锚杆无损检测报告
隧道锚杆无损检测
1 检测原理声波法检测原理:在锚杆杆体外端发射一个声波脉冲,它沿杆体钢筋以管道波形式传播,到达钢筋低端后反射,在杆体外端可接收此反射波.如果钢筋外密实、饱满地由水泥砂浆握裹,砂浆又与周围岩体黏结,则声波在传播过程中,不断从钢筋通过水泥砂浆向岩体扩散,能量损失很大,在杆体外端测得的反射波振幅很小,甚至测不到;如果无砂浆握裹,仅是一根空杆,则声波仅在钢筋中传播,能量损失不大,接收到的反射波振幅则较大;如果握裹砂浆不密实,中间有空洞或缺失,则得到的反射波振幅的大小介于前两者之间.因此可以根据反射波振幅大小判定水泥砂浆的饱满度,根据反射波和入射波的时间差判定锚杆的长度.2 现场检测2.1检测前1.接受检测任务后,应收集隧道设计纵断面图和各个衬砌类型的设计横断面图,了解每种断面类型的锚杆设计.2.对检测仪器设备进行检查调试并充电,确保设备在检测期间能正常工作.3.现场检测宜在锚固7天后进行.2.2检测中1.观察检测部位的施工情况,对施工情况有个初步了解,检测中可以摇一摇锚杆,可以直观地检查一些锚固情况极差的锚杆.2.清除锚杆外露段周边浮浆.3.记录被检测锚杆的位置〔包括桩号以与锚杆编号〕,记录锚杆外露自由端长度.避免检测自由端过长的锚杆〔过长的自由端容易引起锚杆的自由震荡〕或者弯曲的锚杆〔使检测波形复杂,引起误判〕.4.检测磁头贴在自由端根部,连接线方向朝外〔确保检测的是P波〕.5.目前检测的锚杆使用小铁锤效果较好,敲击时轻轻敲击一下锚杆端面,尽量垂直敲击,敲击在中空注浆锚杆上,不要敲击在中间注浆部位,敲击时与锚杆接触时间越短越好〔感觉就是点一下锚杆端面,使得敲击的脉冲波短,频带宽〕.3 锚杆质量评价〔引自《JGJ/T 182-2009锚杆锚固质量无损检测技术规程》〕锚杆锚固密实度根据表2.1进行综合评判,并应符合下列规定:1当锚杆空浆部位集中在底部或浅部时,应降低一个等级;2当锚固密实度达到C级以上,且符合工程设计要求时,应评定锚固密实度合格.对于杆体长度不小于设计长度的95%、且不足长度不超过0.5m的锚杆,可评定锚杆长度合格.单根锚杆锚固质量无损检测分级评判应按表2.2进行.当出现下列情况之一时,宜采用其他方法进行验证:1实测信号复杂、波形不规则,无法对其进行锚固质量评价.2对无损结果有争议.。
锚杆锚固质量无损检测分析
锚杆测试
开机界面
参数设置界面
参数设置
对比度:调节显示屏的清晰度。由对比度旋钮控制其变化,调节到
最佳位置即可。
触发电平:本仪器规定为“低” 。 标度方式:指仪器显示波形时,光标所在位置表示的意义。“长度坐
标”表示光标读取的是长度单位“厘米”,“时间坐标”表示读取的 为时间单位“微秒”。一般设为“长度坐标”。 触发方式:出厂时已经固定为通道触发。 信号极性:改变入射波的显示方向,分波形正向反向两种,根据个人 习惯调整。
浏览工程文件
点击“浏览工程文件”后,出现下面的图示。选取不同的工程文件后, 即可将当前选定目录下的工程文件显示在工地列表中。缺省为锚杆仪 工程文件。
数据分析
我们测得一根锚杆的波形,在分析软件上打开,首先看波形是不是合 格波,不合格的就没必要分析了。什么叫做合格波呢?波形要具有一 致性,首波起跳明显。锯齿状明显的一般定位不合格波。 若测得的波形很干净或者底部反射很明显,就没必要进行数字滤波。
(8)滤波频率:硬件滤波器的带通范围。“低通”为截止高频,可 选项为:10K,6K,4K和2KHZ,“高通”为截止低频,可选项 为;1000,500,200和10HZ。本仪器的滤波频率自动设为低通10KHZ, 高通为500HZ。 (9)切换波形:在当前锚杆采集的6道波形之间切换。在此轻按旋钮, 然后旋转旋钮,则可进行转换。 (10)光标一和光标二:每道波形上有两个光标,最左侧的为光标一, 表示锚杆的起始位置,最右侧的为光标二,表示锚杆的终点位置。在 这两个功能键上轻按旋钮,再旋转旋钮,则可移动光标,读取锚杆长 度。
锚杆无损检测报告
目录1 检测目的 (2)2 检测时间 (2)3 检测位置及检测锚杆数量 (2)4 检测仪器设备 (2)5 检测原理及方法 (2)6 检测要求 (2)6.1检测要求 (2)6.2检测结果评定按下述要求执行 (2)7 检测完成情况 (3)7.1贵州省普安县五嘎冲水库工程左右坝肩锚杆检测结果 (3)8 检测结论 (7)水库工程左右坝肩锚杆锚固质量无损检测报告1.检测目的检验水库左右坝肩锚杆锚固质量的有效性和可靠性。
2.检测时间2019.9.9上午09:00~10:403.检测位置及检测锚杆数量4.检测仪器设备本次检测所采用的仪器为:JL-MG(C)型锚杆锚固质量检测仪。
