桩基动测检测.doc
桩基动测检测讲义
共振法是一种基于共振原理的桩基动测检测方法,通过在桩基上施加振动,测量其共振 频率和振幅等参数,可以评估桩基的刚度和质量分布。该方法具有精度高、分辨率强等
优点,但需要使用昂贵的测试设备。原理,通过在桩基上施加 激励信号,测量不同位置的响应信号, 评估桩基的波速和缺陷位置。
高层建筑桩基检测的目的是确 保高层建筑的稳定性和安全性 ,通过桩基动测检测可以评估 桩基的承载力和完整性。
高层建筑桩基检测的目的是确 保高层建筑的稳定性和安全性 ,通过桩基动测检测可以评估 桩基的承载力和完整性。
案例二:高速公路桥梁桩基检测
高速公路桥梁桩基检测的目的是确保桥梁的安全 性和稳定性,通过桩基动测检测可以评估桩基的 承载力和完整性。
案例三:复杂地质条件下的桩基检测
在复杂地质条件下,桩基动测检测的目的是评估桩基 在不同地质条件下的承载力和完整性,以确保建筑物
的安全性和稳定性。
输标02入题
在复杂地质条件下,常用的动测检测方法包括地震波 法、声波透射法、电阻率法等,这些方法能够有效地 检测出桩基在不同地质条件下的缺陷和问题。
01
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详细描述
动力响应原理是利用外部激励(如锤击、振动等)对桩基施加作用力,测量桩基的加速度、速度、位移等动力响 应参数,通过分析这些参数的变化规律,推断桩基的承载能力、完整性等特性。
波动传播原理
总结词
利用波动传播的特性,通过测量桩基周围土体的波动信号,分析桩基的特性。
详细描述
波动传播原理是利用波动在桩基和周围土体中的传播特性,通过测量波动信号 (如声波、地震波等)在桩基不同位置的传播速度、幅度等参数,分析桩基的 完整性、缺陷位置等信息。
桩基动测检测的历史与发展
历史
桩基反射波检测(动测)试验细则
桩基反射波检测(动测)试验细则.doc桩基反射波检测(动测)试验细则一、前言本细则旨在规范桩基反射波检测(动测)试验的实施,确保试验结果的准确性和可靠性。
二、适用范围本细则适用于所有需要进行桩基反射波检测(动测)的工程项目。
三、术语和定义桩基反射波检测(动测):利用反射波在桩基内部传播的特性,通过测量反射波的传播时间来评估桩基完整性的检测方法。
桩基:指为建筑物提供支撑的基础结构。
完整性:指桩基内部结构的完好程度。
四、组织结构项目负责人:负责整个试验的组织和协调。
检测工程师:负责试验的具体实施。
技术支持团队:提供试验所需的技术支持。
五、试验前的准备技术准备:熟悉桩基反射波检测的技术要求和操作流程。
设备准备:准备所需的检测设备,包括反射波检测仪、传感器等。
场地准备:确保试验场地符合试验要求,无其他干扰因素。
六、试验流程桩基表面处理:清理桩基表面,确保传感器能牢固地附着。
传感器布置:按照设计要求布置传感器。
数据采集:启动检测设备,采集桩基反射波数据。
数据分析:对采集到的数据进行分析,评估桩基完整性。
结果记录:记录试验结果,包括数据和分析结论。
问题处理:根据试验结果,提出问题解决方案。
七、试验技术要求传感器布置:传感器应均匀布置,确保数据的代表性。
数据采集:采集足够的数据,以确保分析的准确性。
数据分析:采用专业的分析软件,对数据进行深入分析。
八、试验安全措施人员安全:确保所有参与试验的人员了解安全规程。
设备安全:正确操作检测设备,防止设备损坏。
场地安全:确保试验场地安全,防止意外事故。
九、试验结果的应用桩基质量评估:根据试验结果,评估桩基的完整性和承载能力。
问题诊断:对发现的问题进行诊断,提出改进措施。
工程决策支持:试验结果可作为工程设计和施工决策的依据。
十、记录和报告试验记录:详细记录试验的各个环节,包括准备、实施和结果。
试验报告:编写试验报告,总结试验过程和结果。
报告审核:试验报告应经过审核,确保其准确性和可靠性。
桩基检测方案(低应变、超声波、钻芯及高应变法)
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。
桩基低应变动测实施细则
