声波透射法检测基桩完整性现场记录表 (最新)
声波透射法检测报告模板.docx
精品文档基桩声波透射法检测报告报告编号工程名称:检测地点:单位名称日期工程名称 :委托单位 :勘察单位 :设计单位 :施工单位:监理单位 :检测单位 :说明: 1、报告无骑缝章及检测报告专用章无效;2、报告复印无效;3、报告无检测人、编写、校核、审核、批准签名无效;4、报告涂改无效;5、本报告复议期为十五天。
检测单位地址:XXXX检测单位资质证书编号:XX邮政编码: XX电话:XX目录1 工程概况 . (4)2检测概述. (5)3现场检测. (6)4 数据分析与判定 . (7)5检测结果. (7)6 结论 . (7)附表 1:基桩声波透射法检测结果汇总表 (11)附图 1:声波透射法检测曲线 (11)附图 2:试桩平面位置示意图 (12)附件:工程质量现场检测见证确认表(略) (12)1工程概况工程概况见表 1。
表 1工程概况表工程名称XXXX小区建设地点XX市 XXXX结构形式概述框剪结构,上部二十八层,地下一层类型人工挖孔灌注桩基础形式XX基础桩总桩数XX桩端持力层⑦层页岩基设计竖向抗压XX~ XX 设计混凝土XX概承载力特征值( kN)强度等级况桩身直径( mm)XX~ XX桩长( m )XX 扩底直径( mm)XX~ XX委托方提供的 ****院《 XX岩土勘察报告》,揭露的土层自上而下依次为:( 土层、厚度、物理力学指标等 )地质资料简述2检测概述2.1检测目的、方法采用声波透射法,检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
2.2检测依据1设计图纸、岩土工程勘察报告及相关施工记录;2经批准备案的检测方案;3《建筑基桩检测技术规范》( JGJ 106-2003);4《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011) ;5国家和地区有关法规及标准。
2.3仪器设备试验所用仪器设备见表 2.3。
仪器设备均在正常使用有效期内。
表 2.3仪器设备一览表序号仪器设备型号规格编号检定/校准证书编号检定有效期非金属超声1检测分析仪22.4检测原理声波透射法基本方法:基桩成孔后,灌注混凝土之前,在桩内预埋若干根声测管作为声波发射和接收换能器的通道,在桩身混凝土灌注若干天后开始检测,用声波检测仪沿桩的纵轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各横截面的声学参数,然后对这些检测数据进行处理、分析和判断, 确定桩身混凝土缺陷的位置、范围、程度,从而推断桩身混凝土的连续性、完整性和均匀性状况,评定桩身完整性等级。
声波透射法检测混凝土灌注桩桩身完整性
孔时间过短,孔底沉渣太厚,将影响桩端承载力发挥。 7. 水下混凝土必须具备良好的和易性,否则易产生离析现象。 8. 导管连接密封要好,一旦漏水将形成断桩。
灌注方式2 — 干孔灌注
桩在工作时要承受上部结构的竖向荷载,以及上部结 构因风力、水流、撞击等横向推力产生的侧向荷载或 弯矩,承受在地震状态下的复杂应力
一、桩式基础与分类
桩质量对建筑结构物的安全起决定性作用
工程桩—隐蔽工程,不确定因素很多:复杂地 层,技 术水平、施工中人为因素等造成桩身完 整性难于保证,桩基工程质量影响建筑结构正 常安全使用
声波透射法检测混凝土灌 注桩桩身完整性
目录
第一部分 桩基检测技术综述 第二部分 声波透射法检测桩身完整性检测仪器 第三部分 判断桩身完整性的声学参量与测试 第四部分 现场检测技术 第五部分 数据处理技术与判定方法 第六部分 声波透射法检测桩身完整性工程实例 第七部分 桩基完整性声波三维测试方法 第八部分 桩基的相关声波检测技术
按成桩工艺分: 预制桩、原地灌注桩
按桩土相互作用形式: 摩擦桩、端承桩、摩擦-端承桩
二、 灌注桩的承载模式
竖向抗压承载力:竖向受压荷载作用下的最大荷载, 决定于桩身材料强度和地基对桩的极限支承力(主要 因素) 端承桩—桩尖嵌入基岩,将上部压力通过桩身传 入基岩,一般不考虑桩侧摩阻力 摩擦桩—依靠桩壁与土层的摩擦力,将上部压力 逐渐分散传递给土层,桩尖部分承受荷载很小,一 般不超过10% 端承摩擦桩—侧壁摩擦力先发挥,先达到极限, 桩端阻力后发挥,后达到极限,最常见
钻(冲)孔灌注桩-机械成孔,泥浆护壁,放置钢筋笼,灌注混凝土 人工挖孔灌注桩—人工成孔,砖护壁或不护壁,放置钢筋笼,短粗桩 其他方式(静压桩、碎石桩、搅拌桩等)
声波透射法检测公路基桩完整性
声波透射法检测公路基桩完整性摘要:目前,声波透射法是国内用来检测基桩工程的常用方法之一,也是进行无损检测规范当中最为可靠的手段,经过检测后所得结果,通过分析可以了解到基桩完整性。