5.检测原理及方法全长粘结砂浆锚杆的握裹水泥砂浆的灌注饱满与否,是锚杆能否按设计要求起作用的重要指标。
传统的测试方法是用抗拔力来检验,但这种方法并不能完全确定其施工质量。
试验证明,对于高强螺纹锚杆,当锚固长度达到锚杆直径的42倍时,握裹力不再随锚杆长度的增加而增加,因此仅用抗拔力来检验施工质量不完整。
因此,必须采用声频应力波对锚杆的锚固质量进行无损检测和抗拔力试验有机地结合并进行综合分析,才能对锚杆的锚固质量进行很好地分析和评价。
6.检测要求6.1检测要求根据《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T 182-2009),常规部位永久锚杆抽检比例不小于10%,且每单项或单元工程不小于10根;临时工程锚杆检测比例为施工总数的3%,且每单项或单元工程不小于5根。
6.2检测结果评定按下述要求执行锚杆实测入孔长度大于等于设计长度的95%。
单项或单元工程锚杆抽检质量达到以下标准,可判断为合格:(1)岩锚梁等关键部位锚杆抽检样本中90%达到Ⅰ级以上,且无Ⅳ级锚杆。
(2)常规部位永久锚杆抽检样本中80%达到Ⅱ级及以上,且无Ⅳ级锚杆。
(3)临时性锚杆抽检样本中80%达到Ⅲ级及以上可判断为合格。
锚杆检测结果评定与分级标准详见(JGJ/T 182-2009)。
高速公路某隧道锚杆锚固质量无损检测分析
高速公路某隧道锚杆锚固质量无损检测分析摘要:在高速公路隧道施工过程中采用应力波运动学理论分析和评述了锚固体系质量检测的方法、技术与特点;并通过工程检测实例进一步说明,锚杆锚固质量无损检测技术是一种方便易行,测试精度能满足现场技术要求的方法,具有较为广阔的应用前景。
关键词:锚杆;锚固;无损检测;声频应力波;质量1 引言锚杆作为支护系统的一个重要组成部分被广泛地应用于地下工程初期支护中,在高速公路隧道工程中采用较多的是全长粘结砂浆锚杆,传统的锚杆检测方法是抗拔试验,但这种方法测试结果不能完全反映锚固效果的好坏(研究表明:①当注浆长度大于锚杆直径40倍时,锚固力就在于钢筋的拉拔极限;②无法确定长度)因此,采用声频应力波对锚杆的锚固质量进行无损检测,配合抗拔力试验,进行综合分析,能对锚杆的锚固质量作出比较全面的评价。
2 检测原理检测锚杆锚固质量采用的仪器为JL-MG(C)锚杆质量检测仪,该仪器的检测原理为:在锚杆外露端激振,产生弹性应力波信号沿钢筋传播,当钢筋周围或底端介质发生变化时(砂浆不饱满或空浆),将产生反射信号;通过附在钢筋端部的传感器拾取弹性波的传播和反射信号,进行波形分析,可判断锚杆中有无空浆或密实状况;并根据反射波的位置可计算锚杆长度或空浆、不密实的位置,从而评价锚杆的密实度。
应力波在锚杆中的传播规律符合以下公式V=2L/t其中V—应力波在锚杆中的传播速度,m/s。
L—锚杆的长度,m。
t —应力波从锚杆外端到底部,再回到外端的时间,s。
在细长杆中(杆的横向尺寸远小于波长)纵波的传播速度V0可按下式进行计算:V0=根据钢材的密度ρ=7.85g/cm3,钢材弹模E=2.08×105MPa,应力波在自由的锚杆中传播的速度在5148m/s左右,应力波在自由的锚杆中存在明显的反射波,故采用声频应力波测出自由锚杆的长度,误差不超过1%,用此方法也可对仪器进行核查。
对于埋设在岩体内的锚杆,如果注浆越饱满,则杆底部反射越不明显,这时,给应力波从锚杆底部反射回来的传播时间判读增加难度,也就确定锚杆的长度变难。
13 系统锚杆无损检测 报告单1
报 告 单
合同名称:嘉陵江航运开发草街航电枢纽厂房及冲沙闸土建工程施工
合同编号:CJ/C-ⅢNO:CJCF―BG―210
报告事由:关于主厂房及安装间工程系统锚杆无损检测成果的报告
主厂房及安装间工程边坡系统锚杆数共计1818根,其中厂房左边坡锚杆数为1129根,厂房右边坡锚杆数为689根。根据2007年10月11日《会议纪要》精神,要求我局增加对该部位锚杆锚固质量进行超声波无损检测。
嘉陵江草街航电枢纽工程监理部
总监理工程师:
日 期:年月日
设计单位意见:
设计单位:中国水电顾问集团成都勘测设计研究院
草街设计代表组
负责人:
日期:年月日发包人意见:来自发包人:重庆航电建设发展有限公司
草街航电枢纽项目部
负责人:
日 期:年月日
说明:本表一式4份,由承包人填写。监理机构、发包人审签后,承包人2份,监理机构、发包人各1份。
(2)重要工程部位当抽检合格率≥90%,则整个工程的锚杆锚固质量为合格;否则需加倍抽检或锚杆全数检测。
(3) 一般工程部位当抽检合格率>80%,则整个工程的锚杆锚固质量为合格。
二、检测成果
主厂房及安装间工程边坡系统锚杆抽样检测成果列下表:
工程部位
