表性和满足工程检测的特定要求。
3、低应变法检测桩身质量时,所用的传感器可采用 速度型和 加速度型传感器。
4、低应变法信号采集时,应根据桩径大小。
桩心对称布置 2-4 个检测点。
5、对混凝土灌注桩,传感器宜安装在距桩中心1/2~2/3半径处。
当桩径不大于1000mm 时不宜少于2个测点,当桩径等于或大于100cm ,每根桩不宜少于 4个测点,每个测点重复检测次数不应少于3次。
6、缩径类缺陷主要包括夹泥、夹砂、离析等。
7、对于缩径类缺陷,其反射波与入射波同相;对于扩径类缺陷,其反射波与入射波反相。
8、对于同一地质条件、尺寸相同的桩,相同深度的缺陷,如果缺陷尺寸越大,则其反射波波幅越大。
9、对于接收到的加速度原始信号,进行分析时,应首先进行积分、滤波、去直流等处理。
10、当桩长和桩径一定时,桩身强度愈低、桩侧土愈坚硬,桩底反射信号愈弱。
二、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”,每题2分,共10分)1、低应变检测中一般采用速度传感器和加速传感器,加速度传感器的频响特性优于速度传感器,其频响范围一般为0-2KHz 。
( √ )。
2、低应变反射波法检测基桩完整性,现场检测取得好信号与传感器安装有关、与激振的方法无关。
( × )3、一根Φ为377mm 长18m 的沉管桩,对实测曲线分析发现有二处等距同相反射,进行频率分析后发现幅频曲线谐振峰间频差为300Hz ,砼波速为3000m/s ,其缺陷部位在6m 。
( × )(x=1/2000*△t x *c 或x=1/2*c/△f,计算应该是5m 4、低应变反射波法可以检测出混凝土的龄期。
低应变检测题目及答案
第一部分客观题部分一、单项选择题(每题2分,共40分)1、《江苏省建设工程质量检测行业职业道德准则》第十五条:热情服务,维护权益。
下列不属于该条规定的内容是。
A.维护委托方的合法权益; B.不做假试验,不出假报告;C.树立为社会服务意识;D.对委托方提供的样品按规定严格保密2、透射波的速度或应力在缩颈或扩颈处均()。
A 不改变方向或符号;B 改变方向不改变符号;C 不改变方向改变符号D 改变方向改变符号3、低应变检测时,实测桩长小于施工记录桩长,按桩身完整性定义中连续性的涵义,应判为()类桩。
A Ⅰ;B Ⅱ;C Ⅲ;D Ⅳ4、按JGJ106-2003规范,设计等级为甲级的钻孔混凝土桩,柱下三桩或三桩一下的承台为100个,施工总数量为330根,则桩身完整性检测的抽检数量至少应为()根。
A 100;B 99;C 20;D 1655、某工程地基采用C30的钻孔灌注桩,当采用低应变检测时,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的(),且不小于()。
A 75%、15MPa;B 70%、15 MPa;C 75%、22.5 MPa ;D 70%、22.5 MPa6、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(),宜在未检测桩中继续扩大检测。
A 10%;B 20%;C 30%;D 50%7、低应变检测时,时域信号出现周期性反射波,且无桩底反射波,则该桩应判为()类桩。
A Ⅰ;B Ⅱ;C Ⅲ;D Ⅳ8、低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。
据此请选择下列哪种桩型不宜使用低应变法进行桩身完整性检测。
A 桩径800mm,桩长10m ;B 桩径420mm,桩长2.5m;C 桩径1000mm,桩长4.5m;D 桩径600mm,桩长6m。
9、当压电式加速度传感器的可用上限频率在其安装谐振频率的()以下时,可保证较高的冲击测量精度,且在此范围内,相位误差几乎可以忽略。
A 1/5;B 1/4;C 1/2;D 1/310、瞬态激桭通过改变锤的重量及锤头材料,可改变冲击入射波脉冲宽度及频率成分。
高应变低应变(讲课)课件
未来,高应变与低应变检测技术将进一步与其他学科交叉融合,如物理学、化学、生物学 等。这种跨学科的融合将为检测技术的发展带来更多新的思路和方法。
绿色环保
随着环保意识的不断提高,高应变与低应变检测技术将更加注重绿色环保。例如,通过采 用低能耗的传感器和信号处理技术,降低检测过程中的能耗和排放,实现绿色环保的检测 方式。
高应变检测技术在工程中的应用案例
桥梁检测
高应变检测技术用于检 测桥梁结构的完整性, 评估桥梁的承载能力和
安全性。
建筑结构检测
高应变检测技术用于检 测高层建筑、大跨度结 构等大型建筑结构的稳
定性。
隧道工程检测