通过声波透射法对基桩进行检测,操作起来比较方便,同时检测数据更加直观与可靠,若检测方式本身精度以及可靠度可以进一步提高,将促使声波透射法在基桩检测领域中得到进一步推广。
关键词:声波透射法检测公路基桩完整性1检测原理和检测要求灌注桩成孔之后,再开始浇筑,工作者需要开展被测桩的声测管工作,并固定于钢筋笼之上,将声波发射与接收换能器放在对应的声测管内。
在具体的监测过程中,需要确保在管当中,将清水作为耦合剂注满,对发射换能器检测,发射脉冲,当信号穿透桩体混凝土到达接收换能器后,对信号可进行读取,读出其接收波的频率、声速等内容。
混凝土中所穿入的声波脉冲信号在传播时,可能会出现折、反、多次绕射等情况,造成信号的部分参数发生变化,如波形频率、振动幅度等,在这样的情况下,所接收的信号里会带有相关传播介质密实缺陷、完整度缺陷等。
通过相应的检测设备,分析接收的信号中不同的声参量,并判断出混凝土桩身是否完整,以此更好地了解基桩所存在的问题。
2基桩常见缺陷类型2.1夹泥在进行基桩浇灌的过程中,当地层的稳定性差或者由于泥浆比重配备不当时,易使孔壁坍塌,土体进入混凝土,导致桩身局部夹泥,严重的可能出现断桩现象。
2.2断桩断桩主要表现为声速、波幅和频率急剧下降,波形严重畸变或无接收波形,往往是成片出现,且多个剖面的大致深度范围均存在上述异常情况。
2.3混凝土离析当混凝土和易性不好、搅拌不均匀、水灰比过大或者灌注过程中导管漏水等原因都会产生混凝土离析。
2.4桩顶混凝土疏松桩顶混凝土疏松的产生主要是因为混凝土的浇筑的超灌量不足,桩顶部位的混凝土与泥浆混合在一起,形成桩顶浮浆,导致桩顶部位混凝土强度降低。
2.5沉渣桩底沉渣是在基桩检测中常见的一个问题,导致该问题的主要原因是清孔不够彻底。
声波透射法检测技术方案
基桩声波透射法检测技术方案1 检测目的目的是检测混凝土灌注桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的位置、范围和程度。
2 检测标准〔1〕广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008;〔2〕国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)。
3 检测数量根据上述有关规范和设计的要求,本工程各标段检测数量见下表2。
各标段基桩声波透射法检测数量表2具体检测数量及检测桩号由建设单位、监理单位会同有关各方根据施工记录及现场情况综合考虑后确定。
4 验证与扩大检测(1)当对声波透射法检测结果有异议时,可重新组织声波透射法检测,或在同一基桩进行钻芯法验证。
(2)当检测结果不满足设计要求时,应进行扩大抽检。
扩大抽检应采用原抽检用的检测方法或准确度更高的检测方法。
当因未埋设声测管而无法采用声波透射法扩大检测时,应采用钻芯法。
扩大抽检的数量应按不满足设计要求的桩数加倍抽检。
当采用高应变和声波透射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,应按原抽检比例扩大抽检。
当Ⅲ、Ⅳ类桩之和不于抽检桩数的20%时,应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。
(3)验证检测和首次扩大抽检后,应根据检测结果,由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案或进一步抽检的方法和数量。
当对检测结果有怀疑或有争议但又不具备重新检测和验证检测条件时,应由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案。
5 基本原理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砼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,从而判定出砼质量状况,存在缺陷的性质、大小及空间位置、砼匀质性。
基桩完整性试验检测记录表(超声波法)
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平面
布置图
检测:复核:日期:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
桩基完整性试验检测记录表(超声波法)
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项目名称
桥梁名称
检测依据
JGJ 106-2003、JGJ/T F81-2004
检测仪器/编号
超声波仪/Z01
桩号
测点布置图
距离
