论桩基检测技术在建筑工程中应用

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桩基础技术在建筑工程中的应用

桩基础技术在建筑工程中的应用

桩基础技术在建筑工程中的应用桩基础技术是建筑工程中常用的基础施工技术之一,它通过设置和排列钢筋混凝土桩或钢桩来传递建筑物的荷载到地下层土体中,以达到承载和支撑建筑物的作用。

桩基础技术广泛应用于高层建筑、大型桥梁、水利工程以及油田、码头、海洋平台等特殊工程领域。

下面将详细介绍桩基础技术在建筑工程中的应用。

桩基础技术的应用主要体现在以下几个方面:一、承载力强:桩基础技术可以通过设置和排列桩来增加地基的承载力,特别适用于土壤条件较差、承载力较低的场地。

在高层建筑和大型结构工程中,桩基础技术能够有效地提高地基的承载能力,确保建筑物的安全稳定。

二、适应性广:桩基础技术适用于各种不同的土质条件,可以根据地质条件的不同选择合适的桩基础类型,如桩基础可以是钢筋混凝土桩、预应力桩、灌注桩等。

无论是针对河床、海底、高岭土或软弱土壤,都可以采用相应的桩基础技术。

三、施工方便快捷:桩基础技术在施工过程中可以进行预制,然后直接安装在现场。

桩基础施工不受天气和季节的限制,相对于其他基础施工工艺来说更加方便快捷,可以大大缩短工期。

四、经济性高:桩基础技术不仅可以提高工程的安全性和承载力,还能够降低整体造价。

通过合理地设计和布置桩基础,可以减少土方开挖量,减少对周边建筑物和土地的影响,同时还可以节约材料和人工成本。

五、抗震性好:桩基础技术能够有效地提升建筑物的抗震性能。

通过合理的桩基础设计和施工,可以充分利用桩与土壤间的摩擦力和桩身抗弯扭刚度,提高土体的刚度和抗震能力,从而增强建筑物的抗震性能。

桩基础技术在建筑工程中具有重要的应用价值。

它能够增加地基的承载力,适应不同的土质条件,施工方便快捷,经济性高且抗震性好。

随着建筑工程的发展,桩基础技术在各个领域的应用将更加广泛,为工程的安全和稳定提供保障。

论桩基检测技术在工程实例中应用

论桩基检测技术在工程实例中应用

论桩基检测技术在工程实例中的应用摘要:文章结合超声波分的检测原理,测试方法以及数据分析与判断,详细介绍了桩基质量的判别方法,并通过结合工程检测实例及相应的处理措施进行分析,希望能给类似工程提供应有的借鉴。

关键词:桩基检测;超声波法;桩基质量引言:在建筑工程施工过程中,桩基的质量是施工质量的重要影响因素,同时也是桩基检测单位严格进行检测的必然体现,只有具有合格的质量保证,才能够保证工程整体的质量。

随着科学技术的发展,目前桩基检测这一系统工程已经得到了较大的发展,文章将结合检测相关理论原理,详细分析在某工程中的实践探讨。

一、超声波法的检测原理超声波检测实质是振动(或波动)检测的一种,桩基声波透射检测通常的振源是纵波脉冲产生的,这种超声波段的谐振频率一般为30~50khz。

超声波法的检测原理:由仪器中的脉冲信号发生器发出一系列周期性的电脉冲,并加在发射换能器的基板上,转换成高频弹性脉冲波,透过混凝土传播的超声波携带有关混凝土材料的相关信息,接收系统记录该脉冲波混凝土内传播过程中表现的波动参数变化特征,根据这些参数变化判断桩身情况,其混凝土内纵波波速表达式为:vp≤)(1)其中,e为杨氏弹性模量;γ为泊松比;ρ为密度;λ为波长。

因为混凝土是有限固体介质,会形成制导波,其速度会变小。

当混凝土内存在不连续或破损界面时,形成介质之间的差异,从而缺陷面形成波阻抗界面,此时声波中的各参量已被缺陷面内的介质所改变,波到达该介质时,产生波的透射、反射、散射和绕射,使接收到的透射能量明显降低。

根据波的初始到达时间和波的能量衰减,频率变化及波形畸变程度等特征,可以获得测区范围内混凝土的密实度情况。

二、测试方法粗测时,两探头放置同一深度,屏幕上应出现正常波形,调整增减倍数后,使接收波首波幅值不小于门限值。

采集完整根桩数据后,用桩基数据处理软件进行数据处理,剔除在测量过程中由于人为、机器等因素引起的跳点。

然后由有经验的检测工程师对桩基完整性进行判读,并得出判断结论,若判读有异常,则需对异常位置进行细测。

桩基检测技术的综合应用

桩基检测技术的综合应用

桩基检测技术的综合应用随着建设工程领域的不断发展,桩基检测技术作为一种重要的工程质量保证手段,得到了广泛的应用。

本文将围绕桩基检测技术的综合应用展开讨论,首先概述桩基检测技术的基本概念和应用背景,然后介绍其在不同领域中的应用场景和操作方法,最后探讨该技术在环保、地质灾害、工程安全等领域中的具体应用。

