桩身应力测试报告
桩基小应变检测报告
桩基小应变检测报告低应变检测法是建立在一维波动理论根底之上,在数学上模拟桩的一维应力波传播,计算反射、投射和博得叠加,根据波形的异常推断桩的完整性。
在桩质量检测过程中,把桩做如下鉴定:1)视桩为一维弹性直杆;2)假定桩为均匀材质构成,且截面积在受力时保持平面;3)忽略了桩的内外阻力表面摩擦力的影响,桩周土对桩的约束和支承作用,集中由桩底的一个弹簧替代。
当桩顶受到一定的冲击力作用,会产生一弹性脉冲波,经桩身向下传播,根据力的平衡条件和牛顿第二定律,得到一维波动方程。
低应变检测过程中需注意的事项1)现场测试准备。
准备工作的好坏直接影响测试结果的准确性可靠性。
在检测前务必注意以下几点:a.桩头处理严格符合铁路基桩检测技术规程;b.搜集必要的地质资料;C.传感器安装点需充分打磨平整。
2)传感器的选用安装。
在对基桩开展低应变反射波法测试时选用高灵敏度加速度传感器检测。
检测时,在将浮点工程动测仪、计算机、传感器和电源按要求连接好后,把传感器用粘贴剂粘在检测桩桩顶轴心平面处,传感器应尽可能平行于桩身轴线,位置一般在钢筋笼之内远离力棒的敲击点,传感器与桩头一定要粘贴牢固,因为不同的粘结方式对实测波形影响很大,安装不牢会使波形失真,给波形分析带来困难甚至造成误判,所以传感器与桩头应绝缘、密贴,不得有气泡。
根据实测经验认为,在桩头平整的条件下,采用橡皮泥安装传感器可获得理想的桩身完整性实测曲线。
3)激振方式的选择。
在实际检测中,要根据不同条件,采用不同的激振方式,合理调整激振,能量要适中,以取得满意的测试效果,敲击时要垂直于桩顶,防止连击。
检测结果及分析检测结果的分析也是检测过程中至关重要的一个环节,它对检测人员要求很高。
需要有扎实的理论知识和丰富的现场经验。
分析时一些方面需特别注意:1)当基桩在施工过程中浅部有特别明显的“大头”现象时,其波的传播即不满足该行波理论,或波在界面处能量反射太过强烈,致使透射能量衰弱,或该处形成了“面波”反射,即曲线不能真实的反映基桩的下部情况,需要对大头开展凿挖后重新检测;2)要特别留意扩径的奇数次反射与入射波反相位,偶数次反射与入射波同相位的特征,以免造成误判——将扩径的偶数次反射当作缺陷判定;3)要注意低应变检测结果的多解性,注意与施工情况、地层情况等结合开展判定。
桩基静载试验自平衡法(范本)
桩基静载试验自平衡法桩基静载试验自平衡法xx xxx发电厂桩基静载试验(自平衡法)测试报告 1、概述1.1工程概况据现场勘察成果反映,该场地上部黄土具有湿陷性,属三级自重湿陷性黄土。
根据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-90)中要求,对Ⅲ级自重湿陷性场地,甲类建筑物应消除地基湿陷性或穿透全部湿陷性土层。
采用常规的桩基形式,由于湿陷性造成的负摩阻力,要满足设计要求,势必要增加一定的桩长,给施工带来困难。
经论证,认为在满足设计要求的前提下取得最佳效果和经济效益,首先应消除该场区的湿陷性。
所以在地基处理试验中,采用天然与人工挖孔扩底灌注桩和先进行孔内深层强夯素土桩后再进行人工挖孔扩底灌注桩的组合桩型进行对比试验。
根据国家规范和有关规定,受xxxx 发电有限责任公司的委托,由东南大学对其中4根试桩采用自平衡法,结合桩身内力测试进行基桩静载荷试验。
试桩的尺寸、编号及平面位置由勘测设计院和东南大学共同确定。
单桩试验预估加载值为单桩设计承载力的两倍,工程试桩有关参数见表1-1。
表1-1试桩参数一览表试桩编号桩身直径(mm)扩底直径(mm)设计桩长(m)持力层预估加载值(kN)荷载箱距桩端距离(m)试验方法S71000 1400 20m 细砂层10000×21.8 自平衡法、内力测试S8 100000 20m 细砂层 3000×2,201X×2 0,1.8自平衡法、内力测试S1200 无扩底 20m细砂层 5000×2 0自平衡法S1300 无扩底 20m细砂层5000×20 自平衡法、内力测试 1.2地质条件 1. 1地形地貌厂址位于风陵渡以西 1.0K m,地处三门峡盆地西北端,中条山为中高山区,相对高差一千余米,最高峰为雪花山,海拔1993.6m,最低处为黄河海拔302m。
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。
桩基检测典型报告模板
桩基检测典型报告模板1.引言1.1 概述桩基检测是指对桩基的质量、受力性能和变形特性进行检测和评价的工作。
桩基检测是建筑工程中非常重要的环节,它直接关系到工程结构的安全性和稳定性。