抽检合格率(%)
质量等级
备注
厂房左边坡
90.4
合格
厂房右边坡
一、评价标准
1、等级划分 根据类似工程经验,主厂房及安装间工程的边坡可划分为两个等级,即:
(1) 重要工程部位等级:厂房左边坡;
(2) 一般工程部位等级: 厂房右边坡。
2、质量验收标准
(1) 根据国家有关规范,锚杆入岩长度>设计入岩长度的90%、锚杆注浆饱和度≥75%,则应判为合格,其中任意一项不合格则应判为锚固质量不合格。
JL-MG(C 锚杆质量检测仪 检测结果报告 样本
报告编号:工程名称锚杆无损检测报告检测单位二○○五年八月十三日特别声明:1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效;2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效;3. 本报告无我单位相关技术资格证书章无效;4. 本报告无检测、校核、审批人签字无效;5.检测试验报告未经书面批准不得部分复制,复制报告须重新加盖检验单位章方为有效。
6.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15 天内向本检测单位书面提出,本单位将于5日内给予答复。
审批:校核:报告编写:检测人员:Xxxxxxxxx 工程锚杆无损检测成果1概述检测内容概述。
2锚杆的质量判断标准2.1 饱和度评价根据招标文件技术条款要求,砂浆锚杆注浆密实度不小于80%为合格,否则为不合格。
2.2 锚杆长度评价检测锚杆长度不小于95%的设计锚固长度,判为合格,否则为不合格。
3检测仪器JL-MG(C)锚杆质量检测仪。
4检测结果缆机平台(RL横0+012~RL横0+047、高程2000~2006.507和RL横0+010~RL横0+088、高程1973.26~2000)共检测24根,锚杆无损检测合格率95.8%。
检测成果见下表1、检测锚杆部位示意图1。
骨料平台(混k0+040~混k0+090)共检测11根,锚杆无损检测合格率100%。
检测成果见下表2、检测锚杆部位示意图2。
7#公路(k0+618~k0+806)共检测40根,锚杆无损检测合格率90.0%。
检测成果见下表3、检测锚杆部位示意图3。
表1 缆机平台锚杆无损检测成果表表2 骨料平台(混k0+040~混k0+090)锚杆无损检测成果表表3 7#公路(k0+618~k0+806)锚杆无损检测成果表5附图锚杆布置图锚杆无损检测波形图。
锚杆无损检测报告
报告编号:xx 水电站锚杆无损检测报告xx 工程检测有限公司二◦一四年十月十五日声明1 ) 报告涂改、错页、换页、漏页无效;2 ) 报告无编写、校核、审查人签字无效;3 ) 报告无“ xx 工程检测有限公司”检测专用章无效;无“ CMA ”章无效;无骑缝章无效;4 ) 检测试验报告未经书面批准不得部分复制,复制报告未重新加盖检测单位章无效;5 ) 本报告仅对抽检样本负责;对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
审查:校核:报告编写:检测人员:1 工程概况xx 水电站位于**市**县**镇(右岸)和**市**镇交界处的**江上,属三等中型工程,以发电为主,无防洪、灌溉、航运、供水等综合利用要求。
水库正常蓄水位748m,死水位740.5m,汛期运行水位741m,水库库容2460万m3,电站装机容量49.8 (2X 24.9) MW。
电站枢纽由混凝土面板堆石坝、左岸岸边式溢洪道、右岸泄洪冲沙(兼导流)洞、右岸长引水隧洞、调压井、压力钢管道、右岸地面厂房组成。
现在xx 水电站处于正常施工阶段,重点工作为泄洪冲沙洞施工。
2 任务来源本次锚杆无损检测工作受xx水电站工程建设管理部委托(见《****江XX水电站锚杆无损检测工作委托单》),由xx 工程检测有限公司按委托方要求开展,有关合同技术标准及要求由委托方提供。
3 规程、规范及合同技术要求3.1. 参照规程根据xx 水电站工程建设管理部任务委托书的要求,本次锚杆无损检测工作按照下列规程、规范及合同技术要求开展:(1) 《水电水利工程锚杆无损检测规程》 (DL/T 5424-2009);(2) 设计要求及xx 水电站施工承包合同相关要求开展。
3.2. 判别标准根据任务委托书的要求,执行《水电水利工程锚杆无损检测规程》 (DL/T 5424-2009) 、设计要求及xx 水电站施工承包合同相关要求判别:(1) 单根锚杆长度合格标准a) 岩锚梁等关键部位结构锚杆实测入孔长度大于等于设计长度的95%,且不足长度不超过20cm;b) 常规部位永久锚杆实测入孔长度大于等于设计长度的95%;c) 临时锚杆实测入孔长度大于等于设计长度的95%。