桩基低应变动测实施细则、桩基低应变动测依据标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)2、桩基低应变动测的目的2.1评价桩体结构完整性2.2校核桩长、测定桩体弹性波速3、桩基低应变动测方法低应变动测方法主要有:反射波法、超声波透射法。
这些方法均以一定的物理力学条件为基础,完成各自的动测任务、对于具体工程项目,应根据不同的物理力学条件和工程要求加以选用。
4、反射波法4.1适用范围本方法可用于无损检测桩身结构的完整性,判定缺陷类型(断裂、离析、空洞、蜂窝、缩径、扩径等)及其在桩中的部位,同时也可对桩长进行核对,对桩身混凝土质量做出评价。
适用于各种混凝土桩、钢桩及木桩。
4.2仪器设备4.2.1仪器一般由传感器、数据采集(放大、滤波、记录)、处理和监视系统,以及专用附件组成。
4.2.2数据采集放大部分的增益一般应大于60dB,基频带宽应宽于10~1000Hz,滤波频率可调。
终端具有波形监视设备及模拟记录或数字磁记录装置。
4.2.3对多道数据采集系统,其放大器应具有良好的一致性。
其振幅一致性偏差应小于3%,相位一致性偏差应小于0.1ms,折合输入端的噪声水平应低于1v (Vpp)。
4.2.4仪器应具有防尘、防潮性能,能在-10℃~40℃范围工作,以适于不同地区不同季节使用。
4.2.5接收传感器可使用速度型或加速度型。
速度传感器灵敏度应优于300mV/cm/s,加速度传感器灵敏度应优于100mV/g,同类型传感器应具有良好一致性。
4.2.6对传感器应采取严格防潮、防水措施,搬运时应采取防震保护措施。
4.3检测准备4.3.1收集工程地质勘察资料、基桩设计和施工资料。
4.3.2对于被测桩均应进行桩头处理,包括挖出桩头,清理桩周场地、凿去浇灌的浮浆部分,使桩头安装传感器和激振部位平整。
要求切除桩头外延长的钢筋。
4.3.3检测前,应对主机及传感器进行必要的检查和测试,使用模拟桩进行系统校验,发现问题及时送交检修人员或检修。
基桩动力检测高应变检测技术基本原理
如图4.4所示,当速度波幅值突然增加且力值突然减小时(图中ta时刻),说明
图4.4 桩身缺损诊断
传感器接收到了一拉力回波,根据收到拉力回波的时刻就可以估计出该回波产生的位置,即桩身缺损使声阻抗变小的位置,缺陷的损坏程度用损坏截面的声阻抗值Z2与正常截面的场阻抗值Z1的比值β来描述,β通常称为桩身截面的完整性指标:
Capwapc分析方法的思路是根据实测的应力的速度曲线中,选一条曲线进行相应的波动计算,将求得的另一条计算曲线与实测曲线相比较拟合。也可以通过应力和速度曲线求解上行波和下行波相拟合进行,即从上行波曲线(或下行波曲线)出发,对各种参数进行设定,计算出下行波(或上行波)曲线,把计算结果和相应的实测曲线进行比较,根据对比的差值,自动修改数学模型,再进行下一次的计算拟合,如此把复进行,直至达到拟合效果满意(拟合指数Match Quality<10)为止,才能最终确定符合实际桩土体系的各种参数,但必须指出最终设定的各种参数应基本符合桩周土的分布规律。可见这种算法是以实测值作为客观标准来反演桩土参数。经过多次拟合,最终得到桩身剖面形状、土参数分布(如土阻沿桩身分布)和根据桩土参数进行静力分析模拟出的静荷载一沉降曲线。此外,由于求解是对整个波动过程进行的,因而还能给出桩身任一深度处的动力学和运动学参量随时间的变化,应该注意到:参数选取是否合理与分析人员素质与经验的丰富程度有很大关系,所得拟合效果因人而异。因此,尽管拟合法的标准唯一,但实际上解并非唯一,只可能将不同的解控制在一定的变异范围内。
也可表达为F=ZV
Z为桩的阻抗(单位为N·S/m)
E为桩的弹性摸量(单位为N/m2)
A为桩的横截面积(单位为m2)
为桩的质量密度(单位为Kg/m3)
(五)应力波的反射与透射
桩基完整性动力检测的定量分析
桩基完整性动力检测的定量分析摘要:桩基是工程结构常用的基础形式之一,属于地下隐蔽工程,施工技术比较复杂,工艺流程相互衔接紧密,施工时稍有不慎极易出现断桩等多种形态复杂的质量缺陷,影响桩身的完整性和桩的承载能力,从而直接影响上部结构的安全。
因此,对于桩基的完整性动力检测定力分析显得尤为重要,本文详细论述了桩基的完整性动力检测定力分析。