桩基检测的重要性不言而喻,通过对桩基的检测,可以及时发现桩基存在的问题,提前预防和处理可能出现的安全隐患,保障工程的顺利进行。
此外,桩基检测报告的准确性和全面性也是评估工程质量和可行性的重要依据。
因此,本文将详细介绍桩基检测的重要性、方法和报告的内容,以期为相关工程人员提供实用的参考和指导。
1.2 文章结构文章结构部分可以包括以下内容:本文将首先介绍桩基检测的重要性,包括在工程施工和设计中的作用,以及对于工程质量和安全的重要性。
然后,将详细阐述桩基检测的方法,包括静载试验、动力观测、声波检测等不同的检测技术和工具。
接着,将深入探讨桩基检测报告的内容,包括报告的结构、数据分析和结果解释的要点等。
最后,结论部分将对本文进行总结,并提出建议和展望,为读者提供更多的参考和思考。
1.3 目的本报告的目的是为了提供一份桩基检测的典型报告模板,以便工程师和相关人员在进行桩基检测时能够准确、全面地记录和分析检测数据,并进行科学的评估和判断。
通过本报告的模板,希望可以规范桩基检测报告的格式和内容,提高检测报告的可读性和可操作性,从而保障工程质量,确保工程安全。
同时,本报告也旨在为相关岗位人员提供一个范例,以便他们在实际工作中能够编写出符合标准要求的桩基检测报告。
2.正文2.1 桩基检测的重要性桩基检测是土木工程中非常重要的一环,它对于确保工程质量和安全具有至关重要的作用。
首先,桩基检测可以帮助工程师了解桩基的实际情况,包括桩基的位置、长度、直径、承载能力等重要参数,这对于工程设计和施工的准确性和可靠性至关重要。
其次,桩基检测可以及时发现潜在的质量问题和隐患,进而及时采取有效的应对措施,确保工程施工的顺利进行和工程质量的稳定。
此外,桩基检测也对工程的验收和竣工具有重要的指导作用,可以帮助业主和监理单位评估工程的合格性和可靠性。
桩基检测报告模板
受控编号:HBSD/MS-D77-2011检测报告编号:E-11-39-1工程名称:东光县东光镇张汪村旧城改造6#楼复合地基检测委托单位:河北恒东房地产开发有限公司建设单位:河北恒东房地产开发有限公司设计单位:中铁工程设计院有限公司施工单位:德州市拓实基础工程有限公司监理单位:东光县城建局监理公司检测单位:河北四达工程检测有限公司二○一一年十月十三日声明1、本检测报告无我单位检测专用章和计量认证专用章无效。
2、本检测报告无骑缝章无效。
3、本检测报告涂改、换页、漏页无效。
4、本检测报告无检测、审核、批准人签字无效。
5、对本检测报告若有异议或需要说明之处,应于收到报告之日起十五日内向我单位书面提出,本单位将给予及时的解释或答复。
检测单位:河北四达工程检测有限公司单位地址:河北省石家庄市兴苑街53号邮政编码:050021联系电话:(0311)85912349工程编号:E-11-39-1批准:审核:工程负责:1.工程概况东光县东光镇张汪村旧城改造6#楼工程位于东光县城,拟建建筑物为18层住宅楼,结构类型为框架结构,基础型式采用筏板基础。
本工程天然地基承载力不能满足设计要求,采用长螺旋钻孔泵压混凝土桩进行地基处理。
该复合地基共设计基桩502根,均匀布置,局部有所调整,设计桩长20m,桩端持力层为第六层粉质粘土,设计桩径400mm,桩间距1.35×1.35m,面积置换率6.7%,桩身混凝土设计强度C20,复合地基承载力特征值为350kPa,单桩竖向抗压承载力特征值为540kN,成桩日期为2011年7月6日至8月17日。
受河北恒东房地产开发有限公司委托,河北四达工程检测有限公司承担了该项目的复合地基检测任务。
检测时间为2011年9月01日至10月10日,检测时天气晴朗、干燥,温度为15~30℃,共完成低应变法检测基桩502根,复合地基载荷试验3组,单桩竖向抗压静载试验3组,全部受检基桩由建设单位、监理单位和检测单位于9月5日根据场地情况和施工条件随即抽取,受检基桩强度满足规范要求,桩头完整,无浮浆、松散部分,受检基桩位置见“东光县东光镇张汪村旧城改造6#楼检测点平面布置图”(附图1)。
桩基检测报告主要包含内容及要求有哪些
桩基检测报告主要包含内容及要求有哪些?成桩质量检测采用基桩应力波反射法、高应变动力试验、钻孔抽芯法、超声波透射法。
应根据地质条件、施工工艺、建筑桩基类别,合理选择一种或多种检测方法,确保建设工程质量。
成桩质量检测数量规定如下:a 、每根桩下承台的灌注桩,抽检桩数不得少于1 根;b、一类建筑桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性较低或有争议的桩基工程,抽检桩数不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;c、工程地质条件相近、成桩工艺相同、同一单位施工的其它桩基工程,抽检桩数不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。