高应变检测技术用于隧 道工程的施工监控和安
全性评估。
桩基检测
高应变检测技术用于检 测桩基的承载能力和完 整性,确保桩基的安全
高应变与低应变检测技术的比较
适用范围
高应变检测技术适用于大型结构物、桩基和地下连续墙等 深基础工程的检测,而低应变检测技术适用于小型结构物 、浅基础和地面土体的检测。
测试精度
高应变检测技术能够获得更准确的土体动态响应和波速等 参数,测试精度较高,而低应变检测技术测试精度相对较 低。
测试成本
高应变检测技术需要使用重锤或爆炸等大型设备,测试成 本较高,而低应变检测技术使用小型设备和低成本材料, 测试成本较低。
优点
低应变检测技术具有无损、快速、简 便、经济等优点,可在不破坏桩身结 构的情况下对大量桩基进行检测,且 检测结果较为准确可靠。
缺点
低应变检测技术对桩身阻抗变化较为 敏感,对于一些阻抗变化较小的缺陷 可能无法准确判断;同时,该技术对 桩顶条件要求较高,需要平整、干净 且与传感器耦合良好。
低应变题及参考答案答案
工程桩检测上岗培训考试卷(动测部分)(考试时间: 90分钟)一、填空题(每题3分,共30分)1、低应变动测反射波法是通过分析实测桩顶速度响应信号的特征来检测桩身的完整性,判别桩身缺陷的位置及程度。
2、公路工程基桩应进行100%的完整性检测,各种方法的选定应具有代表性和满足工程检测的特定要求。
3、低应变法检测桩身质量时,所用的传感器可采用 速度型和 加速度型传感器。
4、低应变法信号采集时,应根据桩径大小。
桩心对称布置 2-4 个检测点。
5、对混凝土灌注桩,传感器宜安装在距桩中心1/2~2/3半径处。
当桩径不大于1000mm 时不宜少于2个测点,当桩径等于或大于100cm ,每根桩不宜少于 4个测点,每个测点重复检测次数不应少于3次。
6、缩径类缺陷主要包括夹泥、夹砂、离析等。
7、对于缩径类缺陷,其反射波与入射波同相;对于扩径类缺陷,其反射波与入射波反相。
8、对于同一地质条件、尺寸相同的桩,相同深度的缺陷,如果缺陷尺寸越大,则其反射波波幅越大。
9、对于接收到的加速度原始信号,进行分析时,应首先进行积分、滤波、去直流等处理。
10、当桩长和桩径一定时,桩身强度愈低、桩侧土愈坚硬,桩底反射信号愈弱。
二、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”,每题2分,共10分)1、低应变检测中一般采用速度传感器和加速传感器,加速度传感器的频响特性优于速度传感器,其频响范围一般为0-2KHz 。
( √ )。
2、低应变反射波法检测基桩完整性,现场检测取得好信号与传感器安装有关、与激振的方法无关。
( × )3、一根Φ为377mm 长18m 的沉管桩,对实测曲线分析发现有二处等距同相反射,进行频率分析后发现幅频曲线谐振峰间频差为300Hz ,砼波速为3000m/s ,其缺陷部位在6m 。
( × )(x=1/2000*△t x *c 或x=1/2*c/△f,计算应该是5m 4、低应变反射波法可以检测出混凝土的龄期。
低应变(反射波法)检测培训
实战演示
通过真实案例演示低应变(反射波法)检测应用,展示检测结果和诊断能力,加 深理解与应用。
培训效果
专业知识
通过培训,您将掌握低应 变(反射波法)检测技术的专 业知识。
操作技能
通过实操训练,您将熟练 掌握仪器பைடு நூலகம்作和数据处理 技巧。
能力提升
培训结束后,您将具备解 决基础设施损伤和安全隐 患问题的能力。
检测建筑物的基础结构变化, 预防地基沉降和移动带来的安 全隐患。
隧道检测
准确评估隧道的结构状况,预 测可能出现的问题,提高运营 安全。
操作步骤
1
准备工作
选择适当的仪器和传感器,并对检测区域进行清理和标记。
2
数据采集
在合适位置安装传感器,通过仪器记录并保存数据以供后续分析。
3
数据处理
利用专业软件对采集的数据进行处理和分析,得出结构健康评估结果。
低应变(反射波法)检测培 训
探索低应变(反射波法)检测的奥秘,培训您成为专家。了解其原理、应用领域 以及实战操作步骤,通过实例演示提升培训效果。
培训目标
1 掌握技术
2 解决问题
3 提升性能
深入了解低应变(反射波 法)检测技术,掌握使用 方法和仪器操作。
学习如何利用低应变(反 射波法)检测检测方法解 决结构损伤和安全隐患 问题。
结论和总结
低应变(反射波法)检测培训旨在提升您的专业技能和解决问题的能力,将使您 成为基础设施检测领域的专家。
通过培训,提高您的维 修和维护技能,优化基 础设施的性能。
检测原理
1 波速分析
通过测量波速变化,分析结构的应力 和应变情况。
2 衰减检测
检测短时应变的能量衰减,推断结构 的变形程度。
