锚杆无损检测应力波反射法原理

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水利水电工程锚杆中声波反射法无损检测技术的应用分析

水利水电工程锚杆中声波反射法无损检测技术的应用分析

水利水电工程锚杆中声波反射法无损检测技术的应用分析发布时间:2022-09-28T02:49:14.099Z 来源:《城镇建设》2022年第10期作者:孙伟刚[导读] 为解决水利水电工程锚杆施工中无损检测困难、定性评估失准的问题孙伟刚身份证号:61042619880306****摘要:为解决水利水电工程锚杆施工中无损检测困难、定性评估失准的问题,提升锚杆锚固长度、饱满度检测精确性,保障锚固施工科学有效,文章简要分析现有抗拔试验短板问题,指出其中存在数据收集不全、适用范围狭窄等隐患,在此基础上引入声波反射法,对其检测原理、作用方式进行剖析,最后借助某地水利水电工程锚杆声波无损检测实例说明技术要点。

关键词:水利水电工程;锚杆施工;声波反射法;无损检测技术前言:锚杆支护是现代水利水电工程中较为常见的技术体系,具有安全、可靠、便捷等优势特征。

由于锚杆支护整体性较强,因此对工艺质量要求更高,施工环节需要严格清理边坡、设置锚孔,控制好插入角度和锚固长度,采用强度等级C25以上的混凝土进行固结,使边坡体系形成更加稳定可靠的整体,减少边坡失稳、坍塌等隐患。

近年来水利水电产业持续发展,与锚固体系相关的建设、检测技术也愈发完善,有必要对其应用要点进行深入探究。

1水利水电工程锚杆锚固质量检测难点锚杆支护技术具有体系成熟、适用性高的特点,施工时需要在路堑边坡岩体上进行开孔工作,将预制好的锚杆体插入其中,并压入水泥浆液固定,待到浆液凝结、强度达标后,岩体就会被串联成整体,以抵御节理、裂隙等的切割作用,结构力学性能改善,变形作用也会明显得到遏制,与植草护坡相结合,还可以防止水土流失。

针对锚杆支护质量检测问题,旧有方案中通常使用拉拔仪测试,仪器内部配备手动泵、高压油管[1]等结构,试验环节样本锚杆在拉拔作用下产生位移,相应的作用力、拉伸参数等会直接显示在仪器上,该方法的应用改变了隐蔽工程检测困难的问题,在一定程度上保障了锚杆支护质量。

--工程锚杆无损检测方案

--工程锚杆无损检测方案

××工程锚杆锚固质量检测方案1。

工程概况××工程新增电梯基础采用岩石锚杆基础,锚杆为全长粘结型,主筋规格为1C25,钻孔直径110mm,设计入岩5.0m,锚杆总数为2根。

2。

检测依据《锚杆锚固质量无损检测技术规程》(JGJ/T182-2009)3.检测目的利用声波反射法检测锚杆的杆体长度和锚固密实度,确定锚杆的工程质量。

4。

工作方法与原理4.1工作方法锚杆工程质量检测以往多采用拉拔试验的方法检测锚杆施工质量,但拉拔试验不足以正确评定其质量,若不能将锚杆拔出,则难以判断锚杆的长度和锚固密实度。

锚杆锚固体系是由钢筋、水泥砂浆和基岩构成的,当出现砂浆灌注不饱满、空腔等质量问题时,钢筋与砂浆、砂浆与围岩之间就存在波波阻抗突变的界面,因此,采用声波反射波对锚杆锚固质量进行无损检测具备检测物理条件。