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测点布置图
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基桩声波透射法检测报告
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
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。
基桩声波检测记录表(湖北)
检定日期
证书编号
跨孔超声检测仪
RS-T06D(T)
CST20120608
2012.07.02
JL201206
1323010
其它设备
换能器深度计数器
资料提供单位
提供人
建设单位
业主代表
监理单位
现场监理
注:需签字部分必须由本人手工填写
基桩施工意外情况说明
工程名称
基桩施工意外情况:
年月日
资料提供单位
提供人
设计桩长
检验桩数
声测管材料
施工桩长
声测管尺寸
内径
设计持力层
桩型
外径
设计桩顶标高
桩径
检验日期
设计强度等级
检验性质
开工时间
单桩承载力设计值
联系电话
检测方法
平测法斜测法扇测法加密测
检验依据
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
《建筑地基基础检测技术规范》(DB42/269-2003)
主要设备
型号
建设单位
业主代表
监理单位
现场监理
注:需签字部分必须由本人手工填写
超声波检测现场记录表(一)
工程名称
施工单位
桩号
轴线
桩径
mm
桩长
m
强度等级
施工日期
龄期
桩号
轴线
桩径
mm
桩长
m
强度等级
施工日期
龄期
成桩参数提供单位:监理单位:检测单位:巴东县正方建设工程质量检测中心
成桩参数提供人:见证人:检测人:
注:需签字部分必须由本人手工填写
桩基超声波检测所需提供的资料
声波检测现场记录表
项目概况表
检验编号:委托编号:
工程名称
工程地点
建设单位
委托单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
质量监督站
检测依据
《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
《建筑地基基础检测技术规范》DB42/269-2003
桩型
设计强度等级
测试桩长(m)
桩径(mm)
建筑面积(M2)
层数
桩号
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测区
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测桩方位示意图
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测桩方位示意图
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测桩方位示意图
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工程名称
委托单位
天气
成桩提供单位
成桩资料提供人(签字)
核查日期
年月日
见证单位
见证人(签字)
见证人证件号码
核样人
桩号
桩径
(mm)
基桩混凝土完整性检测[详细]
缺陷的细测
第三讲
检测数据分析与结果判定
测试数据的整理
首先计算各测点波速 波幅 频率 波形记录与观察 绘制声参数~深度曲线
声速判据
概率法 声速低限值法
声速临界值的计算方法
波形的变化与混凝土质量
由于声波脉冲在缺陷界面的反射和折射,形成波线 不同的波束,这些波束由于传播路径不同,或由于 界面上产生波形转换而形成横波等原因,使得到达 接收换能器的时间不同,因而使接收波成为许多同 相位或不同相位波束的叠加波,导致波形畸变。实 践证明,凡超声脉冲在传播过程中遇到缺陷,其接 收波形往往产生畸变,所以波形畸变程度可作为判 断缺陷程度的参考依据。
(2) (3) (4)
将vn-k与异常判断值v0进行比较,当vn-k≤v0时,vn-k及 其以后的数据均为异常,去掉vn-k及其以后的异常数据; 再用数据v1~vn-k-1并重复式(2)至(4)的计算步骤,直 到vi序列中余下的全部数据满足: vi v0
声速异常时的临界值判据为:
vi ≤vc0
接收声波幅值与混凝土质量紧密相关,它对缺陷区的反应比 声时值更为敏感,所以它也是缺陷判断的重要参数之一。
频率变化与混凝土质量
声波脉冲是复频波,具有多种频率成分。当 它们穿过混凝土后,各频率成分的衰减程度 不同,高频部分比低频部分衰减严重,因而 导致接收信号的主频率向低频端漂移。其漂 移的多少取决于衰减因素的严重程度。所以, 接收波主频率实质上是介质衰减作用的一个 表征量,当遇到缺陷时,由于衰减严重,使 接收波主频率明显降低。