低应变检测
时程曲线图与扩径多次反射信号
缺陷的判定: 缩径类缺陷:同相位波形,存在多解性,例如:
离析、空洞、二次浇灌面、夹泥、缩径 地层由硬变软 扩径类缺陷:反相位波形 必须收集与掌握基桩施工过程的全部技术资料、档案,包括 工程场地的工程地质勘察报告、水文地质概况 灌注桩的成孔方式、成孔工艺 灌注桩的作业环境、灌注工艺、施工记录、异常情况
质点振动而振动,线圈切割磁力线,产生感应电动势输出处理。 临界阻尼——传感器设计在0.6~0.7倍临界阻尼,只振动1~2个
周期,有利于信号的接收和识别 幅频特性——谐振峰小于30Hz,上限频率频率1500-2000Hz
频率低于谐振峰后,灵敏度下降 灵敏度——200mV/(cm·s-1 )
缺点——高频上不去,低频下不来,影响了使用。
一般桩身混凝土的泊桑比σ=(0.2~0.25)
Vp =(1.05 ~ 1.1)VB
VB =(0.9 ~ 0.95) Vp
这是超声波所测声速大于反射波所测声速的原因
1.4 桩土体系内声波传播规律
入射的半球面波有一些是
斜入射的,根据折射定律
,在桩身侧面将产生折射纵波PP和 折射横波PS,使一部分能量由桩身 折射扩散进入地层。折射入地层的 能量与斜入射的折射系数 RT 有关
积分后的 速度信号
速度信号 积分后的 位移信号
第二组信号 原始加速度信号
第二组信号 积分后的 速度信号
低通+积分 速度信号
3.3 信号放大
线性放大,波幅按固定的放大倍数放大 指数放大,波幅是按指数规律衰减,按指数放大的目的
是突出深部缺陷及桩底信号 放大延迟,桩头和浅部信号较强,不需要放大处理,
假设C=4000m/s ΔF=C/2L
高应变、低应变(讲课)
目录 Contents
• 高应变与低应变检测概述 • 高应变检测原理及方法 • 低应变检测原理及方法 • 高应变与低应变检测的比较与选择 • 高应变与低应变检测案例分析
01
高应变与低应变检测概述
高应变检测定义
01
高应变检测是一种动力检测方法 ,通过施加较大的冲击力使土体 产生较大的变形,从而测量土体 的动态响应和土体的动力特性。
高应变检测的优缺点
优点
高应变检测能够获取土体的动力参数,如动态弹性模量和阻尼比等,具有较高 的精度和可靠性。同时,高应变检测能够检测桩基、地下连续墙等深基础结构 的质量和安全性。
缺点
高应变检测需要使用重锤或重物等大型设备,操作不便,且对现场环境有一定 要求。同时,高应变检测需要专业技术人员操作和解释结果,成本较高。
04
高应变与低应变检测的比较 与选择
高应变与低应变检测的优缺点比较
优点比较
高应变检测:能够准确反映土体的动 力响应,适用于大型结构物和深部土
体的检测。
低应变检测:对土体扰动小,适用于 小型结构物和浅层土体的检测。
缺点ห้องสมุดไป่ตู้较
高应变检测:对土体扰动大,可能引 起土体结构的破坏,且检测成本较高。
低应变检测:对土体扰动小,但检测 精度相对较低,可能无法准确反映土 体的动力响应。
高应变与低应变检测的选择依据
根据检测目的选择
如果需要准确了解土体的动力响应和结构特性,可以选择高应变检测;如果只需要对土体的浅层结构 和基本性质进行初步了解,可以选择低应变检测。
根据工程规模和复杂程度选择
大型工程和复杂结构的检测需要高应变检测;小型工程和简单结构的检测可以选择低应变检测。
低应变测桩试题
《基桩低应变检测技术》考试试题姓名: 单位: 得分:一、填空题(每题2分,共20分)1.低应变动测反射波法是通过分析实测桩顶 的特征来检测桩身的 ,判别桩身缺陷位置及影响程度。
2.实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心 半径处;空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为 ,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的 处。
3.根据我国基桩检测的有关规范,检测桩身完整的测试方法有低应变法、 、 ,测试桩极限承载力有 和 。
4.影响应力波在桩身内传播的衰减的因素有 的性质,桩身质量和 。
5.低应变动测时,桩顶受力所产生的应力波,迁到桩身波阻抗变化时,将产生波的 和 。
6.当桩身存在着离析时,波阻抗变化主要表现为 的变化 当桩身存着缩径时,波阻抗的变化主要表现为 。
7.如果嵌岩桩存在着较厚的沉渣,表现在低应变曲线可见到桩底反射,而且它与入射波同相。
8.对桩头处理要求:凿去 ,平整 ,切除桩头外露过长的 。
9.用低应变反射波法检测基桩桩身完整性通常使用力锤或力棒,根据所需要的带宽和能量要求,可选择不同 、 的激振设备。