桩基检测技术是一种通过对桩基进行检测和评估,以确保工程建设质量的重要方法。

它主要基于力学原理,通过测量桩基的静载试验、动力测试等参数,对桩基的承载能力和稳定性进行评估。

随着相关技术的不断更新和改进,桩基检测技术在建设工程领域中的应用越来越广泛。

在建筑工程领域中,桩基检测技术的应用主要涉及以下几个方面:首先是建筑物的地基基础检测,通过对地基土层进行取样和测试,以确定土层的物理性质和力学参数。

其次是在桩基施工过程中的质量控制,通过对桩基的成孔质量、桩身完整性等方面进行检测,以确保桩基工程的质量符合要求。

最后是在桩基工程竣工验收阶段的综合检测,通过对桩基的承载能力、变形特性等方面进行检测和评估,以确保建筑物的安全性和稳定性。

在桥梁工程领域中,桩基检测技术的应用也至关重要。

由于桥梁工程通常涉及复杂的结构设计和高难度的施工工艺,因此对桩基的稳定性和承载能力要求非常高。

桩基检测技术可以有效地对桥梁的桩基进行全面的检测和评估,以确保其质量和安全性。

在道路工程领域中,桩基检测技术同样具有广泛的应用前景。

道路工程中的桩基主要是为了提高路面的承载能力,因此对桩基的承载能力和稳定性要求较高。

通过桩基检测技术,可以对桩基的力学性能进行全面的检测和评估,以确保道路工程的质量和安全性。

除了在建设工程领域中的应用,桩基检测技术还在环保、地质灾害、工程安全等领域中发挥着重要作用。

在环保领域中,桩基检测技术可以用于检测和评估建筑物、桥梁和道路等基础设施对环境的影响,为环境保护提供科学依据。

在地质灾害领域中,桩基检测技术可以用于检测和评估地质灾害对建筑物、桥梁和道路等基础设施的影响,为地质灾害的防治提供技术支持。

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的使用

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的使用
桩 尖 端 承 载 力减 少 , 桩 的 承 载 能 力 降 低 ; 孔 上 部 扩 径 将 导 种 常用 方法。 适合 钢筋 混凝 土灌 注桩 , 整 桩 预应 力混 凝土 桩 ( 实 致 成 桩 上 部 侧 阻 力增 大 , 下 部 侧 阻 力 不 能 完 全 发 挥 , 时 单 心放 桩、 心圆桩 、 而 同 实 管桩 ) 等。该 方 法测试 设备 简单 轻便 , 检
桩 的混凝土 浇注量 增加 : 孔偏 斜在 一定程 度上 改 变 了桩 竖 测 速度快 、 桩 成本低 , 是基桩质 量完整性普查 的 良好手段。 向承载 受力特性 , 削弱 了基 桩承 载力的有效 发挥 : 底沉 渣过 桩
厚 使 得 桩 长 减 少 , 于 端 承 桩 则 直 接 影 响 桩 尖 的端 承 能 力 。 对 12 桩 的 承 载 力 检 测 _ 2 . 高应 变法 .2 2 高 应 变 法 的 主 要 功 能 是 判 定 单 桩 竖 向
21 0 0年 第 2 8期 ( 第 1 3期 ) 总 6
南 懒 霉
( maN.2 C ujy .1 u fe2163) tto0 VN 0 O8

浅谈桩 基检 测技术在建筑工程 中的使用
文 进 军
( 广西创新 建筑 工程 质量检测 咨询有 限公 司, 西 南宁 5 0 0 广 3 0 0)
工程 的加荷速率 , 以试验 的结 果最接 近于实际桩 的承载 力 , 承载 力检 测值 。与低应变法检 测的快捷 、 所 廉价相 比 , 高应 变法
因而 , 国内外均 将静荷 载试验 的结果作 为桩承 载力 的标准 。
灌 注桩 的施工 分为成 孔和 成桩 两部 分 , 因而 对 桩 基 的 检 验 ) 。
. 测便可 分为成孔质量检 测和成桩 质量检测 两大部 分。其 中成 22 间接 法

浅析桩基检测技术在工程中应用

浅析桩基检测技术在工程中应用

低 应 变及 静苘 载 试验
是 桩 基试 验检 测工 作 中 各 有长 短 、不能 互
超声波( 频率在2 K z 0 H 以上) 穿透混凝 土桩 .然后经接收探头 质界面 时将产生与入 射波同相位 的反射 ,即反射 回来的波
相 取代 的 三种常 用方 法 。鉴 于 目前的 榆测
水平 和管 理 现状 ,低 应变 方法 是 星桩 完整 经济且有效的手段。 【 关键词】 程
对实心桩 的测试 .传感器安 装位 置宜 为距桩心 23 /半径 处 .对 空心桩 的测试 ,锤击点 与传感 器安装位 景宜在 同一 水平面 上 ,且 与桩 中心 连线形成 9 。夹角 .传感器安 装位 0 置宜为桩壁厚 的J 处。 / 2
采 用 触 针 式 安 装 速 度 计 是 绝 对 禁 止 的 , 采 用 具 有 ~ 定
口~ I V 、 s= e l = O
探索 . 技术
浅析 桩 基检 测技 术 在 工程 中应 用
◎ 广 西 沿 海建 筑 工 程 检 测 有 限 公 司 张 宇 广 西建 业勘 察 设 计 有 限 公 司 李 华平
【 要】 摘
国 内 外 使 用 较
1 桩基桩身完整性检测方法综述
声波就会 减小.由此可检验桩身质量。 J 高应 变应力反射波法 _ 3
根据 作用在桩顶上动荷 载能最是否使桩 土之间发生一 定的塑性位移或 弹性位移 ,而 把动力测桩分 为高 低应 变 于承载力检测 ,而很少用于完整性检测。 1 . 4应力反射 波法 低应 变 反射 波法 的原理 是 当应 力波沿 桩 身 向下传 播 而安放在桩顶 的传感器采 集到 的反射波 根 据反射波的位 置确定桩 身缺 陷的位置与 高应 变相比 ,低应 变法作用在桩 顶上 的动荷载较小 .只能使桩土产 生弹性变形 ,一 般情况 下只产 生l—mm量级的动应变 ,它是通过应力波在桩身 中 05 的传播和反射原理 .对桩 身结构完整性进行评价。

论桩基检测技术在房屋建筑中应用

论桩基检测技术在房屋建筑中应用
S in e& Te h oo y Vio ce c c n lg s n i
21 0 2年 9月第 2 6期
科 技 视 界
建筑与工程
论桩基检测技术在房屋建筑中应用
李栋 才
( 西省 建工 集团 第-2筑 工 程有 限公 司 江 西 江 -
南昌
3 00 ) 3 2 0
【 要】 摘 近年来, 随着高层建筑的发展在我国城乡建设中占 据主导地位 , 桩基工程成为一个热门并在高层建筑中被广 所以
将 6" 1桩身加长 , 桩端深入第五层粘土层 3 。通 过试 桩得出 d
设计 时桩端持力层 为第四层粉砂层 的单桩承载 力达 不到预
20k a 4 0 P 。而实际检测 得出的该场地第六层 土的人工挖孔桩
极 限桩端阻Biblioteka 标准值 35ka比预估值0 0k ̄ 1%。 1lP , 50P) 0 设 , 低
五层粘土层 。第四层粉砂层极 限桩端端阻力为 8 0 P , 限 0k a极
以某一高层 商住楼工程 为例 , 地面 以上二十 五层 . 地下 室两层 , 4 .m, 长 44 宽约 2 . 高 7 m。设计基础为人工挖孔 36 m, 6 混凝土灌注桩 , 桩端持力层 为第六层( 碎石土) 。为了保证建筑
桩端侧阻为 5 k a 第五层粘土极 限桩端端 阻力 为 10 k a 5P , 30P , 极限桩端侧阻为 7 k a 5P ,预估单桩竖向极限承载力标 准值 为
2 0k 9 0 N。通过静载试验得 出 : 桩端进入第五层粘土层的 7 9、 l2 单桩竖 向抗压极 限承载力 能达 到 20 k l# 9 0 N,桩端进入第 四层粉砂层单桩竖 向抗压极 限承载力为 2 1k 6 0 N,达不 到预 估承载力。后 经过设计 、 勘察 、 监理 、 施工单位共同研究决定 ,