锚杆无损检测报告
报告编号:KJW-MGWSJC-NO.01(本报告正文共5页)卡基娃水电站导流洞工程锚杆无损检测报告中铁隧道集团卡基娃水电站导流洞工程C1标项目经理部中心试验室二○○九年七月二十日批准:校核:编写:检测:卡基娃水电站导流洞工程锚杆无损检测成果1概述依据DL/T5181-2003《水电水利工程锚喷支护施工规范》及DL/T5113.1-2005《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》第一部分:土建工程中相关检测频率的要求“注浆锚杆无损检测检测数量为300~400根抽样不少于1组(每组3根)”对以下各段不同规格锚杆我部每不大于400根抽样检测1组。
1.1、导流洞三洞合一段(导)0+687.758~(导)0+825.7段Φ28 L=6.0m 设计2789根共检测7组,锚杆无损检测合格率100%。
检测成果见附表1。
1.2、导流洞出口尾段(导)0+825.7~(导)0+991.09段Φ25 L=6.0m 设计1313根共检测4组,锚杆无损检测合格率100%。
检测成果见下表1。
1.3、导流洞出口尾段(导)0+825.7~(导)0+991.09段Φ28 L=6.0m 设计382根共检测1组,锚杆无损检测合格率100%。
检测成果见下表1。
2锚杆的质量判断标准2.1 饱和度评价根据设计及规范要求,砂浆锚杆注浆密实度不小于70%为合格,否则为不合格。
2.2 锚杆长度评价根据设计及规范要求,检测锚杆长度不小于95%的设计锚固长度,判为合格,否则为不合格。
3检测仪器JL-MG(C)锚杆质量检测仪。
4检测结果检测结果如下表:表1-1 导流进口段锚杆无损检测成果表表1-2 导流进口段锚杆无损检测成果表表1-3 导流进口段锚杆无损检测成果表5附图锚杆无损检测波形图以下空白。
锚杆无损检测报告
报告编号:xx水电站锚杆无损检测报告xx工程检测有限公司______________________________________________________________________________________________________________二〇一四年十月十五日声明(1)报告涂改、错页、换页、漏页无效;(2)报告无编写、校核、审查人签字无效;(3)报告无“xx工程检测有限公司”检测专用章无效;无“CMA”章无效;无骑缝章无效;(4)检测试验报告未经书面批准不得部分复制,复制报告未重新加盖检测单位章无效;(5)本报告仅对抽检样本负责;对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
审查:校核:报告编写:检测人员:1工程概况xx水电站位于**市**县**镇(右岸)和**市**镇交界处的**江上,属三等中型工程,以发电为主,无防洪、灌溉、航运、供水等综合利用要求。
水库正常蓄水位748m,死水位740.5m,汛期运行水位741m,水库库容2460万m3,电站装机容量49.8(2×24.9)MW。
电站枢纽由混凝土面板堆石坝、左岸岸边式溢洪道、右岸泄洪冲沙(兼导流)洞、右岸长引水隧洞、调压井、压力钢管道、右岸地面厂房组成。
现在xx水电站处于正常施工阶段,重点工作为泄洪冲沙洞施工。
2任务来源本次锚杆无损检测工作受xx水电站工程建设管理部委托(见《****江xx水电站锚杆无损检测工作委托单》),由xx工程检测有限公司按委托方要求开展,有关合同技术标准及要求由委托方提供。
3规程、规范及合同技术要求3.1.参照规程根据xx水电站工程建设管理部任务委托书的要求,本次锚杆无损检测工作按照下列规程、规范及合同技术要求开展:(1)《水电水利工程锚杆无损检测规程》(DL/T 5424-2009);(2)设计要求及xx水电站施工承包合同相关要求开展。
3.2.判别标准根据任务委托书的要求,执行《水电水利工程锚杆无损检测规程》(DL/T 5424-2009)、设计要求及xx水电站施工承包合同相关要求判别:(1)单根锚杆长度合格标准a)岩锚梁等关键部位结构锚杆实测入孔长度大于等于设计长度的95%,且不足长度不超过20cm;b)常规部位永久锚杆实测入孔长度大于等于设计长度的95%;c)临时锚杆实测入孔长度大于等于设计长度的95%。
锚杆验收试验检测报告
1.09
13.59
负三层F-1/1
420
4.78
1.86
2.92
1.09
13.59
负四层F-6
420
3.92
1.55
2.37
1.01/1、负三层F-1/1、负四层F-6叁根锚杆抗拔力值均不小于420kN。