10.桩长L、入射波到达时间为t1、桩底反射到达时间t2、缺陷反射波第1页 共6页到达时间为t3低应变反射波法桩身混凝土纵波平均波速C= ;缺陷的深度L1= (均写出表达式即可)。
二、选择题(每题2分,共20分)1.进行低应变动测时,桩顶质点的运动速度与桩的平均纵波速度:( )A、 无关B、成正比C、成反比D、相关2.一根Φ为377mm长18m的沉管桩,低应变动测在时城曲线中反映在的桩底反射为12ms,其波速为( )A、3200m/sB、3000m/sC、1500m/s3.一根Φ为377mm长18m的沉管桩,(同上2题工地桩)对实测曲线分析发现有二处等距同相反射,进行频率分析后发现幅频曲线谐振峰间频差为250Hz,其缺陷部位在 ( )A、4mB、6mC、8mD、12m4.在进行低应变检测桩的完整性时,宜在成桩几天后进行( )。
低应变法检测
低应变法检测让我们来了解一下什么是低应变法检测。
低应变法检测是一种实验技术,用于测量材料在低应变条件下的力学性能。
通常情况下,低应变范围是小于0.1的应变值。
低应变法检测可以帮助我们了解材料的弹性行为、塑性行为和破裂行为等。
低应变法检测在材料科学和工程中有着广泛的应用。
首先,它可以帮助我们了解材料的力学性能,包括材料的强度、硬度、韧性等。
这对于材料的设计和选择非常重要。
其次,低应变法检测还可以用于研究材料的变形行为和失效机制,从而改善材料的性能。
此外,低应变法检测还可以用于评估材料的可靠性和耐久性,以确保材料在实际应用中的安全可靠。
那么,低应变法检测的原理是什么呢?低应变法检测通常使用拉伸试验机进行实验。
在拉伸试验中,材料样本会受到拉伸力,从而产生应变。
低应变法检测要求应变值较小,这是为了使材料的应力-应变关系近似为线性关系,从而方便计算和分析。
在低应变条件下,材料的应力-应变关系可以通过胡克定律来描述,即应力等于弹性模量乘以应变。
通过低应变法检测,我们可以得到材料的应力-应变曲线。
这个曲线可以告诉我们材料的强度、塑性和韧性等重要参数。
例如,材料的屈服强度可以通过应力-应变曲线上的屈服点确定。
此外,应力-应变曲线的斜率可以告诉我们材料的弹性模量,这是衡量材料刚性的重要指标。
在进行低应变法检测时,我们需要注意一些实验细节。
首先,选择合适的试样形状和尺寸对于获得准确的结果至关重要。
其次,要保证试样在实验过程中受到均匀的力。
最后,要确保实验环境的稳定性,避免温度和湿度等因素对实验结果的影响。
总结一下,低应变法检测是一种常用的实验方法,用于测量材料的力学性能和变形行为。
它可以帮助我们了解材料的弹性行为、塑性行为和破裂行为等重要参数。
通过低应变法检测,我们可以获得材料的应力-应变曲线,从而评估材料的性能和可靠性。
在进行低应变法检测时,我们需要注意合适的试样形状和尺寸,保证试样受到均匀的力,并确保实验环境的稳定性。
2020年试验检测继续教育低应变检测技术
低应变检测技术(每日一练)单项选择题(共23 题)1、低应变反射波法检测中,用加速度计测得的原始信号是,实际分析的曲线是(B)2、低应变反射波法检测时,受检桩混凝土强度不应低于设计强度的,且不应低于(C)3、实心桩的测量传感器安装位置宜为距桩中心半径处(C)4、空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为(B)5、低应变反射波法检测时,每个检测点有效信号数不宜少于个,通过叠加平均提高信噪比(C)6、当桩进入硬夹层时,在实测曲线上将产生一个与入射波的反射波(A)7、低应变反射波法检测中,桩身完整性类别分为类(D)8、低应变反射波法所针对的检测对象,下列哪个说法不正确(B)9、对某一工地确定桩身波速平均值时,应选取同条件下不少于几根Ⅰ类桩的桩身波速参于平均波速的计算(D)10、低应变反射波法计算桩身平均波速的必要条件是(B)11、应力波在桩底处于固定情况下,在桩顶实测的桩底反射波是(B)12、低应变反射波法在测试桩浅部缺陷时,激振的能量和频率要求(C)13、港口工程桩基动力检测规程中,“检测波波形有小畸变、波速基本正常、桩身有轻微缺陷、对桩的使用没有影响”描述,应判为桩(B)14、在距桩顶X的桩身某处桩周土存在硬夹层,其低应变反射波法实测曲线具有以下特征(B)15、低应变反射波法检测时,采样时间间隔或采样频率应根据合理选择(C)16、已知桩身平均波速为c,入射波峰值时刻为t1,缺陷反射波到时为t2,则桩身缺陷位置x为(C)17、低应变反射波法对缺陷的判定(A)18、下列桩型中,低应变反射波法适用(D)19、低应变反射波法检测采用的测量响应传感器主要是(B)20、低应变反射波法检测中,高频窄脉冲冲击响应测量宜使用(B)21、低应变反射波法是通过分析实测桩顶的特征来检测桩身的完整性(A)22、应力波在桩身存在严重缺陷、桩底处于自由情况下,在桩顶实测桩身缺陷位置的反射波是(C)23、已知测点下桩长为L,入射波峰值时刻为t1,桩底反射波到时为t2,则桩身平均波速c为(D)多项选择题(共6 