低应变成桩参数及检测记录表
高应变低应变桩基检测
高应变低应变桩基检测一、定义根据建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第2.1.6条,低应变:采用低能量瞬态或稳态激励方式在桩顶激励,实测桩顶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断的检测方法。
第2.1.7条,高应变:用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。
高大钊版的《土力学与地基基础》关于大小应变的定义大应变:指激励能量足以使桩土之间发生相对位移,使桩产生永久贯入度的动测法小应变:指在激励能量较小,只能激发桩土体系(甚至只有局部)的某种弹性变形,而不能使桩土之间产生相对位移的动测法。
桩达到极限承载力时,即为桩周土达到塑性破坏。
唯有大应变才能使桩产生一定的塑性沉降(贯入度),所测的土阻力才是土的极限阻力;小应变只能测得桩土体系的某些弹性特征值,而土的弹性变形与其强度之间并没有确定的关系。
因此从理论上讲,小应变不能提供确切的单桩极限承载力,只能用于检验桩身质量。
二、何种桩需要检测建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第3.3.3条,单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:1 施工质量有疑问的桩;2 设计方认为重要的桩;3 局部地质条件出现异常的桩;4 施工工艺不同的桩;5 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;6 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。
解释:对于基桩的检测包括单桩承载力及桩身完整性两个部分,这两个部分要求检测的数量不同。
三、低应变与高应变适用范围低应变:适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。
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。
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。
桩基检测方案(低应变、超声波、钻芯及高应变法) 2
桩基检测方案工程名称:建设单位:检测方法:低应变法、声波透射法、钻芯法及高应变法编制单位:编制人:审批人:编制日期:一、工程概况本项目位于广东省,采用冲孔灌注桩基础,桩径为φ1200~φ1800mm,设计混凝土强度为C35,总桩数为72根。
二、检测目的和依据2.1 检测依据根据国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,现提供基桩检测的详细施测方案。
2.2 检测目的根据相关规范、规程要求及本项目的特点,确定采用以下检测方法进行检测:(1)低应变法检测:目的是检测桩身结构完整性,并为高应变和钻芯检测桩确定桩位提供依据。
(2)声波透射法检测:目的是检测桩身结构完整性。
(3)钻芯法检测:目的是检验桩身砼质量、桩身砼强度是否满足设计要求;桩底沉渣是否符合设计及施工验收规范要求;桩底持力层是否符合设计要求;施工记录桩长是否属实。
(4)高应变法检测:目的是检测单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。
三、检测项目和具体内容3.1 低应变检测3.1.1 检测数量根据本项目的要求,确定抽检数量为37根。
检测桩号由相关单位确定3.1.2 检测设备检测仪器采用岩海公司出产的RS-1616K(p)基桩动测仪。
3.1.3 检测原理基桩反射波法检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,检测分析反射波的到时、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。
假设桩为一维线性弹性杆,其长度为L,横截面积为A,弹性模量为E,质量密度为ρ,弹性波速为C(C2 = E/ρ),广义波阻抗为Z=AρC,推导可得桩的一维波动方程:∂2u/∂t2=C2∂2u/∂x2-R/ρA假设桩中某处阻抗发生变化,当应力波从介质I(阻抗为Z1)进入介质II(阻抗为Z2)时,将产生速度反射波Vr和速度透射波Vt。
令桩身质量完好系数β=Z2/Z1,则有Vr=Vi×(1-β) /(1+β)Vt=Vi×2/(1+β)缺陷的程度根据缺陷反射的幅值定性确定,缺陷位置根据反射波的时间tx由下式确定Lx=C×tx/23.1.4 技术要求1、检测桩头处理(由施工单位完成)(1)凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,使桩顶表面平整干净无且无水。
概况表及低应变见证单
基桩低应变测试记录表
项目编号:项目名称:测试数据存盘目录名:共页第页仪器名称:□岩海基桩动测仪□其它:仪器型号:□RS1616K □其它:仪器编号:仪器检定证书编号:
基桩低应变测试记录表
项目编号:项目名称:测试数据存盘目录名:共页第页仪器名称:□岩海基桩动测仪□其它:仪器型号:□RS1616K □其它:仪器编号:仪器检定证书编号:
基桩低应变测试记录表
项目编号:项目名称:测试数据存盘目录名:共页第页仪器名称:□岩海基桩动测仪□其它:仪器型号:□RS1616K □其它:仪器编号:仪器检定证书编号:
基桩低应变测试记录表
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基桩低应变测试记录表
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基桩低应变测试记录表
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基桩低应变测试记录表
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基桩低应变测试记录表
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基桩(复合地基)检测项目概况表