(以下空白)
锚杆试验结果如表2所示,详见附后汇总表及Q-s曲线。
表2锚杆验收试验结果
锚杆
编号
最大试验荷载
(kN)
最大试验荷载作用下锚杆变形(mm)
残余
变形
(mm)
锚杆弹性变形
(mm)
自由段长度变形计算值的80%(mm)
自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值(mm)
负二层F-1/1
420
4.20
1.67
锚杆验收试验检测报告
委托单位
合同编号
工程名称
工程地点
监理单位
设计单位
勘察单位
/
施工单位
锚杆钢筋
直径
325
水灰比
0.45
孔径
130mm
最大试验
荷载
420kN
锚杆总数
45根
检测根数
3根
见证人
/
见证号
/
检测方法
锚杆验收试验
检测内容
验证锚杆轴向承载力
检测依据
《建筑边坡工程技术规程》
(GB 50330-2002)
二、试验锚杆参数
由业主、监理或设计单位指定,对施工编号为负二层F-1/1、负三层F-1/1、负四层F-6叁根锚杆进行验收试验。这3根锚杆的有关参数如表1所示。
表1各锚杆有关参数
锚具检测报告
锚具检测报告
报告编号:20210601
委托人:xxx建设公司
受检单位:xxx桥梁
检测时间:2021年6月1日
检测人员:xxx检测工程师、xxx助理工程师
一、检测目的
根据委托人要求,对受检单位xxx桥梁上的锚具进行检测,并出具相关检测报告。
二、检测方法
本次检测采用无损探伤和物理试验相结合的方式进行,具体步骤如下:
1. 无损探伤:采用超声波探伤仪对锚栓进行探伤,检测锚栓是否存在龟裂、脱落、松动等缺陷;
2. 物理试验:采用拉力试验机对锚杆进行拉力测试,检测锚杆的抗拉强度和固定性能。
三、检测结果
经过检测,得出以下结果:
1. 锚栓探伤结果:经过超声波探伤,锚栓表面无明显龟裂、脱落、松动等缺陷;
2. 锚杆拉力试验结果:拉力试验得出锚杆的抗拉强度为xxxMPa,大于设计要求的xxxMPa,固定性能良好。
四、检测结论
根据实际检测结果,受检单位xxx桥梁上的锚具强度满足设计要求,具有较好的安全稳定性,建议委托人继续加强管理和维护工作,确保锚具的正常使用,维护受检单位之安全。
五、检测人员意见
在本次检测过程中,检测人员严格遵守相关工作规范和操作流程,认真负责,确保检测结果准确可靠。
同时,对于受检单位的锚具,建议定期进行检测维护,确保安全使用,避免潜在的安全风险。
锚杆、锚索现场质量检验报告单
承包单位: 合同号:
监理单位: 编 号:
工程名称
施工时间
桩号及部位
检验时间
项次
检验项目
规定值或
允许偏差
检 验 结 果
检验方法和频率
1Δ
注浆强度(MPa)
在合格标准内
砂浆按附录F检查,其他按附录M检查
2
锚孔深度(mm )
≥设计值
尺量:抽查20%
3
锚孔孔径(mm)
满足设计要求
尺量:抽查20%
4
锚孔轴线倾斜(%)
2
倾角仪:抽查20%
5
锚孔位置(mm)
设置框格梁
±50
尺量:抽查20%
其他
±100
6Δ
锚杆、锚索抗拔力
满足设计要求。设计未要求时,抗拔力平均值≥设计值,80%锚杆的抗拔力≥设计值;最小抗拔力≥0.9设计值
抗拔力试验:检查数量按设计要求,设计未要求时按锚杆数5%,且不小于3根检查
承包人技术负责人: 日期:
7Δ
张拉力(KN)
满足设计要求
查油压表:逐根(束)检查
8
张拉伸长率(%)
满足设计要求,设计未要求时±6
尺量:逐根(束)检查
9
断丝、滑丝数
每束1根,且每断面不ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ过钢丝总数的1%
目测:逐根(束)检查
外观检查:
自检意见:
质检工程师:日期:
监理员意见:
监理员: 日期:
专业监理工程师意见:
专业监理工程师:日期:
锚杆锚固质量无损检测
仪器面板的介绍
USB: 数据传输及打印接口。 充电: 给机内电池充电,主机
关机充电才有效。 背光: 打开或关闭液晶显示背
光灯。 信号: 信号采集接口,接数据
采集线。 开关: 开关仪器主机。 指示灯: 当充电时为红色,充
好后自动熄灭。 光电旋钮:起控制作用,具有
选择和确认的作用。 •
•
锚杆仪器的工作原理
JL-MG(C)锚杆质量检测仪由采集仪、发射震源、 检波器和分析处理软件组成。发射震源产生的弹 性波,沿着锚杆传播并向锚杆周围辐射能量,检 波器检测到反射回波,并由检测仪对信号进行分 析与存储。反射信号的能量强度和到达时间取决 于锚杆周围或端部的灌浆状况。通过对信号进行 处理和分析,可以确定锚杆长度以及灌浆的整体 质量(目的)。