将同一检测面各测点的声速值vi由大到小依次排序,即
低应变检测桩身完整性和声波透射法检测桩基
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。
基桩声波透射法检测报告
报告编号:检测报告Test Report工程名称:委托单位:检测项目:基桩完整性(声波透射法)签发日期:基桩声波透射法检测报告(报告编号:)检测参加人:报告编写人:报告审核人:报告批准人:基桩声波透射法检测报告一、项目概况。
表1-1 工程概况委托方名称工程名称工程地点建设单位勘察单位/设计单位监理单位施工单位质监单位/检测依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)成桩工艺钻孔灌注桩桩径(mm)设计持力层/施工时间工程桩总数检测时间检测桩数剖面数量3个/根桩砼设计强等级C25检测比例备注二.工程地质概况项目所在区位于安徽南部长江冲洪积平原地区,途经路线主要为第四纪地层。
项目区所在区域总体上无显著断层及褶皱,构造不发育,构造环境良好、稳定。
测区北部发育褶皱及断层,由于距项目区较远,对区内工程影响不大。
经分析对比区域地质资料及勘探资料,本段路基沿线勘察深度内揭露的土层主要为第四系全新统松散堆积物。
依据土的时代、成因、岩性、分布和物理力学指标特征,将全线土层划分为7个工程地质层组,细分为12个亚层。
桥址区揭示地层为:①01(全新统冲洪积):现代人工改造层组,主要为耕植土,厚度小,土质结构差,工程性质差,没有工程利用价值,不提供岩土工程参数。
①02(全新统冲洪积):现代人工改造层组,主要为人工填土,厚度小且不稳定,土质结构差,工程性质差,没有工程利用价值,不提供岩土工程参数。
①1(全新统冲洪积):现代人工改造层组,主要为沟渠淤填土,厚度小且不稳定,土质结构差,工程性质差,没有工程利用价值,不提供岩土工程参数。
②(全新统冲洪积):长江冲洪相层组,粉质黏土,软塑~可塑,见铁质浸染,不含钙质结核,强度较低,承载力基本容许值一般小于或等于100kPa,桩周土极限摩阻力一般为20kPa,属中~高压缩性土。
厚度0.6~8.8m,具有高含水量,大孔隙比,高压缩性,力学性质较差。
③1(全新统冲洪积):长江冲洪相层组,由松散的粉砂构成,该层土位于②层粉质黏土以下,③层淤泥质粉质粘土之上,或以透镜体形式分布于③层之中。
超声波法检测基桩完整性
超声波法检测基桩完整性
桩基础,主要基础型式,地下 隐蔽工程,承受建筑物的全部 荷载并将其传递给地基,基桩 质量的好坏直接关系到建筑物 的安全。
桩身缺陷会引起基础失稳。必须 在结构施工前找出并处理缺陷桩 。
声波透射法是基桩低应变无损 检测中最为有效的方法。
超声波法检测基桩完整性
目前,超声法检测灌注桩质量的方法已列入许多检测规范中。 作为全国性的规范有:
建设部行业标准《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2003
中国工程建设标准化协会标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》
CECS 21:2000 交通部行业标准《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01—
2004
速)就降低。
混凝土声学参数与测量
有时混凝土内部缺陷是由较为疏松的材料构成 (例如漏振等情况形成的蜂窝、孔洞或配料错误形成 的低密实区),由于这些部位的声速要比正常混凝土 声速低,也会使得这些测点的声时加大。
或“蜂窝”状缺陷。
4. 桩底沉渣。
5.人为因素造成的质量缺陷
超声波法检测基桩完整性
基桩分类
基桩工程常见质量问题
声波透射法基本原理 仪器设备 现场检测技术方法及影响因素 数据分析处理与报告编写 工程实例
CT成像技术
声波透射法基本原理
经常看到从事声波透射法检测基桩完整性的同志,对 测试声参量的分析判断,力不从心,难下结论,十分尴尬。 出现这种局面的原因可归纳为: 对声波的一般传播规律掌握的不好; 不注重掌握施工过程的相关资料(如对灌注桩的成孔、 成桩工艺及工艺过程、工程地质资料、水文地质资料 等);
灌注桩由于生产的特殊性,其纵波声速:
水下灌注的在4000m/s上下; 干作业灌注的在4000-4500m/s。
基桩的声波透射法检测
基桩的声波透射法检测1.基本原理及方法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。