静载试验:确定竖向抗压、抗拔、水平承载力的极限值作为设计依据,或抽样评价工程桩的承载力是否满足设计要求。
单桩竖向静载试验的检测数量不应小于总桩数的1%,且不应少于3根,工程总桩数在50根以内时不应少于2根。
经工程建设各方共同确认,因试验设备或场地条件限制,无法进行承载力检测的桩基工程,必须采用钻孔抽芯法和超声波透射法两种方法进行成桩质量检测。
高应变动力试验:判定基桩的竖向承载力和评价桩身结构完整性。
高应变能力试验的检测数量不小于总桩数的5%,且不少于5根。
对高应变动力试验提的单桩承载力有怀疑或争议时,应采用静载试验验证,并应以静载试验的结果为准。
基桩反射波法:普查桩身结构完整性,判定桩身结构完整性质量等级。
为静载试验、高应变动力试验、钻孔抽芯试验等确定桩位提供依据。
对基桩反射波法检测结果有怀疑或争议时,可采用钻孔抽芯法、高应变动力试验或直接开挖进行验证。
基桩反射波法抽检不应少于总桩数的30%,且每承台下不应少于1根。
超声波透射法:检测桩身混凝土的均匀性,桩身缺陷及位置,判定桩身结构完整性。
超声波透射法的检测数量不少于总桩数的30%,且不少于10根。
对超波透射法检测结果有怀疑或争议时,可重新组织超声波透射法检测,或在同一基桩加钻孔取芯验证。
检验灌注桩桩身混凝土质量、桩身混凝土强度是否达到设计要求;桩底沉渣是否符合设计及施工验收规范要求;桩端持力层的强度和厚度是否符合设计要求;施工记录桩长是否属实等。
桩基础检测报告
桩基础检测报告桩基础检测报告成桩质量检测采⽤基桩应⼒波反射法、⾼应变动⼒试验、钻孔抽芯法、超声波透射法。
应根据地质条件、施⼯⼯艺、建筑桩基类别,合理选择⼀种或多种检测⽅法,确保建设⼯程质量。
成桩质量检测数量规定如下:a 、每根桩下承台的灌注桩,抽检桩数不得少于1 根;b、⼀类建筑桩基、地质条件复杂、成桩质量可靠性较低或有争议的桩基⼯程,抽检桩数不应少于总桩数的30%,且不得少于20根;c、⼯程地质条件相近、成桩⼯艺相同、同⼀单位施⼯的其它桩基⼯程,抽检桩数不应少于总桩数的20%,且不得少于10根。
静载试验:确定竖向抗压、抗拔、⽔平承载⼒的极限值作为设计依据,或抽样评价⼯程桩的承载⼒是否满⾜设计要求。
单桩竖向静载试验的检测数量不应⼩于总桩数的1%,且不应少于3根,⼯程总桩数在50根以内时不应少于2根。
经⼯程建设各⽅共同确认,因试验设备或场地条件限制,⽆法进⾏承载⼒检测的桩基⼯程,必须采⽤钻孔抽芯法和超声波透射法两种⽅法进⾏成桩质量检测。
⾼应变动⼒试验:判定基桩的竖向承载⼒和评价桩⾝结构完整性。
⾼应变能⼒试验的检测数量不⼩于总桩数的5%,且不少于5根。
对⾼应变动⼒试验提的单桩承载⼒有怀疑或争议时,应采⽤静载试验验证,并应以静载试验的结果为准。
基桩反射波法:普查桩⾝结构完整性,判定桩⾝结构完整性质量等级。
为静载试验、⾼应变动⼒试验、钻孔抽芯试验等确定桩位提供依据。
对基桩反射波法检测结果有怀疑或争议时,可采⽤钻孔抽芯法、⾼应变动⼒试验或直接开挖进⾏验证。
基桩反射波法抽检不应少于总桩数的30%,且每承台下不应少于1根。
超声波透射法:检测桩⾝混凝⼟的均匀性,桩⾝缺陷及位置,判定桩⾝结构完整性。
超声波透射法的检测数量不少于总桩数的30%,且不少于10根。
对超波透射法检测结果有怀疑或争议时,可重新组织超声波透射法检测,或在同⼀基桩加钻孔取芯验证。
检验灌注桩桩⾝混凝⼟质量、桩⾝混凝⼟强度是否达到设计要求;桩底沉渣是否符合设计及施⼯验收规范要求;桩端持⼒层的强度和厚度是否符合设计要求;施⼯记录桩长是否属实等。
小应变桩基检测实习报告
一、实习背景随着我国经济的快速发展,基础设施建设规模不断扩大,桩基工程作为地基基础的重要组成部分,其质量直接影响着建筑物的安全与稳定性。
为了确保桩基工程的质量,桩基检测技术得到了广泛应用。
本文以小应变桩基检测实习为背景,对实习过程进行总结和反思。
二、实习目的1. 熟悉小应变桩基检测的基本原理、方法及设备;2. 掌握小应变桩基检测的操作流程及注意事项;3. 提高实际操作能力,为今后从事桩基检测工作打下基础。
三、实习内容1. 小应变桩基检测原理小应变桩基检测是基于应力波理论,通过在桩顶施加激振信号产生应力波,分析应力波在桩身传播过程中的反射波、透射波等信息,从而判断桩身完整性的一种检测方法。
2. 小应变桩基检测方法(1)检测设备:桩体完整性测试仪、传感器、激振器、信号采集系统等。
(2)检测步骤:① 根据工程实际情况,选择合适的检测位置,安装传感器和激振器。