桩基检测技术在建筑工程中如何应用论文

桩基检测技术在建筑工程中如何应用论文

桩基检测技术在建筑工程中如何应用【摘要】本文简要介绍了常用的几种桩基检测技术,针对具体工程,利用成孔质量检测、静载试验检测、低应变动力检测和高应变动力检测等主流技术对该工程的基桩进行了全面检测,进而对桩基质量做出总体评价,以确保建设工程的整体质量情况是否达标。

【关键词】桩基检测;静载试验;高应变动力检测;低应变动力检测引言桩基是建筑工程的基础,可以说在很大程度上影响着建筑工程的质量,更关系到群众的人身安全,不容忽视,那么就有必要在建筑物的桩基完工后进行认真的检测,并做好相关的记录,责任明确,如有质量问题,必须返工,不能敷衍了事,以下就具体的桩基检测技术做一探讨。

1桩基检测技术1.1 成孔质量检测。

桩孔的施工标准对于提高桩的质量有着明显的作用,桩孔孔径过小使桩的负荷中心上移,强度自然就不够,极易发生倒桩的现象;桩孔孔径上部偏大则会导致上部阻力增加,下部阻力减小,阻力分布不均;桩孔偏离竖直方向则会大大降低桩的负荷能力;桩孔底部沉渣过多会使桩的有效长度变短,影响桩的使用寿命。

所以,桩孔必须严格符合相关施工标准,其质量检测主要包括孔径、孔深、沉渣度等等。

1.2 桩的承载力的检测1.2.1 静荷载试验法。

静荷载试验主要有水平和竖直方向两种情况,工程中较常用的是竖直方向的静载荷试验。

静载荷试验相较于其它方法的突出优点是比较接近真实的实际受力情况,方便考察其在实际使用中的耐受力如何,但是不能对其做破坏性试验,它的检测误差是比较小的,根据工程实践测算应该在10%以内。

1.2.2 高应变动测法。

高应变动测法是指利用重锤敲击桩的顶部,然后桩的底部会出现形变,设置不同的冲击力,记录对应形变量,绘制出曲线图,通过应力分析得出桩的有关参数,以便提供可靠的使用依据,分析出桩的极限工作性能参数,即最大动态承压力。

这有利于测算桩基在紧急状况下的工作能力,比如抗震方面的能力。

1.3 桩的完整性检测1.3.1 低应变动测法。

低应变动测法是指在桩顶施加较小的周期性压力,引起桩身及桩底的轻微振动,同时用记录仪表测量相关振动量,然后利用波动分析方法得出桩的自然阻尼振荡曲线,这种方法是比较接近桩的正常工作状况的,同时还能分析出桩的施工质量和低压承受力如何。

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的应用

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的应用

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的应用本文简要介绍了常用的几种桩基检测技术,针对具体工程,利用成孔质量检测、静载试验检测、低应变动力检测和高应变动力检测等技术对该工程的基桩进行了检测,进而对桩基质量做出评价,以确保建设工程的质量。

标签:桩基检测静载试验高应变动力检测低应变动力检测0 引言桩基是隐蔽工程,支撑着地面上的构筑物,它是建筑物的基础,其质量优劣直接影响到这些建筑物的安全。

在桩基础的施工过程中,桩基检测是一个不可缺少的环节。

近年来桩基础在高层建筑和铁路建设中广泛使用,随着建设单位对工程质量要求的提高,基桩检测技术将发挥越来越重要的作用。

1 桩基检测技术1.1 成孔质量检测在桩的施工中,成孔质量的好坏直接影响到混凝土浇注后的成桩质量:桩孔的孔径偏小则使整桩的承载能力降低;桩孔上部扩径将导致成桩上部侧阻力增大,而下部侧阻力不能完全发挥;桩孔偏斜则会削弱了基桩承载力的有效发挥;桩底沉渣过厚使得有效桩长减少。

因此,成孔质量检测对于控制成桩质量尤为重要。

成孔质量检验的内容主要包括桩孔位置、孔深、孔径、垂直度、沉渣厚度等。

1.2 桩的承载力的检测1.2.1 静荷载试验法静荷载试验法用于检测基桩承载力静荷载试验法包括基桩竖向和水平承载力检测,工程中多用到竖向静载荷试验。

静荷载试验法显著的优点是其受力条件比较接近桩基础的实际受力状况。

静载试验主要适用于工程试桩的承载力检测,对于工程桩检测不能做破坏性试验。

其检测精度高,相对误差在10%范围内。

1.2.2 高应变动测法桩基高应变动检测,就是利用重锤对桩顶进行瞬态冲击,使桩周土产生塑性变形,在桩头实测力和速度的时程曲线,通过应力波理论分析得到桩土体系的有关参数,揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能,分析桩身质量,确定桩的极限承载力。

1.3 桩的完整性检测1.3.1 低应变动测法基桩的低应变动测法就是通过对桩顶施加较低的激振能量,引起桩身及周围土体的微幅振动,同时用仪表量测和记录桩顶的振动速度和加速度,利用波动理论或机械阻抗理论对记录结果加以分析,从而达到检验桩基施工质量、判断桩身完整性、预估基桩承载力等目的。