关键词:桩基;完整性;动力检测引言由于地质条件和施工等方面的原因,基桩常出现缩颈、断裂、离析、夹泥等缺陷,从而影响基桩的承载力及上部结构的安全。
基桩完整性低应变无损检测技术自提出以来,以其简单、快捷、经济等优点而得到了广泛的应用。
基桩动测方法的理论基础是桩的纵向振动理论,当桩顶受到锤击后,能量以波的形式向下传播,当桩身阻抗发生变化时,应力波会在该处发生反射,根据波形特征可对桩身缺陷做出较准确的、定性的判别。
但在实际工程中,仅知道桩身在某些部位存在缺陷是不够的,还应进一步搞清楚桩身缺陷的严重程度,以便采取相应的补救措施,从而达到既安全又经济的目的。
1桩身的完整性检测桩身的完整性检测是通过现场动力试验来判断桩身质量,内部缺陷的一种方法,常见的内部缺陷有夹泥,断裂,缩颈,混凝土离析及桩顶混凝土密实性较差等。
桩身的完整性检测主要采用低应变检测法(即小应变法)和超声波透射法(即声测法)。
低应变检测法,它具有速度快、设备轻便、费用低等优点。
目前在国内外已广泛的应用;超声波透射法,超声波测试是一种方法灵活、快捷、低投入、技术含量高的无损检测技术。
随着桩基的大量应用,基桩质量的检测显得越来越重要.迄今为止,基桩完整性动力检测中的定性分析已发展得比较完善,但有重要工程意义的基桩完整性定量分析仍没有找到较好的方法.目前已有的方法有些没有考虑桩周土的影响,有些认为桩周土对整个桩身的影响是一致的,并没有考虑分层土的影响,实际的应用效果很不理想本文根据单桩的纵向振动分析得到了基桩完整性动测定量分析的一种新方法—自振频率法,可以较好地考虑分层土的影响,并编制了相应的C语言程序,在实在实际应用中取得了较好效果.2自振频率法进行基桩完整性定量分析多年从事基桩小应变动力检测的研究人员应该有这样的体会,当使用较大的锤击力进行小应变动力检测时,在频域分析中可能出现一个较小的频率,这是因为在桩顶施加的力过大,引起了桩身的振动,这一较低频率即为桩身的自振频率.桩身的自振频率是与桩自身的特性密切相关的,自振频率法就是充分利用了这一因素对桩身的完整性进行定量分析。
工程桩基动测实验报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除工程桩基动测实验报告篇一:基桩动荷载试验介绍基桩动荷载试验介绍桩的动力测试技术已有100多年的历史。
最早的动测方法是在能量守恒原理的基础上,利用牛顿碰撞定律,根据打桩时测得的贯入度来推算桩的极限承载力。
相应的计算公式也就称为动力打桩公式(简称打桩公式)。
打桩公式有很多种,一度成为除静荷载试验以外唯一能用来推断桩承载力的现场试验方法。
虽然打桩公式都存在着这样或那样的问题,难以准确判断桩的承载力,但至今国外的不少单位和技术人员还在应用,并且已有不少改进。
近代的动测技术是以应力波理论为基础的。
早在20世纪30年代,应力波理论就被用以分析打桩过程,1931年伊萨克斯(D.V.Isaacs)首先指出,桩顶受到桩锤冲击后,冲击能量是以波动形式传至桩底的,因此可用一维波动方程来描述。
但当时的解答过于复杂,只能用于极简单的边界条件,因而实用价值不大。
1938年福克斯(e.n.Fox)在作了许多简化假定后,对打桩过程进行了粗略的分析,得出了能用于实际打桩分析的波动方程解答。
1950年史密斯(e.A.smith)对锤-桩-土体系提出了用一系列质块、弹簧和阻尼器组成的离散化计算模型,并用差分方程和电子计算机进行计算,求得了较为精确的数值解。
1960年他发表了“打桩分析的波动方程法”这一著名论文,对打桩过程中桩的贯入性状进行了分析,并讨论了桩锤、锤垫、桩帽、桩垫以及桩和土的模拟问题,在文中定义了离散化模型涉及的全部参数,并从各种不同的应用波动方程的打桩实例中,提供了这些参数的建议值,从而使波动方程分析方法开始进入实用阶段。
在此后的十多年里,国外许多学者如福尔汉德(p.w.Forehand)和里斯(J.L.Reese)、萨蒙(samon)、毛斯莱(e.T.mosley)、爱德华兹(edwards)、劳沃雷(L.L.Lowery)、柯伊尔(h.m.coyle)、波勒斯(J.e.bowles)、达维松(m.T.Davisson)、劳契(F.Rausche)以及高勃尔(g.g.goble)等在计算机程序编制、参数确定、可靠性研究以及波动方程法的实际应用等方面进行了大量的工作。