② 开启桩体完整性测试仪,调整参数,确保检测数据的准确性。
③ 在桩顶施加激振信号,记录应力波传播过程中的反射波、透射波等信息。
④ 分析检测数据,判断桩身完整性。
3. 小应变桩基检测注意事项(1)检测前应熟悉检测设备的使用方法和操作流程。
(2)检测过程中,确保传感器和激振器安装牢固,避免因设备故障影响检测数据。
(3)注意观察检测数据,发现异常情况及时调整检测参数。
(4)检测完成后,对数据进行整理和分析,确保检测结果的准确性。
四、实习过程1. 实习初期,通过查阅资料、请教老师,了解小应变桩基检测的基本原理、方法及设备。
2. 实习中期,在导师的指导下,参与实际工程的小应变桩基检测工作。
在检测过程中,严格按照操作规程进行,确保检测数据的准确性。
3. 实习后期,对实习过程中遇到的问题进行总结,并撰写实习报告。
五、实习总结1. 通过本次实习,我对小应变桩基检测有了更深入的了解,掌握了检测原理、方法及设备。
2. 实习过程中,我学会了如何操作检测设备,提高了实际操作能力。
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。
桩基静载报告的内容与结论
桩基静载报告的内容与结论桩基静载报告的内容与结论【导言】一、引入话题桩基静载报告是在桩基施工完成后对桩基进行孔隙水压力和桩身承载力等参数测试的一种评估手段。
通过静载试验,我们可以了解桩基的工作性能、承载力以及与地基土的相互作用情况,为工程质量评估和设计优化提供依据。
本文将深入探讨桩基静载报告的具体内容与结论,以帮助读者更全面、深刻地理解该报告的意义和价值。
二、背景知识1. 桩基静载试验的概述2. 桩基静载试验的意义与目的3. 桩基静载试验的常见方法和仪器设备【主体部分】一、桩基静载报告的内容1. 报告基本信息的介绍(例如工程名称、地点、日期等)2. 施工过程的描述(例如桩基的建造方法、施工中的关键环节等)3. 静载试验的设计与执行a. 桩基静载试验方法的选择和依据b. 静载试验过程的描述和相关仪器的使用c. 试验数据的记录和处理方法4. 静载试验结果的呈现a. 孔隙水压力变化曲线的展示与解读b. 承载力-沉降曲线的绘制和分析c. 桩身应力分布图的显示和分析d. 其他关键参数(如桩尖阻力、桩侧阻力等)的计算和描述5. 报告中的图表、图像和示意图的应用a. 通过图表和图像的展示让读者更直观地了解试验过程和结果b. 借助示意图的辅助说明,使读者更容易理解报告内容6. 结果的评价与分析(从简到繁、由浅入深)a. 对试验数据的简单说明和总结,着重指出承载力和变形特性等方面的结果b. 综合考虑静载试验结果与设计要求的符合程度,对桩基的工作性能进行评价c. 分析可行的改进措施和优化方案,以提高整体工程质量二、桩基静载报告的结论与观点1. 总结桩基静载试验的主要结果2. 针对桩基的工作性能和承载力等方面,给出客观、准确的结论3. 提供改进意见和建议,以促进工程优化和质量提升4. 对于报告中未能解答的问题和待进一步研究的方向,提出相应的观点和建议【总结部分】一、总结桩基静载报告的核心内容与结论二、强调桩基静载试验在工程质量评估和设计改进中的重要作用三、回顾性的内容,对文章的主题进行回顾和总结四、分享对桩基静载试验内容和结论的个人观点和理解【结语】桩基静载报告的撰写是一项需要高质量文章写手进行的任务,通过深入探讨报告内容与结论,并结合自身的观点和理解,确保读者对桩基静载试验的意义和价值有更全面、深刻的理解。
桩基检测报告
铜凤线π接入三家桥变线路工程基桩低应变检测报告目录1检测依据及标准 (3)2工程概况 (3)3采用检测设备 (4)4现场检测 (5)5检测成果 (8)6资料移交表。
(10)7检测曲线图。
(10)1检测依据及标准1.1检测依据:受铜仁供电局委托,我单位于2014年1月9日对铜凤线π接入三家桥变线路工程进行了基桩低应变检测,该工程设计基桩15根,检测桩15根。
检测内容为:(1)检测桩身完整性;(2)桩身缺陷程度及缺陷位置。
1.2执行标准及参考资料:执行标准为中华人民共和国行业标准《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)(J256-2003)和现行行业标准《基桩动测仪》JG/T3055-1999及《贵州电网公司输变电工程地基基础质量检测管理办法》(Q/CZW 40014-2011)。
参考资料为我单位编写的铜凤线π接入三家桥变线路工程岩土勘察报告。
2工程概况本线路工程为铜仁变--凤城变220kV线路π接入玉屏三家桥变220kV 线路工程。
全线为10mm冰区,导线采用2×JL/G1A-240-24/7钢芯铝绞线。