本次检测仪器为RSM—RBT锚杆无损检测仪。

4。

2工作原理全长粘结砂浆锚杆的水泥砂浆的灌注密实与否,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。

采用声波反射法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,其原理如下:图1 锚杆体系模型示意图当工程的锚杆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 ,则此锚杆可以作为弹性波中的一维杆件理论分析处理.锚杆是钢筋与水泥砂浆胶结在一起,与周围围岩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.应力波在锚杆中传播时考虑粘滞性阻尼力的一维弹性波波动方程为:0122222=∂∂-∂∂-∂∂tu C t u SE x u γ (1) 式中,u 为截面的纵向位移;t x 、为空间、时间坐标;γ为锚杆周围介质的阻尼系数;E S 、分别表示锚杆的截面积及锚杆材料的弹性模量;C 为锚杆的纵波波速;ρE c =,ρ为锚杆材料的质量密度.在小阻尼情况下,式(1)的解可近似简化为 )(2c x t iw t s e Ae u ⋅-=ργ(2) 式中,ργs 2为衰减因子,w 为无阻尼条件下的圆频率.由式(2)可见,波在传播过程中幅值随传播时间的增加按指数规律衰减;当γ值不变时,S 值或ρ值愈小则波幅值随时间衰减愈快.在由锚杆、混凝土砂浆和围岩组成的体系中,由锚杆端部发射的声波经杆体向四周传播,在锚杆与砂浆、砂浆与围岩等界面发生入射、反射和透射.入射波应力为i σ反射波应力r σ与透射波应力t σ之间的关系分别为i Z Z Z Z σσγ111212+-= (3) i t Z Z A A Z Z σσ1))((2122112+=(4) 式中,波阻抗Z=ρcA ,ρ、c 、A 分别为介质的密度、声速和截面积。

锚杆无损检测应力波反射法原理

锚杆无损检测应力波反射法原理

促进无损检测技术的进步 提高锚杆工程质量与安全性 推动相关产业链的发展 为其他类似工程提供借鉴与参考
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锚杆无损检测前应确保锚杆表 面清洁,无油污、锈蚀等杂质。
检测前应检查仪器设备是否正 常,确保其处于良好工作状态。
检测前应了解锚杆的材质、规 格等信息,以便选择合适的检
测方法和参数。
确保锚杆表面清洁, 无油污或杂质
选择合适的传感器 和激励源,确保信 号传输稳定
调整传感器位置, 确保与锚杆表面紧 密接触
应力波传播速度与介质特性有关
应力波在锚杆中传播时,遇到不同 介质分界面会发生反射和折射
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锚杆中的应力波反射系数取决于锚 杆的长度和直径
反射波的能量与入射波的能量之比 为反射系数,其值与分界面的性质 有关
波形特征:反射波形的形状、幅度 和传播时间等特征
波形处理:对反射波形进行信号处 理和分析,提取有用的信息
锚杆无损检测应力波 反射法原理
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应力波反射法原理
锚杆无损检测原理
应力波反射法的优 势与局限性
实际应用中的注意 事项
未来发展方向与展 望
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应力波反射法原理
应力波定义:由于物体受到外力作用,在物体内部产生的应力扰动 形成机制:当物体受到冲击、振动等外力作用时,物体内部应力分布发生变化,形成应力扰动 传播方式:应力波在物体内部以波动的形式传播,类似于声波在介质中的传播 传播速度:应力波的传播速度取决于物体的材料属性、温度和应力状态
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波形识别:通过对比入射波形和反 射波形,确定锚杆的损伤程度和位 置

锚杆锚固质量无损检测

锚杆锚固质量无损检测

USB驱动安装
把USB线插到电脑USB口上,会 自动弹出如下菜单,按提示操 作
选择“从列表或指定位置安装 (高级)”点击下一步
选择“在搜索中包括这个位 置”,通过“浏览”找到锚杆 安装光盘中“武汉长盛智能仪 器通讯接口驱动”文件夹,点 击“确定”,再点击“下一 步”,等待安装完成
安装完成后在按照上述步骤安 装一次即可。查看端口是否安 装正常,在我的电脑上点击鼠 标右键——管理——设备管理 器——端口,查看有武汉长盛智 能仪器通信接口驱动是否正常 (如果显示上面有黄颜色提示 “?”或“!”,或不存在都 是有问题,按上面步骤重新装) 或者换一个USB驱动接口。
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)。
新建
“新建”功能为新建文件并设置采集参数。工程名称、锚杆编号、采 样方式和估计杆长是必须设置的四项参数。
(1)采样方式:分为单次采集和连续采集两种(在使用超磁发射机 触发时使用连续采样,在使用手锤触发时使用单次采样)。
(2)工程名称:作为文件存放路径。
设置方法:在“工程名称”上轻按旋钮,弹出字符和数字设
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。