(4)测试单位、测试人员、测试日期和锚杆类型四项为可选设置, 对采集结果没有影响,在PC机上可以设置。
•
(5)估计波速、估计长度:应尽量准确,输入后将根据锚杆长自动 设置采样间隔。以设置“估计波速 ”为例
输入方法为:光标停在“估计波速”上,轻按旋钮,弹出设置界面
,显示参数的最大值和最小值,设置值的缺省值为5120,小光标停在
(9)切换波形:在当前锚杆采集的6道波形之间切换。在此轻按旋钮 ,然后旋转旋钮,则可进行转换。
(10)光标一和光标二:每道波形上有两个光标,最左侧的为光标一 ,表示锚杆的起始位置,最右侧的为光标二,表示锚杆的终点位置。 在这两个功能键上轻按旋钮,再旋转旋钮,则可移动光标,读取锚杆 长度。
•
波形回放
左右旋转旋钮可在不同功能键或目录文件栏上切换,轻按旋钮可执行 功能或选定目录和文件。
•
文件管理
从开机界面点击“文件管理”,进入文件管理界面。“打开”功能与波形 回放中相同,下面介绍传送、删除和格式化功能。
锚杆无损检测报告
锚杆无损检测报告报告编号:批准:审核:主检:检测单位﹙章﹚:检测单位地址:联系电话:报告日期:年月日锚杆无损检测报告一、工程项目概况二、检测依据DL/T 5424-2009 《水电水利水利工程锚杆无损检测规程》;JGJ/T182-2009. 《锚杆锚固质量无损检测技术规程》三、检测方法及仪器设备1.检测方法为声波反射法;四、检测资料分析4.1.1 根据DL/T5424-2009《水电水利水利工程锚杆无损检测规程》要求锚杆分级标准如下:1 Ⅰ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度D≥90%。
2 Ⅱ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度90%﹥D≥80%。
3 Ⅲ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度80%﹥D≥75%。
4 Ⅳ级锚杆,长度不合格,或锚杆饱满度D﹤75%。
5 缺陷部位集中在孔底或孔口段,应按以上标准降低一级评定.4.1.2 单根锚杆锚固质量达到下列级别,可判断为合格:1 岩锚梁等关键部位锚杆,Ⅰ级。
2 常规部位永久锚杆,Ⅱ级及以上。
3 临时性锚杆,Ⅲ级及以上。
4.1.3单项或单元工程锚杆抽检质量达到以下标准, 可判断为合格:1 岩锚梁等关键部位锚杆抽检样本中90%达Ⅰ级以上,且无Ⅳ级锚杆。
2 常规部位永久锚杆抽样本中80%达到Ⅱ级及以上,且无Ⅳ级锚杆。
3 临时锚杆抽检样本中80%达到Ⅲ级及以上。
4.2.1根据JGJ/T182-2009《锚杆锚固质量无损检测技术规程》对于锚杆长度不小于设计长度95%、且不足长度不超过0.5m的锚杆,可评定锚杆长度合格。
五、检测成果综述锚杆无损检测试验报告六、检测结果评价七附图。
锚杆无损检测报告
报告编号:
(本报告正文共5页)
卡基娃水电站导流洞工程
锚杆无损检测报告
中铁隧道集团卡基娃水电站导流洞工程C1标项目经理部中心试验室
二○○九年七月二十日
批准:校核:编写:检测:
卡基娃水电站导流洞工程
锚杆无损检测成果
1概述
依据DL/T5181-2003《水电水利工程锚喷支护施工规范》及DL/《水电水利基本建设工程单元工程质量等级评定标准》第一部分:土建工程中相关检测频率的要求“注浆锚杆无损检测检测数量为300~400根抽样不少于1组(每组3根)”对以下各段不同规格锚杆我部每不大于400根抽样检测1组。
、导流洞三洞合一段(导)0+~(导)0+段Φ28 L= 设计2789根共检测7组,锚杆无损检测合格率100%。
检测成果见附表1。
、导流洞出口尾段(导)0+~(导)0+段Φ25 L= 设计1313根共检测4组,锚杆无损检测合格率100%。
检测成果见下表1。
、导流洞出口尾段(导)0+~(导)0+段Φ28 L= 设计382根共检测1组,锚杆无损检测合格率100%。
检测成果见下表1。
2锚杆的质量判断标准
饱和度评价
根据设计及规范要求,砂浆锚杆注浆密实度不小于70%为合格,否则为不合格。
锚杆长度评价
根据设计及规范要求,检测锚杆长度不小于95%的设计锚固长度,判为合格,否则为不合格。
3检测仪器
JL-MG(C)锚杆质量检测仪。
4检测结果
检测结果如下表:
表1-1 导流进口段锚杆无损检测成果表
表1-2 导流进口段锚杆无损检测成果表
表1-3 导流进口段锚杆无损检测成果表
5附图
锚杆无损检测波形图
以下空白。
锚杆无损检测报告