桩基动测
桩基动测目录概述试桩方法动测法与静荷载法的根本区别桩基动测法的优点编辑本段概述桩基动测是根据瞬态冲击或稳态振动荷载作用下桩顶动力响应的特性来分析桩身介质的均匀性,估算桩的承载力以及评价打桩效率等问题的。
它仅是相对于以往采用静载试验来检测桩基础工程质量和确定单桩承载力而言的,实质上它并不是某种方法的名称,而是一类方法的统称。
编辑本段试桩方法桩基动测的方法主要有以下几种:◎高应变法:动力打桩公式法、波动方程打桩分析法、Case法、波形拟合法;◎低应变法:应力波反射法、机械阻抗法(稳态激振法、瞬态激振法)、动参数法、水电效应法、球击法、火箭激振法;◎声波透射法:单孔反射法、双孔反射法。
编辑本段动测法与静荷载法的根本区别动测法与静荷载法的根本区别是荷载性质和加荷速率的不同。
试桩方法比较◆静荷载法加荷过程缓慢,以致桩由此产生的加速度和惯性效应可以忽略不计,加荷过程桩土各部分都处于静力平衡状态,对给定的荷载(Q),其响应沉降(S)具有单一解答,也就是求解静力响应只需考虑加载前后变形状态之间的差异。
◆动测法试桩时,桩顶作用动荷载(扰动源)并不能立即引起远离扰动源较远部分的响应,而且桩中每处的响应也随时间在变化,必须建立某一时间过程的一系列解答,其动力响应不仅和桩、土固有动力特性有关,还和扰动源的强度、频谱成分和持续时间有关。
编辑本段桩基动测法的优点桩基动测法和静荷载试桩法比较有下列优点:◇仪器设备轻便、检测速度快和费用较低;◇具有静荷载试桩不具备的功能,如随时监测打桩应力、测试垫层特性、合理选择桩锤好垫层等;◇可区分破坏模式是土的破坏还是桩身结构破坏;◇可对工程桩进行普查;◇波形拟合不仅可得到单桩总承载力,还可进行侧阻力分布和端阻力值的估计。
桩基工程质量检测方案表格
桩基工程质量检测方案表格一、引言桩基工程是土木工程中常见的一种基础形式,其质量直接关系到工程的安全和稳定。
因此,对桩基工程的质量进行严格检测是十分重要的。
本文将针对桩基工程的质量检测制定一套详细的方案。
二、检测对象桩基工程的质量检测对象包括但不限于以下几个方面:1. 桩基的承载能力2. 桩身的垂直度和直径3. 桩的外观及表面平整度4. 桩身的混凝土质量5. 桩的锚固长度和锚固质量三、检测方法1. 桩基的承载能力检测(1)静载试验:通过在桩顶施加一定载荷,观测桩身的沉降情况和力学响应,以评估桩的承载能力。
(2)动载试验:采用冲击或振动的方式对桩进行检测,观测振动信号及响应,推断桩的承载能力。
2. 桩身的垂直度和直径检测(1)视觉检测:利用测量仪器对桩身进行三维扫描,测量直径和垂直度。
(2)超声波探伤:通过超声波探伤仪对桩身进行扫描,分析并记录桩身的直径和垂直度。
3. 桩的外观及表面平整度检测(1)目视检测:对桩的外观进行目视检查,记录表面是否平整、有无裂缝或渗漏。
(2)手摸检测:手摸桩身表面,观察是否有凹凸不平或结块现象。
4. 桩身的混凝土质量检测(1)取样检测:在指定位置取样,进行混凝土抗压强度检测。
(2)超声波透射法:采用超声波透射法检测桩身混凝土的密实性和质量。
5. 桩的锚固长度和锚固质量检测(1)取样检测:在锚固部位取样,进行拉拔试验,检测锚固长度。
(2)超声波透射法:采用超声波透射法检测桩身锚固部位混凝土的密实性和质量。
四、检测频次及标准1. 桩基的承载能力检测:一般在桩基施工完成后,进行静载试验和动载试验,以确保桩的承载能力符合设计要求。
2. 桩身的垂直度和直径检测:在桩基施工完成后,进行一次检测,以确保桩身垂直度和直径符合设计要求。
3. 桩的外观及表面平整度检测:在桩基施工完成后,进行一次检测,以确保桩的外观和表面平整度符合设计要求。
4. 桩身的混凝土质量检测:在桩基施工完成后,进行取样检测,确保桩身混凝土的质量符合设计要求。
桩基动测检测讲义
六、检测报告
检测报告应结论准确,用词规范。 (1)委托方名称,工程名称,建设单位、设计单 位、监理单位、咨询单位、施工单位。