2.适用范围声波透射法适用于检测桩径大于0.6m混凝土灌注桩的完整性,因为桩径较小时,声波换能器与检测管的声耦合会引起较大的相对测试误差。
其桩长不受限制。
3.仪器设备(1)试验装置声波透射法试验装置包括超声检测仪、超声波发射及接收换能器(亦称探头)、预埋测管等,也有加上换能器标高控制绞车和数据处理计算机。
其装置见图37-21。
(2)超声检测仪的技术性能应符合下列规定:接收放大系统的频带宽度宜为5~50kHz,增益应大于100dB,并带有0~60(或80)dB的衰减器,其分辨率应为1dB,衰减器的误差应小于1dB,其档间误差应小于1%。
发射系统应输出250~1000V的脉冲电压,其波形可为阶跃脉冲或矩发射系统应输出250~1000V的脉冲电压,其波形可为阶跃脉冲或矩形脉冲。
显示系统应同时显示接收波形和声波传播时间,其显示时间范围宜大于300μs,计时精度应大于1μs,仪器必须稳定可行,2h中声时漂移不得大于±0.2μs。
(3)换能器应采用柱状径向振动的换能器,将超声仪发出的电脉冲信号转换成机械振动信号,其共振频率宜为25~50kHz,外形为圆柱形,外径Φ30mm,长度200mm。
换能器宜装有前置放大器,前置放大器的频带宽度宜为5~50kHz。
超声透射法检测基桩完整性现场记录表
年月日
测管高度(m)
1
2
管底深度(m)
剖面
测管间距
记录文件
剖面
测管间距
记录文件
AB
(mm)
(mm)
BC
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(mm)
CA
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备注
桩号
施工桩长
(m)
桩径
(mm)
灌注时间
年月日
测管高度(m)
1
2
管底深度(m)
剖面
测管间距
记录文件
剖面
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记录文件
AB
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(mm)
BC
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声波透射法检测基桩完整性现场记录表
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工程名称
检测日期
施工单位
检测人员
桩号
施工桩长
(m)
桩径
(mm)
灌注时间
年月日
测管高度(m)
1
2
管底深度(m)
剖面
测管间距
记录文件
剖面
测管间距
记录文件ABຫໍສະໝຸດ (mm)(mm)BC
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(mm)
CA
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备注
桩号
施工桩长
(m)
桩径
(mm)
CA
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(mm)
备注:
t0=
t′=
测量:记录:
声波透射法在灌注基桩完整性检测中的应用研究
对 检测 数据 进行 处理 判定 的方 法 主要有 : 概率法 、 P D判 断法 、 F S N P判 断 法 等 。概 率 法 主要 依 靠 声 时作
为判断 依据 。P D判断 法 主要依据 声 时斜率 及相 邻 两 S
收 稿 日期 :0 O 0 - 0; 回 日期 :0 0 0 - 0 2 1-53 修 2 1 -7 1
1 声 波 透射 法 基本 理 论及 检 测 技 术
1 1 声 波 透 射 法 检 测 混 凝 土 灌 注 桩 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 , 中注满 清水作 为耦 合剂 , 管 由仪 器发 射换
低 应 变 动 测 法 是 目前 认 为 较 能 准 确 测 定 缺 陷 的 方 法 之
一
信 号就携 带 了有关 传 播介 质 的密 实 缺 陷情 况 、 整 性 完
等信 息 。 当混 凝土 中有 缺 陷时 , 受信 号发 生畸 变 , 接 通
过 对 接 收 信 号 的 各 种 声 参 量 进 行 综 合 分 析 , 可 对 桩 即
郑 明 燕 孙 洋 波 ,
( . 国地 质 大 学 , 汉 1中 武 4 0 7 ; . 海 港 湾 工 程 质 量 监 测 有 限公 司 , 海 30 4 2 上 上 2 00 ) 0 0 0