锚杆无损检测方法

锚杆无损检测方法

锚杆无损检测方法
锚杆无损检测方法主要包括以下几种:
1. 超声波检测法:利用超声波的传播和反射原理,通过检测回波信号的强度、传播时间和反射特征来判断锚杆内部的缺陷情况。

2. 高频电磁感应法:通过电磁感应原理,利用高频电磁场对锚杆进行感应,通过检测感应信号的变化来评估锚杆的质量和缺陷。

3. 磁粉检测法:将磁性材料覆盖在锚杆表面,施加磁场后观察磁粉的分布情况,通过分析磁粉分布的变化来确定锚杆表面和内部的缺陷。

4. X射线检测法:利用X射线穿透物质的特性,通过测量射线透射的强度和能量来判断锚杆内部的缺陷情况。

5. 热红外检测法:利用红外成像技术,通过测量锚杆表面的温度分布和变化来判断锚杆内部的缺陷情况。

这些方法可以单独使用,也可以结合使用,根据不同的情况选择合适的方法进行锚杆的无损检测。

锚杆无损检测应力波反射法原理课件

锚杆无损检测应力波反射法原理课件

锚杆无损检测应力波反射法原理
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锚杆无损检测对比试验研究 锚杆施工属于隐蔽工程,水利水电工程锚杆多为全长粘结型锚杆,锚杆长度与锚杆饱满 度是锚杆质量重要指标。传统的锚杆抗拔力检测对锚杆的锚固力判断非常准确,但仍有不 足之处,一是抗拔力测试方法是一种破坏性检测。二是抗拔力并不能完全反映锚杆的锚固 状态。三是锚杆饱满度对锚固质量有较大影响,若注浆对钢筋的包裹不好,钢筋会很快腐 蚀而失去锚固作用。因此在传统抗拔力检测符合要求后,因锚杆饱满度不足造成崩塌的事 故仍时有发生。另外,传统的拉拔力检测也无法测出锚杆的实际长度,而锚杆无损检测技 术能够快速准确无损地检测锚杆长度与锚杆饱满度。
图中,P为输入向量,R 为输入数,Q 为输入矢量(样本),W1,b1和W2,b2分别为第 1 层、第2层 神经元的权值和阈值,S1,S2 分别为第 1 层、第 2 层神经元数,al和 a2 为输出向量。 本例中,R=5,Q=5,S1=7,S2=1。
锚杆无损检测应力波反射法原理
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接收波的阻尼自振基频可通过测量接收波周期的方法来计算,或通过对实测响应的离 散傅氏变换获得。地层的等效粘滞阻尼系数的估计值为
锚杆无损检测(应力波反射 法)原理
小组成员: 高松
郑月敏
锚 2、简单的分类 3、利用BP神经网络进行锚杆承载力智能预测 4、锚杆无损检测
锚杆无损检测应力波反射法原理
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锚杆无损检测应力波反射法原理
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锚杆支护实质上是把锚杆安装在巷道的围岩中,使层状的、软质的岩体 以不同的形态得到加固,形成完整的支护结构,提供一定的支护抗力,共同 阻抗其外部围岩的位移和变形。
分类
(1)木锚杆。我国使用的木锚杆有两种,即普通木锚杆和压缩木锚杆。 (2)钢筋或钢丝绳砂浆锚杆。以水泥砂桨作为锚杆与围岩的粘结剂。 (3)倒楔式金属锚杆。这种锚杆曾经是使用最为广泛的锚杆形式之一。由于 它加工简单,安装方便,具有一定的锚固力,因此这种锚杆在一定范围内至 今还在使用。 (4)管缝式锚杆。是一种全长摩擦锚固式锚杆。这种锚杆具有安装简单、锚 固可靠、初锚力大、长锚固力随围岩移动而增长等特点。 (5)树脂锚杆。用树脂作为锚杆的粘结剂,成本较高。 (6)快硬膨胀水泥锚杆。采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥加入外加剂 而成,具有速凝、早强、减水、膨胀等特点。 (7)双快水泥锚杆。是由成品早强水泥和双快水泥按一定比例混合而成的。 具有快硬快凝、早强的特点。