(2)工程概况、地质概况、设计与施工概况,受 检基桩相关参数,桩位布臵图。
(3)检测技术及方法,检测依据、数量、日期、 仪器设备。
(4)受检桩的检测数据,实测与计算分析曲线, 检测结果汇总表,检测结论,相关照片。
①基坑开挖造成土体应力释放、土体
2、基坑开挖后检测
位移
桩倾斜、断裂;
①避免超灌部分的质量
②开挖过程中,机械对桩的破坏。 3、应在桩顶设计标高检测 问题造成误判 ②后期开挖桩头处理对桩身的破坏
2.传感器安装规定 (1)传感器的安装可采用石膏、黄油、橡皮 泥等耦合剂,粘结应牢固,并与桩顶面垂直。
传感器安装的好坏对采集信息的影响很大, 粘结层应可能薄。传感器底面与桩顶应紧密接触, 不得用手接触传感器,在信号采集过程中不得产 生滑移或松动。
(4)实测信号复杂、无规律,无法对其进行准确 的桩身完整性分析和评价。
(5)对于预制桩,时域曲线在接头处有明显反射, 但又难以判定是断裂错位还是接桩不良。
7.桩身完整性类别判定的原则 (1)Ⅰ类桩:2L/C时刻前无缺陷反射波,有桩底 反射波;桩底谐振峰排列基本等间隔,其相邻频差 Δf=C/2L。
(2)Ⅱ类桩: 2L/C时刻前出现轻微缺陷反射波, 有桩底反射波;桩底谐振峰排列基本等间隔,轻微缺 陷产生谐振峰之间的频差的其相邻频差Δf′>C/2L。
五、检测数据分析与判定
1.桩身完整性分析宜以时域曲线为主,辅以频域 岩土工程勘察资料和波形特征等因素进行综合分析判 定。
分析,并结合施工情况(工艺、成孔及灌注记录等)、
2.桩身波速平均值的确定
桩的检测之动测法
桩的检测之动测法动测法,又称动力无损检测法,是检测桩基承载力及桩身质量的一项新技术,作为静载试验的补充。
动测法是相对静载试验法而言,它是对桩土体系进行适当的简化处理,建立起数学-力学模型,借助于现代电子技术与量测设备采集桩-土体系在给定的动荷载作用下所产生的振动参数,结合实际桩土条件进行计算,所得结果与相应的静载试验结果进行对比,在积累一定数量的动静试验对比结果的基础上,找出两者之间的某种相关关系,并以此作为标准来确定桩基承载力。
另外,可应用波动理论,根据波在混凝土介质内的传播速度,传播时间和反射情况,用来检验、判定桩身是否存在断裂、夹层、颈缩、空洞等质量缺陷。
一般静载试验可直观地反映桩的承载力和混凝土的浇筑质量,数据可靠。
但试验装置复杂笨重,装、卸、操作费工费时,成本高,测试数量有限,并且易破坏桩基。
动测法试验,则仪器轻便灵活,检测快速;单桩试验时间,仅为静载试验的1/50左右;可大大缩短试验时间;数量多,不破坏桩基,相对也较准确,可进行普查;费用低,单桩测试费约为静载试验的1/30左右,可节省静载试验锚桩、堆载、设备运输、吊装焊接等大量人力、物力;据统计,国内用动测方法的试桩工程数目,已占工程总数的70%左右,试桩数约占全部试桩数的90%,有效地填补了静力试桩的不足,满足了桩基工程发展的需要,因此,社会经济效益显著,但动测法也存在需做大量的测试数据,需静载试验资料来充实完善、编制电脑软件,所测的极限承载力有时与静载荷值离散性较大等问题。
1.承载力检验单桩承载力的动测方法种类较多,国内有代表性的方法有:动力参数法、锤击贯入法、水电效应法、共振法、机械阻抗法、波动方程法等,常用的有以下两种。
(1)动力参数法动力参数法是用锤击法测定桩的自振频率或同时测定桩的频率和初速度,用以换算桩基的各种设计参数。
对承压桩,可用竖向频率换算抗压刚度及承载力。
计算模型如图7-109,系将桩基作为单自由度的质量-弹簧体系,则质量-弹簧体系的弹簧刚度K与频率f间的关系可表示为:gQ f K 2)27(π= (7-21) Q =Q 1+Q 2 (7-22)式中 Q 1——桩的折算重量;Q 2——参加振动的土体重量。
桩基础的测试与检测(动测)
20世纪80年代以来,我国的基桩动测技术得到了飞速发展。 基桩的动力测试,一般是在桩顶施加一激振能量,引起桩身 的振动,利用特定的仪器记录下桩身的振动信号并加以分析, 从中提取能够反映桩身性质的信息,从而达到确定桩身材料 强度、检查桩身的完整性、评价桩身施工质量和桩身承载力 等目的。
检测方法
۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ 对被测桩头进行处理,凿去浮浆,平整桩头,割除桩外露的过长钢筋; 接通电源,对测试仪器进行预热,进行激振和接收条件的选择性试验, 以确定最佳激振方式和接收条件; 对于灌注桩和预制桩,激振点一般选在桩头的中心部位;对于水泥土桩, 激振点应选择在1/4桩径处。 为了保证传感器与桩头的紧密接触,应在传感器底面涂抹凡士林或黄油。 当桩径较大时,可在桩头安放两个或多个传感器; 为了减少随机干扰的影响,可采用信号增强技术进行多次重复激振,以 提高信噪比; 为了提高反射波的分辨率,应尽量使用小能量激振,并选用截止频率较 高的传感器和放大器; 由于面波的干扰,桩身浅部的反射比较紊乱,为了有效地识别桩头附近 的浅部缺陷,必要时可采用横向激振水平接收的方式进行辅助判别; 每根试桩应进行3~5次重复测试,出现异常波形应立即分析原因,排除 影响测试的不良因素后再重复测试,重复测试的波形应与原波形有良好 的相似性。
低应变不能检测到的现象
检测设备
用于反射波法桩基动测的仪器一般有传感器、放大器、滤波器、 数据处理系统以及激振设备和专用附件等。
(1)传感器 传感器一般可选用宽频带的速度或加速度传感器。 (2)放大器 放大器的增益应大于60dB,长期变化量小于1%,折合 输入端的噪声水平应低于3μv,频带宽度应宽于1Hz~20kHz,滤波频 率可调。 (3)激振设备 激振设备应有不同材质、不同重量之分,以便于改变 激振频谱和能量,满足不同的检测目的。 目前工程中常用的锤头有塑料头锤和尼龙头锤,锤柄有塑料柄、 尼龙柄、铁柄等,柄长可根据需要而变化。一般说来,柄越短,则由 柄本身振动所引起的噪声越小。
桩基础检测技术—低应变法
低应变动测仪器
FDP204(B)掌上动测仪
目前倾向于低应变法仅 能检测桩身完整性
桩身完整性定义
桩身完整性类别是按缺陷对桩身结构承载力的影 响程度,统一划分为四类的:
一类---桩身完整。, 二类---桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构
低应变动测技术
反射波法 机械阻抗法 水电效应法 动力参数法 共振法 球击法
青藏线基桩检测
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, 检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就 能判断桩的完整性。
承载力的发挥。 三类---桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力
有影响,一般应采用其他方法验证其可用性,或 根据具体情况进行设计复核或补强处理。 四类---桩身存在严重缺陷,一般应进行补强 处理。
桩基质量检测技术
桩基动力检测是指在桩顶施加一个动态力(可以是 瞬态冲击力或稳态激振力)。桩土系统在动态力的作 用下产生动态响应信号(位移、速度、加速度信号), 通过对信号的时域分析、频域分析或传递函数分析, 判断桩身结构的完整性,推断单桩承载力。
根据作用在桩顶上的动荷载能量能否使桩土之间发 生一定弹性位移或塑性位移,把动力测桩分为低应变、 高应变两种方法。低应变作用在桩顶上的动荷载远小 于桩的使用荷载,能量小,只能使桩土产生弹性变形。
公路工程基桩动测技术规程
公路工程基桩动测技术规程
《公路工程基桩动测技术规程》旨在规范公路工程基桩动测的技术要求,保证监测的准确性和可靠性,确保公路工程建设质量和安全。
一、基桩动测的目的和要求
基桩动测的目的是检测基桩的位移、沉降和拉伸,以确定基桩的稳定性和变形状况,以及与其连接的桩和构造物的状况,是检测公路工程基桩稳定性和变形状况以及与之相关的构造物状况的重要手段。
二、基桩动测的基本原理
基桩动测基于测量基桩在构筑物荷载作用下的位移和拉伸量,以及其自身的变形量来检测其抗力性能,从而确定其稳定性和变形状况。
三、基桩动测的技术要求
1.基桩动测应具备足够的精度,并且技术操作要符合相关规定。
2.动测过程中,应确保基桩内部结构完整,没有裂缝,不存在渗漏和湿润情况,同时要考虑到施工及时间因素带来的变形和沉降。