地线一根为LBGJ-100-20AC型铝包钢绞线,π接后形成两条线路,具体为:a)铜仁500kV变--玉屏三家桥220kV变220kV线路:线路全长约为16km,其中新建段三家桥变--铜仁侧π接点(1.756km),铜仁侧π接点--原铜凤线33#(0.332km),共2.088km。
考虑到将来出线,玉屏三家桥变出线段部分1.153km按同塔双回路进行设计,一侧挂线,另一侧3作为备用。
其余段0.855km按单回路进行设计。
b)三家桥220kV变--凤城变220kV变220kV线路:线路全长约为67km,其中新建段三家桥变--凤城变侧π接点(1.714km),凤城变π接点--原铜黎线38#(0.456km),共2.17km。
考虑到将来出线,玉屏三家桥变出线段部分1.22km按同塔双回路进行设计,其余段0.95km按单回路进行设计。
桩基础的静荷载试验测试与检测
由试验实测各级荷载下标定面的轴向应变值和对应的应力计算 值,可得各试桩标定面钢筋混凝土的轴向应力和应变关系,回归分 析表明,二次方程可较为准确地表达这种非线性关系,方程形式为:
a0 a1 a2 2
♣按照测试时桩身和桩周土所产生的相对位移大小的不同。基桩的动 力测试又可分为低应变法和高应变法。
♣基桩的低应变动测试验 ♣基桩的高应变动测试验
单桩竖向抗压静载荷试验
☼桩基础是以承受竖向下压荷载为主的。单桩竖向抗压静载
荷试验采用接近于竖向抗压桩实际工作条件的试验方法, 确定单桩的竖向承载力。当桩身中埋设有量测元件时,还 可以实测桩周各土层的侧阻力和桩端阻力。
根据桩的受力情况,静载荷试验可分为单桩竖向抗 压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平向静载 试验。
基桩动测试验
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。
曲的前一级荷载值; (3)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降的2倍,
且经24h尚未达到相对稳定标准,则取前一级荷载值; (4)对于缓变型Q-S曲线可根据沉降量确定,宜取S=40mm对应的荷载值;
当桩长大于40m时,宜考虑桩身弹性压缩量;对于直径大于或等于 800mm的桩,可取S=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。
荷载 (kN)
测读 时间
桩号 位移计(百分表)读数
自平衡试桩报告范文
自平衡试桩报告范文自平衡试桩是建设大型建筑物,特别是高层建筑的重要一环。
试桩的目的是通过施加载荷和观察试桩的变形和承载能力,评估土层的物理和力学性质,以确定在建造建筑物时所需的桩基参数和设计要求。
本报告旨在详细描述自平衡试桩的实验过程、结果分析和结论。
实验过程:1.土层勘察和选址:根据土壤勘察报告,选定合适的试验地点,并确定试桩的设计参数。
2.桩的施工:选定适当的桩型和开挖方法,进行桩的施工。
施工过程中需注意施工质量的控制,确保桩身的垂直度和水平度。
3.打入试桩:利用试桩机或其他合适的设备将试桩沉入地面,直至达到设计的插入深度。
4.加载载荷:根据设计要求,在试桩顶部施加逐渐增加的水平载荷,并记录相应的变形和载荷数据。
5.变形测量:在试桩的不同部位使用变形传感器,记录试桩的挠度、倾斜和变形情况。
6.载荷卸除:当达到预定的最大载荷后,逐渐卸除载荷,并记录相应的变形数据。
7.数据分析:将记录的载荷和变形数据进行分析,计算试桩的承载能力和挠度等参数。
8.结果报告:根据实验结果,编写试桩报告,包括试桩的技术参数、承载能力和应用建议等。
结果分析:通过对试桩的载荷和变形数据进行分析,可以得出以下结论:1.承载能力:根据试桩的载荷-变形曲线,可以确定试桩的承载能力,即试桩在达到极限状态之前所能承受的最大载荷。
承载能力是评估土层物理和力学性质的关键指标,用于确定建筑物的基础设计要求。
2.土层特性:根据试桩的变形情况,可以判断土层的强度、刚度和稳定性等特性。
试桩的变形反映了土层的变形模式和复杂性,在设计建筑物时需考虑土层的变形特点。
3.基础设计:根据试桩结果,可以确定建筑物的基础设计要求,包括桩的长度、直径和布置方式等。
试桩结果还可用于评估土层的承载能力和变形特性,在建筑物施工前做出相应的设计调整。
结论:自平衡试桩是评估土层性质和设计建筑物基础要求的重要实验方法。
通过施加载荷和观察试桩的变形情况,可以确定土层的物理和力学性质,并为建筑物的基础设计提供依据。
试桩检测报告(电子版)