桩基础技术在建筑工程土建施工中的作用

桩基础技术在建筑工程土建施工中的作用

桩基础技术在建筑工程土建施工中的作用一、引言桩基础技术是土建施工中不可或缺的一部分,其作用广泛而重要。

本文将从多个方面探讨桩基础技术在建筑工程土建施工中的作用。

二、提高土壤承载力在建筑工程中,土壤的承载力是至关重要的。

而一些土质较差的地区,土壤承载力往往无法满足建筑物的需求。

桩基础技术的应用可以通过桩身的沉入,使桩基承受建筑物的荷载,从而提高土壤承载能力。

三、解决地基沉降地基沉降是建筑工程中常见的问题,尤其是在软土地区。

桩基础技术通过桩身与土壤的摩擦力以及桩端的嵌固作用,可以有效地抵抗地基沉降,保证建筑物的稳定性。

四、抵抗地震力地震是地质灾害中最具破坏性的一种,对建筑物的影响尤为严重。

桩基础技术在土建施工中起到了抵抗地震力的作用。

通过桩基础的设置,可以将地震力传导到更深的土层,减小地震对建筑物的影响。

五、增强抗浮力能力在某些地区,地下水位较高,建筑物的抗浮力成为一个重要的问题。

桩基础技术通过桩身与土壤的摩擦力以及桩端的抵抗能力,可以有效地增强建筑物的抗浮力能力,确保建筑物的稳定性。

六、提高抗侧力能力某些建筑物需要在侧向荷载作用下保持稳定,而土壤的侧向抗力有限。

桩基础技术通过桩身的嵌固作用,可以增加土壤的侧向抗力,提高建筑物的抗侧力能力。

七、减小地基沉降差异地基沉降差异会导致建筑物的变形和破坏,严重影响建筑物的使用寿命。

桩基础技术可以通过均匀分布在地基上的桩身,减小地基沉降差异,保证建筑物的整体稳定性。

八、降低建筑物的震动响应建筑物在受到外界震动作用时会产生震动响应,对建筑物的结构和使用安全造成威胁。

桩基础技术可以通过减小地基的振动传递,降低建筑物的震动响应,保障建筑物的安全性。

九、提高建筑物的使用寿命桩基础技术在土建施工中的应用可以有效地提高建筑物的使用寿命。

通过增加建筑物的稳定性和抗震能力,桩基础技术可以降低建筑物的损坏风险,延长其使用寿命。

十、结语桩基础技术在建筑工程土建施工中具有重要的作用。

桩基检测技术在建筑工程中的应用分析

桩基检测技术在建筑工程中的应用分析
加荷完成后对桩身 的变形进行阶段性 地记 录 ,相隔时间可 以有 规律 , 比如五分钟 、 十分钟 、 十五分钟 等。记录在每个时间点桩身 的变形情况 , 直到数据趋于平稳 , 不再变动。( 4 ) 关于沉降有其一 个相对标准 , 在沉降状 态相对稳定 的时候 , 再进行下一级负荷 的
I 工程经济 / G O N G C H E N G J I N G J
桩基检测技术在建筑工程中的应用分析
王子 武
摘 要 随 着我 国城 市化进程的加快 , 建筑工程项 目越来越 多, 作为建筑基础部 分的施 工 , 桩基 工程施 工质量越 来越 受到人们 的重 视。在桩基 工程施工过程 中, 桩基检测技术的应用对保证建筑工程桩基质 量起到 了重要 作用。桩基检 测技 术综合运用 了物
所产生的压力( 主要是桩体纵 向的力 ) 作 为测试数据 。在增加 负
荷方面使用了千斤顶 , 并在千斤顶上安装 了荷重传感器 , 记 录相
关数据 , 在桩身发生变形或沉降 的情况下 , 荷重传感器也能对 这 些状况进行详细的记录 , 从而传达准确有效的数据 。( 2 ) 将该 试 样, 每级 的加荷值都为 8 6 0 k N 。 ( 3 ) 为进行变形观测 , 要在每次 的
慢 的介 质 中通 过 , 此 时 声 波 将会 减 弱 , 时 间 延 长 。在 获 得 这 些 数
1 . 对成孔 的质量检 测。在灌注桩的施 工中 , 成孔的质量直接 影响到混凝土筑注后 的成桩质量。成孔质量检验的内容主要包
据后 , 比较正 常混凝土 中声音 的传播情况来判断桩基 的完整性 。
二、 桩基 测 试 工 程 实例
括桩孔位置 、 孔深 、 孔径 、 垂直度 、 沉渣厚度等 。如果桩孔的孔径

浅谈桩基检测技术在工程施工中的应用

浅谈桩基检测技术在工程施工中的应用
F 蚰 1 = F + F v + F ( 2)
式中:F 为实测静动力 ;F u 为土 的静阻 力 ( 是位移 的函数 ) :F 为土的动 阻力 ( 是速 度 的函数 ) ;F 为桩 的惯性力 ( 是加速度 的函 数) 。由式 ( 2 )可求得桩 的承载力 :
F F m— C V - ma ( 3 )
三、桩的承载力检测
目前 国内常用 的方法有 :高应变 动测 桩 法、静 动法、静荷载试验方法 。 ( 1 )高应 变 动 测 桩 法 高应变动 力测桩用 足够大 的重锤敲击 桩 顶,使桩顶产 生 的动位 移接近 常规静力压 桩 时的沉 降量 ( 应变量级为 1 O . 3 ) ,以使桩周土 的极限阻力 充分发挥 。通过波动 方程求解 , 直接计算与 桩运动相 关 的土 的静、动 阻力及 桩的缺陷程度 ,从而对 桩 的极 限承载力和 桩 身结构完整性进行评 价。 CAS E法及其局 限性 CA S E法是通过一 维波动方程 计算而获得 岩土对 桩的支撑 阻力 的方法 。它有 3 个基本假 定:1 )桩身是等阻 抗 的;2 )桩周 与桩尖 土对桩 的阻力分为动阻 力和静阻力两 部分 ,动 阻力集 中在桩尖 ,忽 略桩侧土 阻力 ;3 )静 阻力模 型为理想刚塑性 体 ,忽略应力 波在传播 过程 中的能量损耗 , 包括桩身 内阻尼损耗和 向桩周土的逸散。 C AS E 法 的假定条 件与部 分桩基 的实际 施 工条件差别 较大 。首 先 ,如灌注 桩一类 的 现场成桩 ,各截面 阻抗有较 大的差异;其 次, 随着 桩的相对 位移加大 ,桩侧 必然 产 生动 阻 力 ,因此动 阻力并没有 集中于桩尖 ;再次 , 桩一 旦被打动 ,静 阻力 马达到极 限值 ,与假 设的静阻力模型为 刚塑性体 不符 。 波 形拟合法 及其局 限性 。波形 拟合法 目 前被 认为是确 定单桩承 载力较 为准 确 的方 法 之一 。它是通过 现场把 实测力波和 速度波输