锚杆无损检测应力波反射法原理

锚杆无损检测应力波反射法原理
锚杆无损检测应力 波反射法原理
目录
1、锚杆图片模型 2、简单的分类 3、利用BP神经网络进行锚杆承载力智能预测 4、锚杆无损检测
6~10号共 5 根锚杆的动测数据如表 1 所示:将样本集的数据代入 BP 网络中,采用 Leven-berg-Marquardt 优化算法,经过训练后,网络 LA、LB、LC层各神经元之间的权值如图 3 所示:训练后神经元节点之间的输入、输出值。 ④摩擦设置:拉伸模具表面和板料接触面之间的动摩擦因数一般为0. 考察绝对值最大的主应力。
(2)钢筋或钢丝绳砂浆锚杆。 因此,在锚固质量的应力波探测中可用声时、幅值、波形等声参数作为判断的依据,若再加上实测到的弹性波的频谱(振幅谱、相位 谱、能量谱等)资料,可以得到比用单纯弹性波速反映岩体结构状态更有效的资料。
锚杆支护实质上是把锚杆安装在巷道的围岩中,使层状的、软质的岩体以不同的形态得到加固,形成完整的支护结构,提供一定的支 护抗力,共同阻抗其外部围岩的位移和变形。
帮助客户设计更好的产品: SolidWorks以往的版本中已经加入了CosmosXpress,让工程师在设计过程中可以体验仿真分析的效果。 不同冲击速率下恒阻大变形锚杆动力学特性分析
锚杆支护实质上是把锚杆安装在巷道的围岩中,使层状的、软质的岩体 以不同的形态得到加固,形成完整的支护结构,提供一定的支护抗力,共同 阻抗其外部围岩的位移和变形。
2 锚杆无损检测对比试验
2. 1 试验流程
本次研究包含室内试验和现场试验,参照相关规范设计了操作流程: 收集基础资料、 调试检测仪器、模型锚杆的施工制作、无损检测采集数据、剖管验证(室内试验) 、检测 数据处理及对比分析。
2. 2 模型锚杆设计与制作
室内模型锚杆孔采用内径80mm的PVC管,其长度比模拟的锚杆长1m以上; 现场试验选 择具有代表性较强的深圳两个水利工程,试验锚杆位置选择在能代表被检测工程锚杆条件 的部位,并且不影响主体工程施工。本次研究采用直径20mm 热扎带肋钢筋,杆端加工平 整,胶结材料采用水泥砂浆,设置缺陷空腔部位采用泡沫充填,缺陷模型材料在锚杆设计 位置上固定,编号记录; 先插杆、后注浆、封口,完成后不得振动、敲打及锚杆按龄期养 护; 锚杆检测按 3d、7d、14d、28d 不同龄期进行检测; 检测时改变激振方式、激振力、 仪器参数等,并取得全部记录。