题)1、应力波理论用于基桩检测的基本假设,下面哪些是正确的(AC)2、低应变反射波法检测中,传感器的设定值应按照设定(BC)3、低应变反射波法检测对混凝土灌注桩桩头处理的要求,下面说法正确的(BD)4、低应变反射波法检测对激振的要求,下面说法正确的是(AC)5、低应变反射波法检测预应力管桩的桩身完整性时,难测到桩底反射,下面说法正确的产生原因是(ABC)6、低应变反射波法检测大直径灌注桩的桩身完整性时,需要注意的事项,下面说法正确的是(ABCD)。
低应变(反射波法)检测培训
6、扩底桩:扩底桩在扩底开始处的反射波和入射波反相 位,底结束处的反射波的入射波同相位。
7、嵌岩桩:嵌岩效果好的桩,桩底反射波和入射波反相位。
8、截面渐变桩:截面渐变桩不易判断,截面渐变过程和 侧阻力增加的反射波近似,渐变结束处的反射波和入 射波同相位。
三、工程实例分析
(1)完整性
工程桩13#桩长为9.30m,实测曲线的反射波波形规则、波列清 晰桩底反射波明显可辨,桩底反射波初至与入射波初至同相位, 桩底反射时间为4.70ms,纵波波速为3950m/s。
现场钻心法检查,桩身砼芯呈柱状,连续完整,表面光滑, 断口吻合,胶结好、骨料分布均匀,桩底无沉渣现象,底部 与持力层界面清晰,对砼抽检抗压强度在34.9—48.9之间,属 于完整桩。钻芯检测结果与反射波检测结果一致。
(2)离析桩 工程桩11#,桩长10.5m,实测曲线与完整桩不相同,入射
波与反射波同相位,并在缺陷处波形非常明显反射,反射时间 为1.41ms,按本工程完整桩的平均波速,计算出该桩实测缺 陷在2.3m处。
四、现场检测要求
低应变动测试桩较为简单,但现场检测中不能 忽略,在检测过程必须严格按有关规定要求进 行。
1、桩头处理
现场信号采集工作中,桩头的处理是测试成功 的第一关键,但在多数情况下,很多测试人员 忽略这一点。一般基本要求,桩头的处理以平 承台底的有效桩长,桩头露出骨料的混凝土面 为止,尽量凿平磨平,清理干净,有利于传感 器的安装和力棒或力锤敲击。
波速除与桩身混凝土强度有关外,还与混凝土的 骨料品种、粒径级配、密度、水灰比、成桩工艺 (导管灌、振捣、离心)等因素有关。
2、桩身缺陷位置确定 X=1/2000⊿txC X=1/2·c/⊿f′
采用本方法确定桩身缺陷的位置是有误差。
广东省低应变上岗培训考试卷
2018年广东省低应变上岗培训考试卷(考试时间:90分钟)一、填空题(每题3分,共30分)1、低应变动测反射波法是通过分析实测桩顶速度响应信号的特征来检测桩身的完整性,判别桩身缺陷的位置及程度。
2、公路工程基桩应进行100%的完整性检测,各种方法的选定应具有代表性和满足工程检测的特定要求。
3、低应变法检测桩身质量时,所用的传感器可采用速度型和加速度型传感器。
4、低应变法信号采集时,应根据桩径大小。
桩心对称布置2-4 个检测点。
5、对混凝土灌注桩,传感器宜安装在距桩中心1/2~2/3半径处。
当桩径不大于1000mm 时不宜少于2个测点,当桩径等于或大于100cm,每根桩不宜少于4个测点,每个测点重复检测次数不应少于3次。
6、缩径类缺陷主要包括夹泥、夹砂、离析等。
7、对于缩径类缺陷,其反射波与入射波同相;对于扩径类缺陷,其反射波与入射波反相。
8、对于同一地质条件、尺寸相同的桩,相同深度的缺陷,如果缺陷尺寸越大,则其反射波波幅越大。
9、对于接收到的加速度原始信号,进行分析时,应首先进行积分、滤波、去直流等处理。
10、当桩长和桩径一定时,桩身强度愈低、桩侧土愈坚硬,桩底反射信号愈弱。
二、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”,每题2分,共10分)1、低应变检测中一般采用速度传感器和加速传感器,加速度传感器的频响特性优于速度传感器,其频响范围一般为0-2KHz。
(√)。
2、低应变反射波法检测基桩完整性,现场检测取得好信号与传感器安装有关、与激振的方法无关。
(×)3、一根Φ为377mm长18m的沉管桩,对实测曲线分析发现有二处等距同相反射,进行频率分析后发现幅频曲线谐振峰间频差为300Hz,砼波速为3000m/s,其缺陷部位在6m。
(×)(x=1/2000*△t*c或x=1/2*c/△f,计算应该是5m )x4、低应变反射波法可以检测出混凝土的龄期。