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的使用

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的使用

3 0 6 - 1 4 9 9( 2 0 1 3 )0 9 - 0 0 6 9 — 2 中图 分 类号 :T U 4 7 3 . 1 + 6 文献 标识 号 :h 文章 编 号 :2
在建筑 工程繁 荣发展 的今天 ,桩基 检测技 术也不 断跟进发 展,它 的 应 用领 域也逐渐 扩大 ,检 测技术 也 日渐 成熟 ,并在现实 建筑工程 检测 中 得 到 了不错 的效果 。它对 最大 的单桩 的承载能 力能够顺 利 的进行 科学检 测 ,得 出检测结 果,还可 以对桩 基存在 的问题进 行判 断,在检测 过程 中 利 用 了物 理、地 理等学科 知识 ,尤其是 物理学 中的声 学和力 学。因此 , 使 得现代 建筑工 程都离 不开桩基 的检测 技术 。不 过对现代 建筑工 程桩基 的检测还 是人工 操作 ,而 且需要 具有经验 丰富和 专业 的知识型 人才 ,桩 基 检测 技术 的发展也 是与现代 社会 的经济、科 技发展 息息相关 的,它 的 发 展离不开这两大 因素 的支持 。 1 . 桩 基检 测技术 针 对灌注 桩 的施 工 由成 孔、成桩两 部分组 成,相应 的桩基检 测工程 也 分为两 大部 分,分别 为:成孔 质量检 测、成桩质 量监测 。其 中成孔 的 作 业难度 较大 ,因为其作 业面在 地下和 水下完 成,具有 不可控 制性, 由 于地质 条件 的复杂性 容易在施 工 中出现 塌孔 、桩孔严重 倾斜和 沉渣等 问 题 。而成桩质量检测分为两部分 ,承载力检 测和 对完整性检测 。 1 . 1对成孔的质量检测 对 于建筑工程的施工 , 成孔 的大 小不仅与桩基的质量有着必然关系 , 在 桩基施 工 中也 会影 响混凝土浇 灌桩 的质量 。根据 成孔 出现不 同的直径 可 以导致 三种结果 成孔 的直径值 小于标准值, 导致桩基 的承受 能力变 羞 成 孔 的直径大 于标准值 ,导致成 桩上部 阻力增 加,从而 影响下 部桩基 的 承 受能力;桩孔 出现 了严重 的偏位 ,也会导致桩基承受 能力变差 。因此 , 在 成孔质量的检测 中,成孔 的位置和 成孔 的深度 和垂度是检测 的关键 。 1 . 2两种方法对桩基承载 能力的检 测 ( 1 ) 静荷载试验法 。通过横 向静荷 载测试 、纵 向静荷载测试两种方法 对 桩基 的静荷载 进行测试 。而纵 向静荷载 测试 多在 建筑 工程 的实际测试 中使用 ,建筑工 程的试桩 中不能 进行破 坏性 的试 验 ,采用 静荷载 试验方 法 进行测 试就 能保证 不对 桩基 的破坏 ,而且使用 该方法 获得 的数 据较 为 准确 。 ( 2 )高 应 变 动 测 试 。通 过 一 种 冲 击 力 对 桩 身 造 成 的 塑 性 变 形 ,再 针 对 具体 的变形速 度及 曲线 进行测 量,来 获得相关 参考数据 ,而造 成这种 冲击往往 是通过重锤对桩顶的瞬间撞击产生 的。

桩基检测技术在建筑施工中的应用

桩基检测技术在建筑施工中的应用

桩基检测技术在建筑施工中的应用近年来,在建筑行业,桩基础试验技术的快速发展,特别是高应变试验技术和低应变试验技术的不断创新,扩大了技术试验的工程范围,取得了良好的试验结果,为建设项目的高质量奠定了坚实的技术基础。

通过该技术的应用,可以实现对建筑工程中桩基缺陷的有效检测,如单桩承重测试和桩体完整性测试,为建筑工程的良好进度提供更准确的检测数据,保证建筑工程的良好发展。

关键词:桩基础试验;建筑基础;基础工程前言桩基础工程在房屋建筑工程施工中占有重要地位。

应采用积极有效的检测和控制技术,准确检测其质量,确保建筑物的整体质量。

此外,其安全性和耐久性是其质量评价的重要标准,这也引起了社会各界乃至广大市民的关注。

桩基工程的检测与控制技术是施工企业和社会公众关注的主要特点之一。

因此,建筑结构的安全性和耐久性是衡量工程质量的重要保证,必须保持建设项目的合理性和施工工艺的科学性。

1桩基检测在建筑工程中的重要性桩基础是建筑工程中一种重要的地基处理方法,可以为建筑物提供稳定的地基支撑。

桩基质量对建筑物的稳定性和可靠性有着重要的影响。

因此,对于桩基的施工质量,桩基检测是必不可少的,其工作主要涉及两个方面:一是桩埋层质量检测,检测桩的深度、直径、竖向位移等参数,保证桩与土层之间的质量;二是桩轴线的质量检查,如桩的曲率、直线度、弯曲度等参数,以保证桩的质量。

2.桩基检测技术的应用现状随着建筑工程的发展,桩基检测技术也在不断的完善和发展。

目前常用的桩基检测方法有声波检测法、振动法、电阻率法、核磁共振法、斜向振动测量法等。

其中,声波检测技术是应用最广泛的方法,它可以通过钻孔桩内壁反射的声波信号来检测桩的质量。

其振动原理是通过发电机在桩顶施加振动荷载,通过振动信号检测桩身质量。

电阻率法是基于不同材料电阻率的差异,通过外加电流的变化来检测桩基的材质。

核磁共振法和斜向振动测量法利用物理原理检测桩身质量,具有较高的精度。

在选择桩基检测方法时,需要考虑桩基的类型、结构和施工工艺。

桩基础技术在建筑工程中的应用

桩基础技术在建筑工程中的应用

桩基础技术在建筑工程中的应用在建筑工程中,桩基础技术是一种非常重要的地基处理技术。

通过在地下打入桩体,将建筑物的重力或水平荷载传递到更加坚固、稳定的土层,从而保证建筑物的安全和稳定。

桩基础技术已经成为现代建筑工程中不可或缺的重要部分,它能够有效解决复杂地质条件下的地基承载力不足和变形大等问题,大大提高了建筑物的安全性和稳定性。

本文将从桩基础技术的基本原理、种类及应用特点等方面,对桩基础技术在建筑工程中的应用进行详细阐述。

一、桩基础技术的基本原理桩基础技术是通过在地下打入桩体,将建筑物的荷载传递到更坚固、稳定的土层中,从而确保建筑物的安全和稳定。

其基本原理可总结为以下几点:1. 提高地基的承载力:在土层承载能力不足的情况下,通过桩基础技术,将建筑物的荷载传递到更加坚固、稳定的土层中,以提高地基的承载力。

2. 控制土层的变形:通过桩基础技术,可以有效地减小土层的变形,尤其对于软弱土层和沉降较大的地基更为有效。

3. 提高建筑物的抗震性能:桩基础技术可以提高建筑物的抗震性能,减小地震引起的倾斜、位移等问题,从而保证建筑物的安全。

桩基础技术根据不同的工作原理和材料特点,可以分为多种类型,常见的桩基础技术包括:钻孔灌注桩、马蹄桩、摩擦桩、预应力桩等。

这些不同类型的桩基础技术各有特点,可以根据具体工程的要求和地质条件进行选择。

1. 钻孔灌注桩:是一种通过在地下打孔,然后将混凝土灌注到孔内形成桩体的地基处理技术。

它具有施工方便、适用范围广等优点,适用于各种地质条件下的建筑工程。

2. 马蹄桩:是一种三角形或者阿基米德螺旋形的桩体,它的优点是具有较大的侧向承载力,适用于软弱地质条件下的建筑工程。

3. 摩擦桩:是一种通过钻孔或者挖土的方式打入地下,然后使用高压水泥浆或者其他材料形成桩体的地基处理技术。

它的主要优点是可以充分利用土体的摩擦力,提高桩体的承载力。

4. 预应力桩:是在桩体内部施加预应力,使得桩体受到抗弯、抗拉和抗剪的共同作用,在弯矩和剪力作用下产生位移后,桩体内的预应力能对土体形成相应的支撑和约束的地基处理技术。