锚杆无损检测报告报告编号:批准:审核:主检:检测单位﹙章﹚:检测单位地址:联系电话:报告日期:年月日锚杆无损检测报告一、工程项目概况二、检测依据DL/T 5424-2009 《水电水利水利工程锚杆无损检测规程》;JGJ/T182-2009. 《锚杆锚固质量无损检测技术规程》三、检测方法及仪器设备1.检测方法为声波反射法;四、检测资料分析4.1.1 根据DL/T5424-2009《水电水利水利工程锚杆无损检测规程》要求锚杆分级标准如下:1 Ⅰ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度D≥90%。
2 Ⅱ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度90%﹥D≥80%。
3 Ⅲ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度80%﹥D≥75%。
4 Ⅳ级锚杆,长度不合格,或锚杆饱满度D﹤75%。
5 缺陷部位集中在孔底或孔口段,应按以上标准降低一级评定.4.1.2 单根锚杆锚固质量达到下列级别,可判断为合格:1 岩锚梁等关键部位锚杆,Ⅰ级。
2 常规部位永久锚杆,Ⅱ级及以上。
3 临时性锚杆,Ⅲ级及以上。
4.1.3单项或单元工程锚杆抽检质量达到以下标准, 可判断为合格:1 岩锚梁等关键部位锚杆抽检样本中90%达Ⅰ级以上,且无Ⅳ级锚杆。
2 常规部位永久锚杆抽样本中80%达到Ⅱ级及以上,且无Ⅳ级锚杆。
3 临时锚杆抽检样本中80%达到Ⅲ级及以上。
4.2.1根据JGJ/T182-2009《锚杆锚固质量无损检测技术规程》对于锚杆长度不小于设计长度95%、且不足长度不超过0.5m的锚杆,可评定锚杆长度合格。
五、检测成果综述锚杆无损检测试验报告。
锚杆锚固质量无损检测分析
锚杆测试
开机界面
参数设置界面
参数设置
对比度:调节显示屏的清晰度。由对比度旋钮控制其变化,调节到
最佳位置即可。
触发电平:本仪器规定为“低” 。 标度方式:指仪器显示波形时,光标所在位置表示的意义。“长度坐
标”表示光标读取的是长度单位“厘米”,“时间坐标”表示读取的 为时间单位“微秒”。一般设为“长度坐标”。 触发方式:出厂时已经固定为通道触发。 信号极性:改变入射波的显示方向,分波形正向反向两种,根据个人 习惯调整。
对于加密版的仪器进行数据传输时,必须要专用的USB转RS232串口 数据线和驱动程序,通用的转接线或不用转接线均无法传输。从2010 年7月份后的仪器均带有加密模块,每台仪器都有一个唯一的序列号 和“加密许可证”,必须将该“加密许可证”复制到安装目录下的 license文件夹里。( “加密许可证”在随仪器的光盘里保存)
锚杆锚固质量无损检测
武汉长盛工程检测技术开发有限公司
仪器的整套设备
锚杆锚固质量无损检测基本原理
检测锚杆锚固体结构是锚杆通过与混凝 土、围岩胶结在一起,由于杆材与围岩 (土)之间存在着较大的弹性波波阻抗差 异,因此,可拟锚杆为一维弹性杆件,用 一维弹性波反射原理及弹性波在复杂边界 条件下的锚杆锚固体系中的传播、散射、 反射和衰减特性,来检测分析锚杆的质量, 即可分析锚杆与混凝土的胶结质量、混凝 土与围岩(土)的胶结质量及锚杆的长度、 缺陷位置。
如何找到锚杆的底部反射?根据反射波的原理,底部的界面存在波阻 抗差,会造成波形畸变,波在介质中(锚杆锚固段围岩)传播, 能量会衰减,波来回在杆中传播,具有周期性的特性。我们就拿空钢 筋和一根密实度较好的锚杆为例来说明
锚杆报告2013-01
报告编号:MG2013-01330国道莲缙段公路改建工程缙云段二标大庭庙隧道锚杆弹性波无损检测报告(ZK141+890, ZK141+889,ZK141+870, ZK 141+850,ZK 141+725断面)委托单位:330国道莲缙段公路改建工程缙云段指挥部中铁十六局集团第三工程有限公司编写:审核:批准:丽水市恒通交通工程检测有限公司二0一三年六月十九日目录一工程概况二无损检测方法原理三检测工作布臵四检测仪器及设备五锚杆锚固质量评定标准六检测结论七附件1.各断面锚杆检测示意图2.锚杆锚固质量分析结果汇总表3.受检锚杆实测的分析图一、 概况330国道莲缙段公路改建工程缙云段二标大庭庙隧道工程中采用了锚杆支护技术,为了更好地了解施工锚杆的锚固质量及进行评价;我公司受330国道莲缙段公路改建工程缙云段指挥部、中铁十六局集团第三工程有限公司的委托,于2013年6月13日至6月14日对ZK141+890、 ZK141+889、ZK141+870、 ZK141+850、ZK141+725断面锚杆进行弹性波无损检测。
二、 无损检测方法原理当工程的结构构件的尺寸为圆柱体且其直径d 远远小于其长度L 时,即L>d ,则此构件完全可以作为弹性波中的一维杆件理论分析处理。