(×)5、低应变反射波法检测嵌岩桩时若入岩或桩底出现同相反射,则桩底沉渣过厚。
低应变基桩检测实训报告
一、前言随着我国建筑行业的快速发展,桩基础工程在高层建筑、桥梁、港口等工程中得到了广泛应用。
基桩作为建筑物的地基基础,其质量直接关系到建筑物的安全与稳定。
因此,对基桩的检测显得尤为重要。
低应变基桩检测技术作为一种快速、简便的检测方法,在工程实践中得到了广泛应用。
本实训报告主要针对低应变基桩检测技术进行实训,并对实训过程进行总结和分析。
二、实训目的1. 熟悉低应变基桩检测技术的原理和操作流程。
2. 掌握低应变基桩检测仪器的使用方法。
3. 学会分析检测数据,判断桩身质量。
4. 提高实际操作能力,为今后从事桩基础检测工作打下基础。
三、实训内容1. 低应变基桩检测技术原理低应变基桩检测技术主要基于反射波法,通过在桩顶施加低能量冲击,使桩身产生弹性振动,并利用应力波在桩身中的传播特性,分析桩身质量。
当桩身存在缺陷时,波阻抗发生变化,导致反射波和透射波的特性发生变化,从而判断桩身质量。
2. 低应变基桩检测仪器本次实训使用的是RSM-PRT基桩低应变检测仪。
该仪器具有体积小巧、重量轻、操作简单等特点,内置高容量锂电池,可连续工作8小时。
仪器具备加速度传感器、速度传感器,可进行滤波、指数放大、定缺陷位置等分析功能。
3. 实训操作步骤(1)现场布设:在桩顶安装检测仪器,确保仪器与桩身接触良好。
(2)数据采集:进行低能量冲击,采集桩身振动信号。
(3)数据处理:对采集到的信号进行滤波、指数放大等处理,提取反射波和透射波。
(4)分析判断:根据反射波和透射波的特性,分析桩身质量,判断是否存在缺陷。
四、实训结果与分析1. 实训结果通过实训,掌握了低应变基桩检测技术的原理和操作流程,熟悉了RSM-PRT基桩低应变检测仪器的使用方法,能够对采集到的数据进行处理和分析。
2. 桩身质量分析在实训过程中,我们对不同类型的基桩进行了检测,发现以下几种情况:(1)桩身完好:反射波和透射波特性良好,无异常。
(2)桩身存在缩径:反射波幅值减小,透射波幅值增大,表明桩身存在缩径缺陷。
低应变法检测执行的方法
低应变法检测执行的方法嘿,咱今儿就来唠唠低应变法检测执行的那些事儿!你说这低应变法检测啊,就像是给建筑的根基做一次全面体检。
想象一下,那一根根桩子就像是建筑的腿,要是这腿有啥毛病,那整个建筑不就不稳当了嘛!低应变法检测呢,就是要找出这些“腿”可能存在的问题。
先来说说检测前的准备工作吧。
那可不能马虎,得把桩头清理得干干净净的,就像给人洗脸一样,要把那些脏东西都弄掉,这样才能更好地检测呀。
然后呢,还得选好检测点,这可很关键呢,就跟医生找穴位一样,得找对地方,不然咋能准确判断呢。
检测的时候呢,就用那专门的仪器,就像给桩子做 B 超似的。
仪器一放上去,就开始收集各种信号啦。
这时候啊,检测人员就得瞪大眼睛,仔细盯着那些信号,生怕错过了什么重要信息。
你说这检测人员是不是得有点真本事啊?那必须的呀!他们得像侦探一样,从那些信号里找出蛛丝马迹,判断桩子有没有问题。
要是不专业,那不是瞎耽误工夫嘛。
而且啊,这检测可不是一次就完事儿了的。
有时候可能得反复测好几次呢,就像你找东西,一次没找到,还不得多找几次呀。
还有哦,检测的时候环境也很重要呢。
要是周围乱糟糟的,又是噪音又是干扰的,那能检测好才怪呢。
所以啊,得找个安静点的地方,让仪器能好好工作。
检测完了,还得好好分析那些数据呢。
这可不是随便看看就行的,得认真研究,就像老师批改作业一样,一个一个细节都不能放过。
要是分析错了,那后果可不堪设想啊。
你说这低应变法检测重要不重要?那当然重要啦!这可是关系到建筑安全的大事儿呢。
要是检测不到位,等建筑盖好了才发现问题,那得多麻烦呀,得花多少人力物力财力去解决呀。
咱可不能小瞧了这低应变法检测,它就像是建筑的保护神,默默地守护着我们的安全。
所以啊,咱得重视起来,让专业的人用专业的方法去做好这件事儿。
总之呢,低应变法检测执行可不是一件简单的事儿,得认真对待,每一个环节都不能马虎。
只有这样,才能保证我们的建筑稳稳当当的,让我们住得安心,用得放心呀!你说是不是这个理儿呢?。
低应变检测内容
低应变检测内容《低应变检测内容》嘿,大家知道吗,有个很特别的东西叫低应变检测!这可真是个神奇的玩意儿!我记得有一次,我在一个建筑工地上看到了这个低应变检测的过程。
当时,那些工作人员就像是一群认真的科学家一样,拿着各种奇特的仪器,感觉特别专业。
他们在那里摆弄着一个像大锤子一样的东西,然后对着一根埋在地里的桩子敲了起来。