桩基检测技术在实际建筑工程中的应用

桩基检测技术在实际建筑工程中的应用

桩基检测技术在实际建筑工程中的应用【摘要】桩基是隐蔽工程,支撑地面上的构筑物,是建筑物的基础,质量优劣直接影响建筑物的安全。

在桩基础的施工过程中,桩基检测环节不可缺少。

随着我国城乡建设事业的迅速发展,特别是近10年来,桩基工程越来越多,检测技术在受到人们广泛的重视下取得了长足的发展,检测技术更加趋于成熟先进,对保证工程质量起到了良好的作用。

【关键词】桩基检测;静载试验;高应变动力检测;低应变动力检测桩基工程是目前应用最广泛的基础形式,合理正确的桩基检测方法是控制桩基工程施工质量的保障手段,客观准确的桩基检测数据是评定工程质量的重要依据。

本文结合工程实例简要介绍几种常用的桩基检测技术:成孔质量检测、静载试验检测、高应变动力检测和低应变动力检测等在实际建筑工程中的应用,并对桩基质量做出评价,以保建设工程质量。

一、桩基检测概述在我国各类工程建设中,广泛采用桩基础。

桩基础是历史悠久、应用广泛的一种基础形式,在我国高层建筑、重型厂房、港口码头、海上石油平台以至核电站等工程中都有普遍应用。

随着桩基础应用领域的拓宽,机械设备和施工技术的改进与发展,产生了各种新桩型和新工法,为桩在复杂地质条件和环境条件下的应用注入了勃勃生机。

今天桩基础已成为高层建筑、大型桥梁和深水码头等采用的主要基础形式,目前我国桥梁工程中最大桩径已超过5m,基桩入土深度已达100m以上。

为保证质量而出现了各种桩基检测技术,包括施工前的检测、施工中的检测、施工后的检测,常规检测方法有钻芯法、高应变动测、低应变动测、声波透射法、动力触探法、取样试件试验、单桩水平静载试验、单桩竖向抗拔静载试验等等。

二、常用的桩基检测技术在建筑工程中的应用某高层办公楼地上十四层地下一层,采用框架结构,总建筑面积38818.6㎡,基础采用钢筋混凝土预制桩。

场地地基据工程特性差异自上而下分为粉土层、粉质粘土层、砾砂层和强风化泥岩层。

基桩设计参数要求如下:桩径为φ500mm;桩长10-12m;工程桩总桩数170根;单桩承载力特征值2000kn;混凝土强度等级:c40;桩端持力层为砂砾层。

桩基检测技术在工程中的应用分析

桩基检测技术在工程中的应用分析

208智能施工NO.09 2020智能城市 INTELLIGENT CITY桩基检测技术在工程中的应用分析张锐民摘 要:在建筑工程施工过程中,桩基结构属于非常重要的承重结构,由于桩基结构的施工位置比较隐蔽,为了确保桩基结构的施工质量,需要应用相应的检测技术。

文章针对桩基检测的主要内容展开分析,包括桩基成孔的基本情况、桩基机构的承载能力、桩基结构的完整性等,通过研究桩基检测技术在工程中的具体应用,提高检测技术的应用水平,提升建筑工程施工过程的有序性。

关键词:桩基检测技术;建筑工程;桩基结构通过采用合理的桩基检测技术,对桩基施工质量进行校验,不仅可以提高问题的发现速度,而且对于延长建筑工程使用寿命也有着积极意义。

1 桩基检测的主要内容1.1 桩基成孔的基本情况在桩基技术应用的过程中,桩基成孔情况属于非常基础的应用内容,具体可以分为以下几部分内容:(1)做好成孔孔径的检测工作,针对地质结构情况不同的区域,需要成桩的孔径也存着不同,因此在检测过程中,需要结合设计图纸对孔径情况进行检查,提高检查结果的准确性。

(2)成孔直径的统一性,即对成孔上下孔径尺寸进行检查,如果成孔直径出现不统一的情况,那么很容易造成结构阻力出现不规律变化,增加了混凝土浇筑成本的支出。

(3)成孔垂直度情况,地质结构的复杂程度较高,在遇到到节理裂缝、坚硬碎石时,很容易出现钻杆倾斜的情况,这也为后续施工带来了较大的负面影响,因此此类内容也属于检测的重点所在。

(4)进行成孔桩底质量检测,桩底是支撑桩基结构的重要载体,如果桩底残渣较多或桩底较薄,势必会影响后续的成桩效果,因此,需要做好该环节的检查工作[1]。

1.2 桩基机构的承载能力现阶段,高层建筑已经成为城市的主体建筑结构类型,建筑高度的增加,也提升建筑的载荷能力,据相关数据显示,建筑高度每增加一层,其单位面积的载荷将增加1 700 kn,对于地下结构而言,其载荷在单位面积上会增加2 100 kn [2]。

桩基检测技术在建筑工程中的应用 张方

桩基检测技术在建筑工程中的应用 张方

桩基检测技术在建筑工程中的应用张方摘要:随着科学新技术层出不穷,我国建筑行业不断引入各类高精尖的技术,尤其是桩基检测技术的深入应用,打破了传统建筑工程施工难、施工强度大的局面,并逐步实现了现代化的建筑工程生产,提升了建筑工程的质量,提高了工作效率,缩短了建筑工程的工期,为技术化的建筑工程提供了坚实的技术支持,成为建筑工程有序、安全施工的良好保障。

本文阐述了桩基工程检测的重要性,深入分析了桩基检测技术的技术内涵,针对建筑桩基检测中存在的问题进行了分析,提出了相应的预防措施,希望对业界人士提供良好的参考依据,助力建筑行业快速的发展。

关键词:桩基检测技术;建筑工程;应用1引言近年来,在建筑工程行业,桩基检测技术的迅猛发展,尤其是高应变检测技术和低应变检测技术的持续革新,不断拓展该技术检测的工程范围,并取得了良好的检测效果,为建筑工程的高质量奠定了坚实的技术基础。

通过对该技术的应用,实现了建筑工程中桩基缺陷的有效检测,比如单桩承载力的检测、桩身的完整性的检测,为建筑工程的良好进展提供了更为精确的检测数据,保证建筑工程的良好开展。

2桩基工程检测的重要性建筑工程中的桩基作为其关键的承载结构,有效的转移了建筑结构的荷载,保证了建筑结构呈现更稳定的效果,是建筑工程中最为看重的环节。

若桩基部分出现问题,就会导致建筑物使用的安全性和整体质量得不到良好的保证,为后期建筑工程的安全使用埋下巨大的隐患。

故此,在建筑工程中,必须要高度重视建筑桩基的设计、施工和检测环节的工作,为建筑工程良好的质量呈现提供最大的保证。

所以,桩基检测作为桩基工程质量和桩基承载力以及工程质量的关键评价方式,为建筑工程的施工方案的合理调整提供了精确的数据支持,保证桩基工程始终向正确的方向调整。

但是当前我国建筑工程的检测单位硬件技术水平参差不齐、建筑桩基质量检测机构制度不完善以及相关技术人员的专业能力较低的问题严重影响了建筑工程中桩基检测工作的有效性。

桩基检测技术在高层建筑工程中的应用

桩基检测技术在高层建筑工程中的应用

桩基检测技术在高层建筑工程中的应用摘要:近年来,桩基检测技术发展迅速,其中低应变检测和高应变检测技术日渐成熟,并且应用范围有所扩展,在实际测量工作中取得显著成果。