3.基桩动测设备应选择合适的,能确保测量精度的设备,并定期进行校准和维护。
四、报告的要求
1.基桩动测报告应包括实际测量结果,报告中应准确列出基桩的位移、拉伸量及其变形量,并附有测量的实物照片。
2.基桩动测报告应包括基桩的位移、拉伸量及其变形量的分析,以及基桩、桩和构造物的稳定性及变形状况的综合评估,以及相关的建议和处理措施。
《公路工程基桩动测技术规程》是公路工程建设质量和安全的重要手段,在技术要求、设备选择、测量精度以及报告编制等方面都有特定的规定,要求严格遵守,以确保公路工程基桩的稳定性和变形状况,保证公路工程的安全和质量。
桩基高应变动力试验检测方案
桩基高应变动力试验检测方案1 目的确保基桩检测工作的质量,为设计和施工验收提供可靠依据。
主要是判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。
2 适用范围适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。
判定桩身缺陷的程度及位置。
3 依据3.1 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-20143.2 基桩施工图3.3 岩土勘察报告4 工作流程4.1 接受委托正式接手检测工作时,检测机构应获得委托方书面形式的委托函,了解工程概况,明确委托方意图即检测目的,同时也使即将开展的检测工作进入合法轨道。
4.2 调查、资料收集为进一步明确委托方的具体要求和现场实施的可行性,了解施工工艺和施工中出现的异常情况,应尽可能收集相关的技术资料,必要时检测技术人员到现场踏勘,使基桩检测做到有的放矢,以提高检测质量。
主要收集内容有:岩土工程勘察资料、受检桩设计施工资料、桩位平面图、现场辅助条件情况(如道路情况、水、电等)及施工工艺等等。
其中受检桩资料主要内容包括桩号、桩横截面尺寸、设计桩顶标高、检测时桩顶标高、施工桩底标高、施工桩长、成桩日期、设计桩端持力层及单桩承载力特征值等等。
4.3 制定检测方案在明确了检测目的并获得相关的技术资料后,技术人员着手制定基桩检测方案,以向委托方书面陈述检测工作的形式、方法、依据标准和技术保证。
检测方案的主要内容包括:工程概况、抽样方案、检测方法、所需的机械或人工配合、试验周期等等。
检测方案需根据实际情况进行动态调整。
4.4 检测的仪器设备4.4.1 检测仪器的主要技术性能指标不应低于现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 3055 中表1规定的2级标准,且应具有保存、显示实测力与速度信号和信号处理与分析的功能。
4.4.2 锤击设备宜具有稳固的导向装置;打桩机械或类似的装置(导杆式柴油锤除外)都可作为锤击设备。
4.4.3 高应变检测用重锤应材质均匀、形状对称、锤底平整。
桩基动测和声测.doc
桩基动测和声测桩基动测和声测?以下带来关于桩基动测和声测管用超声波检测的方法,相关内容供以参考。
测,是指桩基检测试验中,除了静载试验,还要做大应变或者小应变检测。
桩基检测试验中,除了静载试验,还要做大应变或者小应变检测,即动测试验。
静载试验是为了检查桩基的极限承载力,动测试验动力响应是为了检查桩身完整性。
桩内跨孔透射法此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的最主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。
检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。
根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。
桩内单孔透射法在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离。
超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。