基桩质量检测报告(检测方法:静载)工程名称南京48,000Nm3/h空分装置委托单位核工业华东建设集团公司报告编号 053208检测机构(检测专用章)江苏省建设厅监制空气化工产品(南京)有限公司空分装置试桩静载检测报告一、一般概况空气化工产品(南京)有限公司拟建48,000Nm3/h空分装置工程位于南京市沿江工业开发区北部南京化工园内,东邻长芦镇,西为雍六公路。
该项目由中国石化集团南京设计院设计,中国化学工程南京岩土工程公司进行工程勘察。
该项目基础设计为桩基础,桩基由核工业华东建设工程集团公司施工。
设计采用PHC-500AB(100)-C80预制砼管桩,设计要求单桩竖向极限承载力3000kN;单桩水平极限承载力取水平位移10mm时对应的最大加载值(预估60 kN)。
江苏省建苑岩土工程勘测有限公司受核工业华东建设工程集团公司的委托,对该拟建工程的3根试桩进行单桩水平静载试验及单桩竖向抗压静载试验。
试验时试桩有效桩长为20.1m~21.0m。
二、检测项目及目的1.单桩水平静载试验: 确定单桩的水平极限承载力。
2.单桩竖向抗压静载试验:测定单桩竖向极限承载力值是否满足设计要求。
我公司于2005年10月16日开始检测,于10月21日结束现场检测。
检测桩位置见后附的试桩桩位平面图。
三、工程地质概况根据中国化学工程南京岩土工程公司勘察报告(工程编号:2005-08-K62),拟建场地地基土层摘录如下:0层素填土:黄褐色,结构较松散,土质不均匀。
2A层粉质粘土:黄褐~褐黄色,含铁锰质及灰绿色条带,稍有光滑~光滑,无摇振反应,硬塑~坚硬,干强度中~高等,韧性中~高等,局部可塑,中等压缩性。
2B层粉质粘土:褐黄色,含少量铁锰质,土质均匀,稍有光滑,无摇振反应,干强度中等,韧性中等,可塑,局部硬塑,中等压缩性。
2C层粉质粘土:黄褐色,含铁锰结核,夹灰白色条高岭土条纹,稍有光滑~光滑,无摇振反应,硬塑~坚硬,干强度中~高等,韧性中~高等,中等压缩性。
工程施工桩基检测报告
工程施工桩基检测报告一、检测目的本次检测旨在对工程施工现场的桩基进行全面详细的检测,主要目的如下:1. 评估桩基施工的合理性和稳定性,确保工程质量;2. 检测桩基的质量和强度,以保证工程的安全可靠性;3. 发现桩基可能存在的问题并及时提出处理建议,以避免施工中的问题影响工程进度。
二、检测范围本次检测的工程施工现场为XX工程施工现场,共涉及XX根桩基的检测工作,主要检测内容包括但不限于以下几个方面:1. 桩基的尺寸和形状:检测桩基的长度、直径、形状等参数,以确认桩基符合设计要求;2. 桩基的质量和强度:通过对桩基质量和强度的检测,评估桩基的承载能力和稳定性;3. 桩基的垂直度:测量桩基的垂直度,并指出桩基是否存在倾斜或错位等问题;4. 桩基的深度和沉陷量:测量桩基的埋设深度和沉陷量,以确保桩基的安全性和稳定性。
三、检测方法本次检测采用了多种方法和技术,以确保检测结果的准确性和可靠性,具体包括但不限于以下几种方法:1. 钢丝绳法:通过拉钢丝绳来检测桩基的垂直度和形状,以发现桩基是否存在倾斜或形变等问题;2. 钻孔法:通过在桩基周围钻取孔洞,测量孔洞中土层的颗粒密度和含水量等信息,从而评估桩基的承载能力;3. 高频声波法:利用高频声波来探测桩基的质量和强度,以评估桩基的稳定性和可靠性;4. 静载试验:在桩基上施加静载,通过监测桩基的沉陷量和变形情况,评估桩基的承载能力。
四、检测结果根据上述多种方法和技术的检测,我们对本次工程施工现场的桩基进行了详细的检测和评估,得出以下几点结论:1. 桩基的尺寸和形状均符合设计要求,未发现明显的形状不规则或长度偏差等问题;2. 桩基的质量和强度较好,未出现明显的质量缺陷或强度不足等情况;3. 桩基的垂直度良好,未发现明显的倾斜或错位等问题;4. 桩基的深度和沉陷量在合理范围内,未达到超标的情况。
五、检测建议基于以上检测结果和结论,我们对工程施工现场的桩基提出以下几点建议:1. 加强对桩基的质量和强度监测,确保桩基的安全可靠性;2. 定期检测桩基的垂直度和形状,及时调整桩基位置,避免出现倾斜或错位等问题;3. 加强对桩基深度和沉陷量的监测和管理,确保桩基的稳定性和安全性。
桩基承载力自平衡法检测方案
传统的桩基荷载试验方法有两种,一种是桩载法,一种是锚桩法。两种方法都是利用液压千斤顶对桩顶施加载荷,而千斤顶的反作用力,前者由反作用力架上的堆重平衡,后者通过锚杆将反作用力传递给锚桩。反作用力框架,与锚连接。桩的拔出力平衡。主要问题是:前者必须解决数百吨甚至数千吨的荷载源、堆垛和运输问题,而后者必须设置多个锚桩和反力梁,不仅成本高,而且需要花费大量时间。很久。而且容易受吨位和场地条件的限制(国内堆垛法试验桩的最大极限承载力只有3000吨,锚桩法试验桩的最大极限承载力不超过4000吨) ),使许多大吨位桩和特殊场地的桩(如山桩、桥桩)的承载力数据往往不一致、不准确,无法合理发挥基础桩的潜力,是一大难题在桩基础领域。