桩基检测技术在检测和计算单桩承载力的同时,科学有效地检测了桩身的完整性,从而实现了桩基本身缺陷的合理判断,因此在具体施工中必须充分发挥桩基检测技术的应有作用,保证建筑工程施工的顺利开展。

关键词:高层建筑;桩基检测;技术应用1桩基检测重要性在建筑物中,桩基是最基础的结构,其能合理利用较深的土层来承担结构荷载,一旦桩基出现问题必然会影响建筑物的整体质量,因此在具体施工过程中必须开展有效的桩基检测工作。

实施有效的桩基检测工作能够对桩基的承载力和质量进行全面评价,进而对不合格的桩基进行及时处理,以期保证桩基施工的有效性,最终提高建筑物的整体质量。

2常见的桩基检测技术2.1桩基完整性的检测技术高层建筑桩基检测技术中的桩基完整性的检测在高层建筑工程的质量检测中非常重要。

目前最常使用的桩基完整性检测技术主要包括低应变法、声波透射法和钻芯法三种。

①低应变法是目前使用最广泛的一种桩基完整性检测技术,在桩基的中心部位加上一个较低的激振能量,通过仪器来对桩基性质的震动信号和具体的信息进行判断,从而得出桩基完整性的结论;②声波透射法利用超声波的具体声波传播特性进行检测,声波在正常的混凝土中传播速度和范围非常有限遇到混凝土缺陷时声波会减弱,从而造成声波速度下降,在显示的波形变化过程中,利用声波的原理可以对桩基的完整性进行检测。

2.2成孔质量检测技术高层建筑工程中使用的成孔质量检测技术主要指在灌注桩施工的过程中,对混凝土浇筑的桩基孔进行的检测,确保成桩的质量。

桩基的桩孔决定了成桩的侧边摩擦力和桩尖端的承载力,最重要的是决定了桩基整体的承载能力。

2.3桩基承载力的检测高层建筑工程施工中使用的桩基承载力检测直接关系到建筑工程的安全性能和整体质量,所以对桩基承载力的检测非常重要。

桩基检测技术在建筑工程中的应用探究支良东

桩基检测技术在建筑工程中的应用探究支良东
2.2创建完善的管理体系
完善、高效的管理体系,不仅有助于约束检测人员的行为,调动其工作积极性和主动性,而且对于确保各环节检测工作的有效开展也存在积极影响,有助于充分的发挥各项检测技术实效性。与此同时,检测人员基于管理体系的约束,也可以更规范的应用各类检测技术。具体而言,企业需要结合自身实际情况及发展目标,在充分考量建筑工程项目施工条件及环境等的条件下,创建完善的管理体系,并搭配相应的管理制度及奖罚制度,以便在确保检测质量的同时,有效提升工程施工规范性,保证工程整体质量,增强企业核心竞争力,推动企业的可持续发展。
2.3要加大对建筑工程的桩基检测技术的监管力度
如果想要提高建筑物及建筑桩基的整体质量,严格管理施工人员的工作状态,保证施工人员的工作质量。主要有以下几点:①相关的管理人员要建立单独的监管小组,并要求监管小组人员严格监督施工人员对建筑物桩基及检测工作过程当中规范操作。②相关的管理人员要仔细观看、阅读早期的规章制度,找出其中存在的漏洞及问题,并进行彻底的修改。③在进行施工过程当中,相关的管理人员要时刻跟进施工进度,定期检查桩基质量,保证建筑物的整体质量。
桩基检测技术的快速发展,人民的生活水平不断地提高,对于建筑行业的要求越来越高。在一个工程前期项目准备过程中,需要对基础进行合理化的设计以及合理化检测,所有的高楼耸立就是在基础合理设计和桩基检测结果所能承受的范围内所建造的,基础地质工程的合理设计是需要建立在必要的桩基合理检测结果范围之上的。通过严格要求的桩基工程检测过程提供的严谨科学数据进行合理的判断。桩基检测结果是一个工程安全性和稳定性的依据。
1桩基检测技术在建筑工程中的应用
1.1建筑物的沉降值不能超过允许变形值
对于建筑工程的桩基基础检测来说,建筑物的沉降值对于桩基基础检测具有重要的影响。想要对建筑物允许变形值进行控制,就需要对建筑物的刚度和强度进行重视,不同的建筑物拥有不同的允许变形值。在对建筑物允许变性值进行检测的时候,先要对局部倾斜值进行重视,将两点的沉降与距离的比值进行测量,通过这样的方式来检测允许变形值;二是要对地质荷载分布比较均匀的建筑物来说,应该对桩基沉降相关的弯曲值进行重视,通过一定的计算来进行检测;三是对于高耸的建筑物来说,可以利用整体倾斜值的方式对沉降差与位置的比值进行计算,通过这样的方式来对建筑物的桩基基础进行检测。
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论桩基检测技术在建筑工程中应用
摘要:近年来,由于高层建筑的发展在我国城乡建设中占据主导地位,所以桩基工程成为一个热门在高层建筑中被广泛使用,桩基是建筑物的基础,其质量直接影响到建筑物的质量,但桩基工程质量控制的难度较大,且具有专业性、隐蔽性的特点,因而桩基的检测工作显得尤为重要且被高度重视。

本文根据工程实例对桩基检测工作中存在的问题进行了探讨,对如何进一步完善桩基检测工作提出见解,以供参考。

关键词:桩基工程;检测技术;实例分析
一、加强桩基成孔检测工作
随着我国建筑行业中管理力度的加大,施工监理制度的推广和完善,桩基检测中的成孔检测必将日益加强,实用、高效的成孔检测手段,将成为迫切的任务而提到日程上来。

根据桩基施工工序来看,桩基检测分为2大部分:成孔后检测和成桩后检测,在我们国家桩基检测技术发展特点是成桩检测技术优于成孔检测技术,但从防患于未然的角度考虑,桩的成孔检测应比成桩后检测更为重要。