需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。
桩外孔透射法当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔作为检测通道,检测时在桩顶面放置一发射功率较大的平面换能器,接收换能器从桩外孔中自上而下慢慢放下,超声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与孔之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射超声波的声学参数,根据信号的变化情况大致判定桩身质量。
桩基础检测有哪些.doc
桩基础检测有哪些
桩基础检测有哪些?以下带来关于桩基础检测有哪些检测技术,相关内容供以参考。
静载荷试验
桩基静载测试技术是随着桩基础在建筑设计中的使用越来越广泛而发展起来的。
新中国成立以后,桩基静载测试技术就逐步发展起来。
传统静载荷试验采用手动加压、人工操作、人工记录的方式进行。
到了20世纪80年代以后,随着改革开放的脚步,基本建设规模的逐年加大,特别是灌注桩在工程上的广泛应用,我国的桩基静载测试技术也进入了一个全新的发展时期。
桩基静载试验作为一项方法成立,理论上无可争议的桩基检测技术。
低应变检测
20世纪80年代,以波动方程为基础的低应变法进入了快速发展
期,各种低应变法在基础理论、机理、仪器研发、现场测试和信号处理技术、工程桩和模型桩验证研究、实践经验积累等方面,取得了许多有价值的成果。
高应变检测
我国的高应变动力试桩法研究是起于20世纪80年代
中后期,到90年代初期已有相关的软硬件,实际应用效果已不弱于国外,在灌注桩检测桩基动测方面,国产仪器和软件业已达到国际先进水平,有的方面显示出中国特色。
声波透射法
混凝土灌注桩的声波透射法检测是在结构混凝土声学检测技术基础上发展起来的。
到20世纪70年代,声波透射法开始用于检测混凝土灌注桩的完整性。
钻孔取芯法
20世纪80年代钻孔取芯法主要应用于钻孔灌注桩的检测,同时在技术条件成熟的地区也用在检测地下连续墙的施工质量。
钻芯法是一种微破损或局部破损的检测方法,具有科学、直观、实用等特点。
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桩基动测检测
桩基动测检测?以下带来关于桩基动测检测,相关内容供以参考。
桩基动测是根据瞬态冲击或稳态振动荷载作用下桩顶动力响应的特性来分析桩身介质的均匀性,估算桩的承载力以及评价打桩效率等问题的。
它仅是相对于以往采用静载试验来检测桩基础工程质量和确定单桩承载力而言的,实质上它并不是某种方法的名称,而是一类方法的统称。
①钻芯检测法:由于大直钻孔灌注桩的设计荷载一般较大,用静力试桩法有许多困难,所以常用地质钻机在桩身上沿长度方向钻取芯样,通过对芯样的观察和测试确定桩的质量。
但这种方法只能反映钻孔范围内的小部分混凝土质量,而且设备庞大、费工费时、价格昂贵,不宜作为大面积检测方法,而只能用于抽样检查,一般抽检总桩量的3~5%,或作为无损检测结果的校核手段。
②振动检测法:又称动测法。
它是在桩顶用各种方法施加一个激振力,使桩体及至桩土体系产生振动。
或在桩内产生应力波,通过对波动及波动参数的种种分析,以推定桩体混凝土质量及总体承载力的一种方法。
这类方法主要有四种,分别为敲击法和锤击法、稳态激振机械阻抗法、瞬态激振机械阻抗法、水电效应法。
③超声脉冲检验法:该法是在检测混凝土缺陷的基础上发展起来的。
其方法是在桩的混凝土灌注前沿桩的长度方向平行预埋若干根检测用管道,作为超声检测和接收换能器的通道。
检测时探头分别在两个管子中同步移动,沿不同深度逐点测出横断面上超声脉冲穿过混凝土时的各项参数,并按超声测缺原理分析每个断面上混凝土质量。
④射线法:该法是以放射性同位素辐射线在混凝土中的衰减、吸收、散射等现象为基础的一种方法。
当射线穿过混凝土时,因混凝土质量不同或因存在缺陷,接收仪所记录的射线强弱发生变化,据此来判断桩的质量。
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