摘要 : 声波透射 法在 基桩 检 测 中的基本 理论 、 对 检测 方 法及 判 别标 准进 行 了分析 研 究 , 出桩 身混 凝 土 指 质量 现有评 定 方法 的不足 , 出桩 身混凝 土缺 陷部 位及 类别 的综 合判 定 法 。并 结 合 某 大桥 的基 桩 检 测 提
基桩完整性检测 - 声波透射法
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首波的判读
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缺陷的存在,使首波的判读困难, 可能会造成丢波,误判等情况,给 桩的定性和分类造成影响
水中声延迟t2:指声波在声测管内水中穿行时间产生的延迟。 t2 =(声测管内径—换能器直径)/水的声速
声测管壁中声延迟t3 : 声波在声测管管壁内穿行时间产生的延迟。 t3 =(声测管外径—声测管内径)/钢材声速 每次检测之前要进行测试和计算(与系统、设备、温度等有关)
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2.3 数据采集
波形畸变 主频漂移
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有效接收声场的概念
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缺陷处于有效接收声场不同部位对声时、波幅的影响
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缺陷 F:声时、波幅均无影响 缺陷 E:声时不变,波幅下降 缺陷 D:声时、波幅均下降
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多检测管由声时、波幅可判断缺陷的水平位置
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《基桩低应变动力测桩规程》 (JGJ/T 93-95) 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS 21:2000)
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5 常用的检测方法与设备
声波透射法、低应变反射波法、载荷试验法
钻芯法、高应变法、自平衡法
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声波透射法
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
低应变法
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外-外 错误 中-中 错误 内壁-内壁 错误
声测管 管距
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基桩完整性检测(声波透射法)
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。
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t′=
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AB (mm)(mm)剖面
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BC (mm)管底深度(m)
测管高度(m)12
备注桩号
施工桩长
桩径
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灌注时间
年 月 日
(mm)CA
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剖面
测管间距
记录文件
AB (mm)(mm)剖面
测管间距
记录文件
BC (mm)管底深度(m)
测管高度(m)12
备注桩号
施工桩长
桩径
(mm)
灌注时间
年 月 日
(mm)CA
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剖面
测管间距
记录文件
AB (mm)(mm)剖面
测管间距
记录文件
BC (mm)管底深度(m)
测管高度(m)12
施工单位检测人员
桩号
施工桩长
桩径
(mm)
灌注时间
年 月 日
工程名称工程1
检测日期 年 月 日
广西
声波透射法检测基桩完整性现场记录表
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