以某一高层商住楼工程为例,地面以上二十五层,地下室两层,长44.4m,宽约23.6m,高76m。

设计基础为人工挖孔混凝土灌注桩,桩端持力层为第六层( 碎石土)。

为了保证建筑物安全,确保桩基承载力的可靠性,对桩端持力层进行深层平板载荷试验,以准确测定第六层的地基承载力特征值,检验人工挖孔桩桩端承载力设计参数的可靠性。

依据地质勘察报告,该地基第五层土为粉质粘土混碎石,可塑~硬塑,中压缩性为主,地基土承载力特征值fak=250kPa,桩侧阻力特征值qsi=50kPa,桩端阻力特征值qpa=1400kPa;第六层为碎石土,密实为主,地基土承载力特征值fak=300kPa,桩侧阻力特征值qsia=60kPa,桩端阻力特征值qpa=2400kPa。

而实际检测得出的该场地第六层土的人工挖孔桩极限桩端阻力标准值3151kPa,比预估值(3500kPa)低10%。

设计、监理、施工、检测单位共同分析其原因,发现原因是桩端持力层没挖到位,设计要求桩端进入持力层6 层土不小于1.5m,而现场检测的3 个桩孔孔底有未进入6 层土的,还有进入6 层土深度不够的。

后又继续加深,检测后满足设计要求,但若未对成孔进行检测,在成桩以后再对工程桩进行检测,检测结果若没法满足设计要求,将需要很大精力来对工程桩进行处理,且难度很大。

对成孔做检测能起到提前预控作用,无论从工程技术角度还是经济效益来看都是非常有益的。

二、工程桩施工前试桩工作
根据《建筑基桩检测技术规范》第3.3.1条规定对设计等级为甲级、乙级
的桩基施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值,目前现场由于开发商为了节约工期和检测费用普遍存在不做试桩直接做工程桩的情况,而由于现场地质情况往往和地质勘察报告有出入,导致工程桩检测结果无法满足设计要求,设计需要为此进行复算、补桩、加大承台而付出大量工作,从而给施工单位带来大量额外的工程量。

以某一工程为例,地上十一层,基础采用钻孔灌注桩,检测部门对61#、79#、112# 桩进行单桩抗压静载试验,设计61# 桩桩端持力层为第四层粉砂层,79#、112# 桩桩端持力层为第五层粘土层。

第四层粉砂层极限桩端端阻力为800kPa,极限桩端侧阻为55kPa,第五层粘土极限桩端端阻力为1300kPa,极限桩端侧阻为75kPa,预估单桩竖向极限承载力标准值为2900kN。

通过静载试验得出:桩端进入第五层粘土层的79#、112# 单桩竖向抗压极限承载力能达到2900kN,桩端进入第四层粉砂层单桩竖向抗压极限承载力为2610kN,达不到预估承载力。

后经过设计、勘察、监理、施工单位共同研究决定,将61# 桩身加长,桩端深入第五层粘土层3d。

通过试桩得出设计时桩端持力层为第四层粉砂层的单桩承载力达不到预估承载力,从而为工程桩的全面施工提供了可靠的依据,减少了投资风险和施工难度。

三、静载和动测方法的适用范围
在成桩检测技术中,静载试验工作仍应加强,不能为了省钱、省时而减少动静对比试验,在桩的动力检测方法未有突破性进展之前,桩的静载试验仍是桩承载力检验值可靠的评定标准。

在桩承载力检测问题上,任何企图以更省力、更省时的方法来得到与静载试验同等效果的想法都是不现实的。

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》5.1.5条规定对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验。

虽然《建筑基桩检测技术规范》规定高应变法适用于检测基桩的竖向抗压承载力,而对于端承型大直径灌注桩,单桩承载力比较高,当受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时,《建筑基桩检测技术规范》第9.1.3条规定对于大直径扩底桩和Q- S曲线具有缓变型特征的大直径灌注桩,不宜采用高应变方法进行竖向抗压承载力检验。

因此目前对于大直径扩底灌注桩,对其承载力检测没有较好的办法来进行,也是目前检测技术中急待解决的问题之一。

四、桩承载力自平衡法深层平板载荷试验
桩承载力自平衡法深层平板载荷试验是将预置好的荷载箱放置在桩端底部,采用桩侧阻力及桩自重作为反力,当给荷载箱施加一定压力时,桩端持力层产生沉降,载荷箱底板张开,通过固结在底板的位移测杆测读桩端持力层沉降量,逐级加载即可得到位移随荷载及时间的变化曲线,根据Q-S曲线及S-lgt曲线确定持力层桩端阻力,通过桩端阻力推算桩端承载力。

同时,其反力使桩产生向上位移,通过安置在桩顶的位移计测读桩顶上拔量,得到桩顶位移随荷载及时间的变化曲线,根据U-δ曲线及δ-lgt曲线综合确定桩身上拔力,通过桩身上拔力与摩阻力关系判定桩身侧摩阻力。

深层载荷试验是指在半无限体内部对某一层土体所做的强度和变形特性的载荷试验。

与其它原位测试的土工试验方法比较,载荷试验为高层建筑深基础设计提供了更加可靠的持力层及其下卧层土体承载力和变形模量等设计计算的资料。

目前存在以端承为主的大直径桩承载力较高,受设备或现场条件限制,无法做静载试验,而采用深层自反力平蘅箱载荷法试验确定地基承载力特征值fak,并结合地区经验推断qpa,从而判定单桩竖向极限承载力的现象。

但是,采用深层自反力平衡箱载荷法判定单桩竖向极限承载力存在如下问题:
1、桩身自重与侧摩阻力跟桩端阻力不平衡,不能真实准确地反映承载力;
2、位移测量精度低,原因是地面加荷引起传力柱的弹性变形和弯曲,以及反力系统的位移和变形都直接影响到承压板实际位移的测量精度;
3、传力柱与孔壁间的磨擦使地面施加荷载不能如实地传到承压板;位移和荷载的测试精度随测深而降低。

通过深层载荷自反力平衡箱试验只能得出地基承载力特征值fak,不能直接得出桩端端阻力特征值qpa,对其值的推断也只能根据地区经验并结合当地静载试验结果进行对比后得出,因此,深层载荷自反力平衡箱法只能确定地基承载力特征值fak,而不能确定大直径灌注桩的单桩竖向抗压承载力特征值。

更精确地反映桩端承载力特征值的检测方法还是堆载静载试验方法,它能直接检测出单桩竖向桩端端阻力特征值,其唯一缺陷就是检测时间因为分级加载、静载稳定、分级卸载等而延长。

五、结束语
随着日益增多的高层建筑在城乡中拔地而起,桩基工程也得到广泛的应用,桩基检测工作成为桩基工程中一个不可缺少的环节。

它不仅能为工程的下道工序提供可靠的依据,而且直接影响到建筑的质量安全,因此我们应该加强对桩基工程检测工作重视,建议采用更准确有效的桩基检测技术对建设工程基础施工提供科学、准确、有效的实验数据,进而为基础工程设计、施工提供更有力的依据。

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