(3)试验单位应根据自平衡法试验桩理论计算确定平衡点和试验载荷值。
2、仪器设备测试部件的校准
(1)装载系统(电动油泵、高压油管、装载箱等)
系统在加载前经省计量部门标定后,由厂家进行系统压力测试,以保证测试加载的准确性。
(2) 测试仪器的校准
所有设备(电子百分表、压力表、应变计)均由法定计量标准站在实验室进行调试和校准。
55
1.4
⑦1个粘土
160
0.70
60
1.4
⑦2细砂
160
0.60
45
1.6
8
⑧粘性地球
190
0.75
70
1.4
⑧1粉质粘土
170
0.70
65
1.4
⑧2联合体
260
0.50
130
2.0
9
⑨粉质粘土
200
0.70
70
1.4
⑨1支地球
220
0.75
桩基的检测报告
桩基的检测报告1. 引言本文档为桩基的检测报告,旨在对桩基进行全面的检测分析。
桩基是建筑物重要的基础结构之一,其稳定性直接影响着建筑物的安全性和使用寿命。
因此,对桩基进行定期检测,及时发现问题并采取相应的修复措施,将有助于确保建筑物的安全和稳定运行。
2. 检测目的和方法2.1 检测目的本次桩基检测的主要目的是评估现有桩基的稳定性和健康状况,以确定是否存在结构松动、腐蚀、沉降等问题,并提出相应的解决方案。
2.2 检测方法•静载荷试验:通过施加静载,观察桩基的变形和承载能力,评估其稳定性。
•动载荷试验:通过施加动力载荷,分析桩基的振动特性,判断其结构健康状况。
•土壤取样与分析:采集桩基周围土壤样品,进行物理性质和化学成分的分析,评估土壤对桩基的影响。
3. 检测结果与分析3.1 静载荷试验结果根据静载荷试验的结果显示,桩基承载能力满足设计要求。
各试验点的变形情况均在规定范围内,并未出现明显沉降或结构松动的现象。
桩基的稳定性良好,无需采取进一步的修复措施。
3.2 动载荷试验结果动载荷试验结果显示,桩基的振动特性符合规范要求,未发现异常。
结合静载荷试验的结果,可以判断桩基的结构健康状况良好,不存在结构损伤或松动的情况。
3.3 土壤分析结果土壤取样与分析的结果显示,桩基周围土壤的物理性质和化学成分都处于正常范围内,土壤对桩基的影响较小,不会对桩基的稳定性和健康状况产生显著影响。
4. 建议与措施根据桩基的检测结果与分析,可以得出以下建议和措施:•定期监测:建议定期对桩基进行检测,以确保其稳定性和健康状况。
•加强维护:建议加强对桩基的维护工作,及时处理损坏或老化的部件,保持桩基的良好状态。
•注重排水:桩基周围的排水系统应良好运作,以防止土壤液化和基础沉降。
5. 结论基于本次桩基的检测结果与分析,可以得出以下结论:•桩基的承载能力满足设计要求,稳定性良好。
•桩基的结构健康状况良好,无明显松动或损伤。
•土壤对桩基的影响较小,不会对桩基的稳定性产生显著影响。
基桩完整性测试报告
★值得注意的是:
(1)完整性分类不能代表对桩的评价,桩是否合格要看缺损部位、范围及程度对基桩水平、竖向承载力的影响;
(2)敲击——回波测试方法只能检测桩身波阻抗相对变化,无法判断是波阻抗变化是截面变化、砼材料物理力学参数变化(密度、波速)还是两者共同变化引起的。
3、检测结果
基于一维波动理论,将桩体离散成很多微小单元,桩土相互作用用一定的模型来模拟,不断调整桩单元阻抗值,当计算质点速度响应与实测质点速度响应达到最佳匹配时,便可得到桩身阻抗剖面,进而确定最小截面完整系数,对基桩结构作出科学、量化评估。
根据截面完整系数,工程桩完整性可大致分类如下:
:结构完整; :轻微损伤;
4、测试曲线
图1波在阻抗减小桩传播及端面质点响应
图2波在阻抗增大桩传播及端面质点响应
根据桩底火桩深反射波走时、桩长几桩身反射波相位可估算出桩身平均砼波速、波阻抗变化位置,并可对波阻抗变化作定性评估。
图1波在阻抗减小桩传播及端面质点响应
图2波在阻抗增大桩传播及端面质点响应
桩在无桩土相互情况下,应力波在传播过程中无没有阻尼衰减,当桩体波阻抗为突变形式且反射波没有叠加。根据一维波动理论,界面处反射波 、透射波 与入射波质点速度 关系为:
基桩完整性检测报告
1、场地慨况
2、检测、分析原理
用手锤或力棒在桩中心竖向激振,距桩中心1/2R~2/3R某处除去浮浆,用502胶及橡皮泥将传感器与桩面耦合。当激振脉冲宽度相对桩径较大时,敲击—回波法得到的端部实测质点响应信号可近似用一维波动理论来分析,当桩身存在明显波阻抗界面(包括桩身截面变化、密度变化),由端部向下传播的下行压力波遇波阻抗变化界面会产生上行的压力或拉力波,桩在阻抗减少、增大两种典型的情况下的波传播、反射路径及端面质点响应信号见图1、2。