我就好奇地凑过去问:“嘿,师傅们,这是在干啥呢?”其中一个师傅笑着对我说:“这就是低应变检测呀,我们通过这种敲击,然后用仪器来接收和分析从桩子传回来的信号,就能知道这桩子里面是不是有啥问题啦。
”我一听,哇,这也太神奇了!我就站在旁边,眼睛睁得大大的,盯着他们的操作。
他们可仔细了,一下又一下地敲着,还不时地看看仪器上的数据。
就好像是在和桩子进行一场神秘的对话一样。
然后,他们会根据这些数据来判断桩子的质量,看看是不是够坚固,有没有什么裂缝之类的。
我在旁边看着,心里想着,这小小的敲击竟然能发现这么多隐藏的秘密,真是太有意思了。
低应变检测内容其实还挺丰富的呢。
它可以检测桩身的完整性呀,看看有没有什么缺陷或者损坏。
这些对于建筑物来说可是非常重要的,如果桩子有问题,那整个建筑不就危险了嘛。
而且这个检测还可以帮助我们确定桩的长度、直径这些关键的数据呢。
总之,低应变检测就像是给这些桩子做了一次全面的身体检查,一点小毛病都能被发现。
它默默守护着建筑的安全,虽然我们可能平时不太注意它,但它却一直在那里发挥着重要的作用呢!我那次在工地的经历,让我对低应变检测有了更深刻的认识和了解,也让我知道了还有这么神奇的技术在保障着我们的生活呀!现在回想起那次看到低应变检测的场景,还是觉得特别有意思呢,它确实让我大开眼界。
这就是我所见识到的低应变检测内容啦。
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三 仪器设备
传感器:
将非电量转化为电量,指标:灵敏度,线性度,频响,迟滞, 重复性等
一般采用压电式加速度传感器 压电传感器优点:体积小、重量轻、结构坚固、频带宽、稳
定性好、适应场合广
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三 仪器设备
激振设备:
➢ 瞬态激振设备:手锤和力棒
➢
脉冲宽窄:锤越重,锤头或锤垫材料越软,力脉冲作用时 间越长,表现为宽脉冲,反之则为窄脉冲。
电压波动、电磁干扰、振动冲击等)
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三 仪器设备
动测仪:
应在《基桩动测仪》JG/T3055- 1999 2级标准以上:
采样频率:≥20kHz A/D转换:≥12位 采样点数:≥1024 频率响应:3~3000Hz内幅频误
差≤±5%, 2~5000Hz内幅频误 差≤±10% 幅值非线性: ≤5% 传感器安装谐振频率:≥10kHz
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一 低应变概念
桩身完整性:①桩身截面尺寸相对变化
②桩身材料密实性
③桩身材料连续性。
桩身缺陷:使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身
结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、夹泥(杂物)、 空洞、蜂窝、松散等现象的统称。
桩身缺陷指标:位置、类型(性质)和程度。
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6
一 低应变概念
低强度桩:
在复合地基中,采用刚性桩或半刚性桩设计的桩身强度为8~ 15MPa的有粘结强度增强体成为低强度桩。(《建筑地基检 测技术规程》DBJ/T13-论基础
公式1 E=ρC2 公式2 Z=EA/C = ρC A 公式3 F=±Z v 公式4 v=±c ε
v:质点运动速度,注意和c不同 c:波速 ρ:密度 A:截面积 E:弹性模量 Z:声阻抗 F:截面力 ε:应变 ±:对应下、上行波
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二 理论基础
a=Z2/Z1 反射波力Fb=Fa(a-1)/(a+1) 透射波力Fc=Fa*2a/(a+1) 反射波速度vb=-va (a-1)/(a+1) 透射波速度vc=va *2/(a+1)
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二 理论基础
测试原理:
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,可识别来自不同部位的反射信息, 从而判定桩身完整性情况。
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二 理论基础
选用出力400~600N的激振器。
思考:激振能量大小影响衰减快慢?影响传播远近?