资料提供人:填表人:填表日期:201 年月日。
低应变成桩参数及检测记录表
桩位核对(甲方或监理):填表人:电话:
记录:
校对:
页码:
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低应变成桩参数及检测记录表NQ.B201(05)
桩号(#)
桩径(mm)
桩长(m)
单桩承载力特征值(设计值)(kN)
混凝土浇捣日期
配桩桩长(从下至上)(m)
样品状态
备注
(工地现场人员
填写)
(检测人员填写)
□正常口异常:
□正常口异常:
□正常口异常:
□常口异常:
□正常口异常:
低应变检测记录表
600
2021.1.26
600
2021.1.26
600
2021.1.26
700
2021.1.30
600
2021.1.30
600
2021.1.30
600
2021.1.30
检测日期:
9.7
5
18-B6
9-12
12
6
18-A22
9-12
9.3
7
18-A24
9-12
9.2
8
18-B5
9-12
12
9
18-B2
9-12
12.05
10
18-A50
9-12
9.1
11
18-A51
9-12
9.7
12
18-B1
9-12
9.65
13
18-B3
9-12
12
14
18-A20
9-12
9.7
15
18-A26
项目编号:
原始资料归档表
项目名称: 委托单位: 检测内容: 检测人员: 归 档 人:
归档日期:
委托编号: 报告编号:
浙江瑞邦建设工程检测有限公司 地基检测联系单
表一 工程概况表
工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位
工程地点 联系方式 联系方式 联系方式 联系方式
勘察单位 检测方法 总桩数
9-12
9.6
16
18-A1
9-12
9.1
17
18-A3
9-12
9.6
18
18-A52
9-12
9.2
19
18-A49
桩的低应变检测技术
实验报告一、实验目的实验主要以低应变测量桩身的刚度,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,检测桩身完整性。
判断是否有缺陷然后划定类别。
二、实验器材低应变检测仪,手锤。
三、实验原理低应变法目前国内普遍采用低应变反射波法,为狭义低应变法,其通过采用瞬态冲击的方式(瞬态激振),实测桩项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--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。
四、实验过程及步骤1.资料的收集及现场勘查2.抽查桩的数量位置及开始的时间3.施工单位做好桩头的处理4.传感器的安装实心桩:传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处空心桩:激振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的夹角宜为90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点5.激振点及锤击振源a现场测试时,准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。
b激振点的位置:实心桩:激振点位置应选择在桩中心空心桩:激振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的夹角宜为90°,激振点位置宜为桩壁厚的1/2处c激振的要求:激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动,激振点应远离钢筋笼的主筋,激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号6.仪器参数设置时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz,桩长设定为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积,桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定,采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点,传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定7.数据采集a通过现场对比试验选定激振锤和激振参数。
桩基完整性(低应变试验)试验方法
1 桩基完整性(低应变试验)1.1一般规定:(1)低应变反射波法适用围为:混凝土灌注桩、混凝土预制桩、预应力管桩及CFG 桩。
(2)对桩身截面多变且变化幅度较大灌注桩,应采用其他方法辅助验证低应变法检测的有效性。
(3)受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa 。
1.2检测原理:低应变法目前国普遍采用低应变反射波法,为狭义低应变法,其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。
1.3检测方法及工艺要求(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图2 不同桩径对应打磨点数及位置示意图0.8m<D≤1.25m D≤0.8m图2 不同桩径对应打磨点数及位置示意图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在基坑检测,应提前将基坑水抽干,并搭设好梯子,便于上下。
低应变报告表样
(CMA章)基桩反射波法试验检测报告工程名称:※工程地点:※委托单位:※(盖骑缝章)检测日期:※年※月※日报告总页数:※(含此页)报告编号:※合同编号:※(报告专用章)※※※※※※※※※※检测站※年※月※日※※※※※※※※※※※※工程基桩反射波法检测报告现场检测人员:※※※(上岗证号)※报告编写:※(上岗证号)校核:(上岗证号)审核:(上岗证号)技术负责人:声明: 1、本检测报告涂改、错页、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、本报告无我单位“技术资格证书章”无效;4、本报告无检测、审核、技术负责人签字无效;5、如对本检测报告有异议,可在报告发出后20 天内向本检测单位书面提请复议。