锚杆是钢筋与混凝土胶结在一起,与周围围岩(土)存在较大的弹性波波阻抗差异,因此,应用弹性波理论对锚杆进行无损检测,可以视锚杆为一维弹性杆件,用一维弹性杆件来检测分析锚杆的质量,即钢筋与混凝土的胶结质量、混凝土与围岩(土)的胶结质量(也就是锚杆的密实度)及锚杆的长度。
锚杆检测的一维弹性波波动方程为:0122222=-∂∂⋅-∂∂⋅-∂∂EA Kut u EA c tu V x u式中:u —锚杆体的弹性波振动质点位移(m );V —锚杆体的弹性波振动质点传播速度(m/s );E—锚杆体的弹性模量(KN/m2);A—锚杆体的横截面积(m2);c—锚杆体的弹性阻尼系数(KN〃s/m);K—锚杆体的刚度系数(KN/m)。
锚杆的实验报告
锚杆的实验报告1. 实验目的本实验旨在研究锚杆的受力特性,通过实验手段探究锚杆在不同条件下的承载能力及变形情况,以进一步应用于工程设计中,提高工程结构的安全性和可靠性。
2. 实验原理锚杆是固定在地面或建筑物内部的承重杆件,主要用于抵抗拉力作用。
其通过预埋或后加固的方式固定在混凝土或岩石中,以增强地基或墙体的稳定性。
在实验中,我们主要研究锚杆在单个拉力作用下的变形、断裂破坏等情况。
3. 实验器材与方法3.1 实验器材- 钢质锚杆:用于模拟实际工程中常见的锚杆材料,长约1m。
- 拉力计:用于测量锚杆施加的拉力。
- 计时器:用于记录实验过程中的时间。
- 张力试验机:用于对锚杆进行拉力实验,以及测量其变形。
3.2 实验方法1. 准备一根待实验的钢质锚杆,确保其长度和直径符合预期要求。
2. 将钢质锚杆固定在张力试验机上,并连接拉力计。
3. 逐渐增加拉力,以一定间隔记录拉力计的读数,并记录时间。
4. 在每个拉力阶段结束后,使用测量工具测量锚杆的变形情况,并记录下来。
5. 持续增加拉力,直至锚杆发生断裂破坏为止。
4. 实验结果与分析4.1 实验过程与数据记录实验过程中,我们按照3.2中的方法一步步逐渐增加拉力。
在每个拉力阶段,我们记录了拉力计的读数和实验进行的时间,并进行了锚杆的变形测量。
时间拉力(N)变形(mm)-0 0 05 min 100 0.510 min 200 1.215 min 300 2.1... ... ...4.2 实验结果分析根据实验数据,我们可以得到锚杆的拉力与变形曲线图。
通过分析曲线图,我们可以得到以下结论:1. 在拉力逐渐增加的过程中,锚杆的变形也在逐渐增加,呈现线性关系。
2. 随着拉力的增加,锚杆的变形速度逐渐加快,说明锚杆的刚度逐渐降低。
3. 当拉力达到一定数值时,锚杆可能会发生断裂破坏,导致拉力突然消失。
5. 实验结论通过本次实验,我们得到了锚杆的拉力与变形曲线,并进行了相应的分析。
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锚杆无损
检测报告
报告编号:
批准:
审核:
主检:
检测单位﹙章﹚:
检测单位地址:
联系电话:
报告日期:年月日
锚杆无损检测报告一、工程项目概况
二、检测依据
DL/T 5424-2009 《水电水利水利工程锚杆无损检测规程》;
JGJ/T182-2009. 《锚杆锚固质量无损检测技术规程》
三、检测方法及仪器设备
1.检测方法为声波反射法;
四、检测资料分析
4.1.1 根据DL/T5424-2009《水电水利水利工程锚杆无损检测规程》要求锚杆分级标准如下:
1 Ⅰ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度D≥90%。
2 Ⅱ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度90%﹥D≥80%。
3 Ⅲ级锚杆,长度合格,锚杆饱满度80%﹥D≥75%。
4 Ⅳ级锚杆,长度不合格,或锚杆饱满度D﹤75%。
5 缺陷部位集中在孔底或孔口段,应按以上标准降低一级评定.
4.1.2 单根锚杆锚固质量达到下列级别,可判断为合格:
1 岩锚梁等关键部位锚杆,Ⅰ级。
2 常规部位永久锚杆,Ⅱ级及以上。
3 临时性锚杆,Ⅲ级及以上。
4.1.3单项或单元工程锚杆抽检质量达到以下标准, 可判断为合格:
1 岩锚梁等关键部位锚杆抽检样本中90%达Ⅰ级以上,且无Ⅳ级锚杆。
2 常规部位永久锚杆抽样本中80%达到Ⅱ级及以上,且无Ⅳ级锚杆。
3 临时锚杆抽检样本中80%达到Ⅲ级及以上。
4.2.1根据JGJ/T182-2009《锚杆锚固质量无损检测技术规程》对于锚杆长度不小于设计长度
95%、且不足长度不超过0.5m的锚杆,可评定锚杆长度合格。
五、检测成果综述
锚杆无损检测试验报告
六、检测结果评价七附图。