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第一章工程概况一、工程概述
二、工程地质条件(工程地质柱状图)
根据**院提供的岩土工程勘察报告,该场地工程地质条件如下:
三、检测桩位示意图
四、钢筋应力计在桩身埋设位置示意图
钢筋应力计在各试桩中位置示意图
钢筋应力计埋设位置表
第二章桩身内力测试
一、检测目的
本次检测目的是测定在各级荷载作用下桩身不同位置的轴力和桩侧摩阻力的分布情况。
二、测试设备及钢筋测力计的埋设
1、每桩钢筋应力计设置在各土层交界面处,每一个截面设2只钢筋测力计(基本呈180°对称布置),各钢筋应力计埋设截面的平、剖面图如前图;
2、JTM-V1000振弦式钢筋应力计采用焊接法固定在钢筋笼主筋上,并与桩身纵轴线平行;
3、连接在应力计的电缆线用柔性材料保护,绑扎在钢筋笼内侧并引至地面;
4、所有应力计均用明显标记编号;
5、仪器设备:检测仪器设备采用JTM-V1000振弦式钢筋应力计、JTM-V10B型频率读数仪、集线箱等组成。
三、测试原理
1、假定:同一截面钢筋与混凝土的变形协调;桩顶下砼弹性模量相同;位于桩顶面以下1.8m处的J1截面所受轴力与静载荷试验的加
载量相同;
2、桩身范围内砼弹性模量E cij 的确定:将J1截面作为标定截面(i =1),量测该截面钢筋应力计在包括预压的各级荷载作用下频率变化值,用此推算各载荷等级下钢筋应变εs1j ,由于假定砼与钢筋协同受力,不出现裂缝,故砼应变εc1j =εs1j ,由此可以算出各载荷等级下桩身砼的弹性模量E c1j 。
利用钢筋应变εs1j 与桩身砼的弹性模量E c1j 的两组数据可以拟合出关于两者之间的相关关系,根据其余各截面在各载荷等级下钢筋应变εsij ,再通过其相关关系可以得到各截面在各载荷等级下的
E cij ;
3、某一截面桩身轴力P Zj 计算公式为:
式中:
E cj 、E sj —砼弹性模量、钢筋弹性模量[E s 取2.0×108(kPa)] A cj 、A sj —同一截面处砼面积、钢筋总面积。
εcj 、εsj —同一截面处砼与钢筋的应变
4、钢筋应力计受力的计算公式:
式中:
P Sij —第i 量测截面处在j 级荷载下应力计所受轴向力(kN ) F ij —第i 量测截面处在j 级荷载下应力计的实测频率值(Hz) F i0—i 截面处钢筋应力计的初始频率值(Hz )
)
2()('
2
02
----------------∙∙=-∙=Si Sij S i ij Sij A E F F k P ε)
1()(-----∙∙+∙=∙∙+∙∙=j S j S Sj j C j C j S Sj j S j C j C j C j Z A E A E A E A E P εεε)
3()('
-------------------------∙=
Si S Sij
Sij A E P ε
K —应力计标定系数
A si ’—第i 量测截面应力计面积(cm 2)
5、第i 量测截面处在第j 级荷载下的桩身轴力:
6、桩侧摩阻力计算f ij : 式中:
f ij —i 截面至i +1截面之间在第j 级荷载量下的桩侧摩阻力(kPa) P ij —i 截面在j 级荷载量下的轴力(kN) A i —i 截面至i +1截面之间的桩侧面积(m 2)
四、测试步骤
1、将弦式钢筋应力计按产品使用要求预埋在试桩桩身指定位置;
2、弦式钢筋应力计宜放在两种不同性质土层的界面处,以测量桩在不同土层中的分层摩阻力。
在地面处(或以上)应设置一个测量断面作为钢筋应力计传感器标定断面。
钢筋应力计埋设断面距桩顶和桩底的距离不宜小于1倍桩径。
在同一断面处对称设置2个钢筋应力计。
钢筋计应按主筋直径大小选择。
仪器的可测频率范围应大于桩在最大加载时的频率的1.2倍;
3、使用前应对钢筋计逐个标定,得出压力(拉力)与频率之间的关系。
带有接长杆弦式钢筋计可焊接在主筋上;弦式钢筋计通过与之匹配的频率仪进行测量,频率仪的分辨力应优于或等于1Hz ;
4、在载荷试验时进行桩身内力测试。
(1) (i 1--------14) -----------------------(4)
ij i j
ij i
P P f A +-=
=,Sij
Si S Sij Ci Cij ij A E A E P εε∙+∙∙=
五、实测曲线
1#桩桩身轴力分布图1#桩桩身侧摩阻力分布图
3#桩桩身轴力分布图3#桩桩身侧摩阻力分布图
4#桩桩身轴力分布图4#桩桩身侧摩阻力分布图。