(报告专用章)••••• ※年※月※日••地址:邮政编码:••电话:联系人:目录一项目概况…………………………………………※二工程地质概况……………………………………※三成桩工艺及桩位图………………………………※四现场检测…………………………………………※五判断标准…………………………………………※六检测结果…………………………………………※七结论与建议………………………………………※八附图表……………………………………………※网址:e_mail:-项目概况1方桩应为桩横截面尺寸,管桩应加壁厚。
2可为标准值或极限值。
二、工程地质概况•••注:可从简,表述方式虽不限,但仍以图表结合为宜,基本情况亦应说明清楚,如资料溯源,各层尤其持力层性状,桩顶桩底位置描述等。
以下为一参考描述根据由武汉市勘测设计研究院提供的《武汉长虹房地产建筑开发有限公司西北湖广场东方国际公寓岩土工程勘察报告》(2001-K-117),东方国际公寓场地所在部位为次级背斜,场地外围有三条断层(系推测),对场地的稳定性没有影响。
拟建场地地势较平坦,岩土层概况、相关岩土物理力学性质指标、桩周土概况详见表2。
注:依据岩土工程勘察报告16-16’剖面绘制。
低应变桩基检测方法
反射波检测基桩完整性的技术要点 —(一)一.反射波法检测基桩完整性如何获取桩底反射众所周知,反射波法检测基桩桩身完整性,能否采集到桩底反射信号,是现场进行数据采集成败的关键。
要获取桩底反射波有几个必须的条件即:1. 桩头要处理好这些往往由于不同的原因不能实现,如此的后果往往造成检测失败。
桩头不做上述处理如图1所示,桩头面不仅凹凸不平,尚有突出的混凝土楞刺,在这下锤头下落,冲击能量首先在冲破凹凸不平消耗大理能量,使有效的击振能量大打折扣,还不能励出理想的入射脉冲波。
于是只好再次加大激振力度再次击破凹凸不平的楞刺,恶性循环的结果,不仅取得良好的激振脉冲波,还会激励出杂散振动。
恶性循环的结果,将使反射波信号复杂,多次击振的一致性差和得不到桩底反射波。
如先将激振和安装传感器部位打磨平整,反而会取得事半功倍的成效。
桩头没有打磨平整,会使直达波上叠加高频噪音信号,图2便是一个实测范例(还不是最严重的)。
与此同时还会带来多次激励的信号一致性极差,而无法确认检测的真实结果。
2. 传感器与桩头的耦合是采集到良好质量信号的重要条件。
传感器安装点,应事先检查混凝土是否完整,并打磨平整。
安装时,传感器的轴线应平行桩身的轴线,即垂直于桩头的水平面,这样传感器的最大灵敏度方向可对准桩底,有利于接收桩头下部的反射信号。
传感器应通过耦合剂牢牢黏结在桩头上,不可松动,以免在击振时传感器也随之振动,形成干扰。
耦合剂的选用以黏度较大的橡皮泥最佳,因为橡皮泥可以起到机械滤波的作用,滤除击振时产生的高频干扰(但是在北方冬季橡皮泥“凝固”失去了柔软性,到不如凝固的黄油会更好些)。
3. 击振脉冲波的力度和主频要适度锤击脉冲波的力度、主频与桩长相匹配。
原则是至少要有两次以上击振后的反射波信号基本一致,方可确定得到的信号是可靠的桩身状况的客观反映。
图3是几种典型的现场检测到的反射波记录。
多次采集的反射波信号不一致,且有高频干扰的实例如图3(a);击振一致性较好,还可见缺陷反射,但是没有桩底反射波如图3(b );图3(c)是桩径1200mm 、桩长15.3m 人工挖孔灌注桩,用速度型传感器接收,有桩底反射波、击振一致性好的实例;图3(d )是用加速度传感器接收的检测记录,虽然击振的直达波一致性不太好,但可见一致性较好的桩底反射。
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。
桩基检测方案(低应变、超声波、钻芯及高应变法) 2
桩基检测方案工程名称:建设单位:检测方法:低应变法、声波透射法、钻芯法及高应变法编制单位:编制人:审批人:编制日期:一、工程概况本项目位于广东省,采用冲孔灌注桩基础,桩径为φ1200~φ1800mm,设计混凝土强度为C35,总桩数为72根。
二、检测目的和依据2.1 检测依据根据国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,现提供基桩检测的详细施测方案。
2.2 检测目的根据相关规范、规程要求及本项目的特点,确定采用以下检测方法进行检测:(1)低应变法检测:目的是检测桩身结构完整性,并为高应变和钻芯检测桩确定桩位提供依据。
(2)声波透射法检测:目的是检测桩身结构完整性。
(3)钻芯法检测:目的是检验桩身砼质量、桩身砼强度是否满足设计要求;桩底沉渣是否符合设计及施工验收规范要求;桩底持力层是否符合设计要求;施工记录桩长是否属实。
(4)高应变法检测:目的是检测单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。
三、检测项目和具体内容3.1 低应变检测3.1.1 检测数量根据本项目的要求,确定抽检数量为37根。
检测桩号由相关单位确定3.1.2 检测设备检测仪器采用岩海公司出产的RS-1616K(p)基桩动测仪。
3.1.3 检测原理基桩反射波法检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,检测分析反射波的到时、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。
假设桩为一维线性弹性杆,其长度为L,横截面积为A,弹性模量为E,质量密度为ρ,弹性波速为C(C2 = E/ρ),广义波阻抗为Z=AρC,推导可得桩的一维波动方程:∂2u/∂t2=C2∂2u/∂x2-R/ρA假设桩中某处阻抗发生变化,当应力波从介质I(阻抗为Z1)进入介质II(阻抗为Z2)时,将产生速度反射波Vr和速度透射波Vt。
令桩身质量完好系数β=Z2/Z1,则有Vr=Vi×(1-β) /(1+β)Vt=Vi×2/(1+β)缺陷的程度根据缺陷反射的幅值定性确定,缺陷位置根据反射波的时间tx由下式确定Lx=C×tx/23.1.4 技术要求1、检测桩头处理(由施工单位完成)(1)凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,使桩顶表面平整干净无且无水。
某项目桩基检测 试验桩 检测报告.