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三 仪器设备
fH≈2000/Tp Tp:力脉冲宽度,ms fH:高端截止频率,Hz
钟形力脉冲及其频谱
* 一般情况下,瞬态激振力谱宽可以提高速度响应的测量精度。
思考:铁锤、尼龙锤、硬橡胶锤力信号频谱哪个最宽?
例题:已知力脉冲宽度Tp,波速c,求特征波长λp 。 (λp=c Tp)
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二 理论基础
例题: 1 已知密度ρ、波速c、截面积A,求弹模E,阻抗Z
( E=ρC2, Z=ρC A ) 2 已知波速c、振动频率f,求波长λ。( λ=c/f ) 3 透射波、反射波计算。(公式) 思考: 对砼桩而言,波速和质点振动速度相比哪
个大?
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三 仪器设备
在检定期内使用 环境条件符合设备要求(包括温度、湿度、
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二 理论基础
a=1,则不存在突变,也无反射波。 a>1时,相当于扩径,为反相反射。 a<1时,相当于缩径,为同相反射。 a为无穷大,相当于固定端,反射波使固定端处力值加倍,
速度为零。 a为0,相当于自由端,反射波使自由端处速度值加倍,
力值为零。
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二 理论基础
低应变法适用性: 1 受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的
➢
锤头材料依软硬不同依次为:钢、铝、尼龙、硬塑料、聚 四氟乙烯、硬橡胶等。
➢ 锤垫:一般用1~2mm厚薄层加筋或不加筋橡胶带。 稳态激振设备:
➢
主要由电磁式激振器、信号发生器、功率放大器和悬挂装 置等组成。要求激振器出力在5~1500Hz频率范围内恒
定,常用的电磁激振器出力为100N或200N,有条件时可
20%,不少于5根。 ➢ E)《建筑地基检测技术规程》DBJ/T13-146-2012,复合
低应变法包括:
动力参数法、锤击贯入法、水电效 应法、机械阻抗法、共振法、反射 波法。
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3
一 低应变概念
时域分析法
低应变分 析方法
频域分析法
瞬态时域分析法 (反射波法)
瞬态频域分析法 瞬态机械阻抗法
机械阻抗法
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稳态机械阻抗法
4
一 低应变概念
低应变桩身应变量:
一般小于0.01‰,桩-土系统处于弹性状态 。
波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5;对薄壁钢管 桩和类似于H型钢桩的异型桩,低应变方法不适用。 2不能给出桩身纵向裂缝、较深部缺陷方位 3低应变法对桩身缺陷程度只作定性判定 4一般不区分缺陷类型 5测不到桩底反射信号,无法判定整根桩的完整性。 应通过现场试验,依据能否识别桩底反射信号,确 定该方法是否适用。
一维线弹性杆件模型(材质均匀、截面恒定、弹性杆 面积A 弹模E 密度ρ 波速c)
理论基础是一维波动理论
σ
x
dx
σ+ dx x u
2u x2
1 c2
2u t2
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9
二 理论基础
Z1 Va ↓ Vb ↑ Fa ↓ Fb ↑
Vc ↓ Fc ↓ Z2
桩截面变化情况
桩截面变化处平衡 相容条件:
1 位移连续条件 2 力连续条件 3 速度连续条件 4 应力应变关系
基桩低应变检测
厦门市工程检测中心有限公司
孙雪峰
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基桩低应变检测
一 低应变概念 二 理论基础 三 仪器设备 四 现场检测 五 结果分析
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2
一 低应变概念
1 低应变法:
采用低能量瞬态或稳态激振方式在 桩顶激振,实测桩顶部的速度时程 曲线或速度导纳曲线,通过波动理 论分析或频域分析,对桩身完整性 进行判定的检测方法。
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四 现场检测
抽样规则与抽检数量:
➢ A)柱下三桩或三桩以下承台抽检桩数不得少于1根; ➢ B)30%且不得少于20根;一般项目20%且不少于10根; ➢ C)地下水位以上终孔且持力层通过核验的人工挖孔桩、单节
混凝土预制桩,不少于总桩数的10%且不应少于10根。 ➢ D) 《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,砼灌注桩