基桩质量检测报告工程名称:某项目(试验桩)现场试验:张三李四报告编制:李四审核:审核人审定:审定人报告编号:2017-XXX工程地点:地球村XXXX年XX月XX日目录某项目(试验桩)检测结果书 (2)一、总概况 (3)(一)、工程相关信息 (3)(二)、工程场地地质条件 (3)(三)、主要检测仪器设备 (4)二、低应变检测 (4)(一)、低应变桩身完整性检测技术原理 (4)(二)、低应变检测结果评价 (4)(三)、低应变检测结果 (5)(四)、低应变检测波形图 (7)三、单桩竖向抗压静载检测 (8)(一)、检测试验桩的相关参数 (8)(二)、试验原理、方法及使用仪器 (8)(三)、静载试验结果分析 (9)(四)、静载检测结论 (10)某项目(试验桩)检测结果书一、总概况(一)、工程相关信息(二)、工程场地地质条件场地地层从上至下分别为:①杂填土:褐黄,松散,人工新近回填而成,主要以粘性土、风化岩块组成,含少量碎石、块石;表面含少量植物根茎;②粉质粘土:灰黄色,可塑,干强度中等,中等韧性,摇振反应无,稍有光泽;③全风化泥质粉砂岩:砖红色,节理裂隙极发育,上部岩芯样呈土状;吸水膨胀,手捏易碎;下部岩芯样局部风化成砂土样,含少量石英颗粒;④强风化泥质粉砂岩:砖红色,裂隙极发育,原岩结构基本破坏;岩芯样呈块状、碎块状,遇水易软化;泥质胶结;中厚层结构;⑤中风化泥质粉砂岩:砖红色,节理裂隙较发育,岩芯样呈柱状、短柱状,柱长10-50cm 不等;泥质胶结,粉粒结构;锤击易碎,吸水易软化;沿节理面可见少量铁锰质氧化渲染;⑤-1中风化砂砾岩:棕红色,节理裂隙较发育,岩芯样呈短柱状,柱长5-10cm 不等,砂砾结构,岩芯夹杂石英较多。
仅02区西南处揭露。
(三)、主要检测仪器设备二、低应变检测(一)、低应变桩身完整性检测技术原理本次基桩桩身完整性检测采用锤击低应变法。
该方法依据一维波动理论,其波动方程为:22220/(/)0u t C u x ∂∂-∂∂= (1)式中0C 是弹性波纵波传播速度,也是标志桩身砼强度的参量,它是由材料常数P 和E 所决定的常值:0/C E P = (2)方程(1)为双曲线型偏微分方程,有两条相异的特征线,即通过自变量平面(,)x f 任一点有两条相异的实特征线,方程通解为:()()u f x ct g x ct =-++ (3)式中f ,g 为任意函数,“+”号对应于上行波,“-”对应于下行波。
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。
低应变现场记录表格
低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日低应变现场记录表天气:成桩参数提供人:见证人:检测人员:年月日。
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桩位核对(甲方或监理):填表人:电话:
记录:校对:页码:
低应变成桩参数及检测记录表NO.B201(05)
桩号
(#)
桩径
(mm)
桩长
(m)
单桩承载力特征值(设计值)
(kN)
混凝土浇捣日期
配桩桩长
(从下至上)
(m)
样品状态
备注
(工地现场人员填写)
(检测人员填写)
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