基于应力波法的锚杆无损检测

基于应力波法的锚杆无损检测

锚 固技 术作 为重要 的支护 手段 , 具有 施工 简便 、 成本 低 、 安全快 速 等优点 , 所 以在 工程 中应 用非 常 的 广泛 『 i l 。但其施 工性 质具 有 隐蔽性 , 所 以施 工后 留下
的安 全 隐患往 往很难 察 觉 ,因此锚 固质量 检 测变 得 尤 为重要 。检 测方 法按 性质分 为无 损检 测 与有损 检
关键 词: 锚杆 ; 应力波; 无损 检测 ; 理论; 检 测仪 中图分 类号 : T B 3 0 2 . 1 文献标志码 : B 文章编 号: 1 6 7 1—9 8 1 6( 2 0 1 5 ) 0 1— 0 0 5 8— 0 4
Ane h or s no n-d e s t r uc t i v e t e s t ba s e d o n s t r e s s wa v e me t h od
测, 因无损检 测无 论在技 术 、 经济 还是 未来的应 用前
景上 都 明显优 于有 损检 测 , 所 以, 无损 检测 在现代 工 程 中应 用更 为广泛 。 锚 杆无损 检测 的方 法有 很 多 , 例
介 质底 端 传播 的过 程 中会 遇 到 不 同 的波 阻抗 面 , 此
时, 波会 发生透 射 和反射 2种 情况 , 透射 系数 和 反
径。 进行 锚 固质量 检测 时 , 首先 在锚 杆端头 处施 加 瞬
态 冲击荷 载 ,应 力波 沿着 锚杆 向前 传播 的过程 中发 生反射 , 位 于杆 端 的加速 度传感 器 记 录下反 射信 号 ,
经 系统软 件分 析后 ,通过 分析 结果 来 判断锚 固质量 的好 坏 。分析原 理是 当弹性 波从锚 杆 的端 头 向锚 固
BAO Xi a n k a i. UU Hu a n h u a n

应力反射波法在锚杆无损检测中的应用

应力反射波法在锚杆无损检测中的应用

应力反射波法在锚杆无损检测中的应用摘要:随着科学技术的进步,锚杆锚固技术已在世界范围内的大中小型工程建设中得到广泛应用。

与此同时锚杆锚固质量的检测技术也在日益发展。

本人就目前的锚杆检测技术做了一些系统的总结,并重点介绍了应力反射波法在锚杆无损检测中的应用。

并结合工程实例证明应力反射波法是一种快速有效的无损检测方法。

关键词:锚杆;应力反射波;时域分析;频域分析目前,锚杆锚固技术在矿井巷道支护、隧道支护以及深基坑支护工程中得到了广泛的应用,同时也普遍用于铁路、交通和水利水电建设等工程。

锚杆加固技术不仅可以合理地调动岩体的自身强度和自承能力,改善岩体的应力状态,从而提高岩土结构的稳定性,而且具有施工简便、成本低廉、安全迅速等优点,因此锚杆加固技术十分迅速地得到大范围地推广应用[1]。

因此锚杆锚固质量及锚固性能的检测与评价工作至关重要。

目前锚杆锚固质量检测常用的方法为“拉拔”试验,此方法虽然具有直观可靠之优点,但却属于有损检测,经过拉拨的锚杆容易产生较大变形而失去预定锚固力。

综上可知对锚杆锚固质量快速无损检测显得格外重要。

1、国内外的研究现状1978年瑞典的H.F.Thurner提出了用超声波检测砂浆锚杆锚固质量的方法,并制造了Boltmeter检测仪。

但是由于超声波衰减严重,现场不适用。

1996年王鹤龄教授等人研制并推出了MT-1型锚杆检测仪,提出了用能量衰减系数以及振幅值比来评价锚杆锚固质量。

20世纪80年代末,中国铁道科学研究院研制出声波反射检测仪,即M-7锚杆检测仪[2],实用机械撞击方式激振,增大了有效检测长度。

2002年重庆大学的许明博士把声波测试技术应用于锚固工程无损检测中,采用小波分析和神经网络的方法确定锚固质量以及极限锚固强度。

此外还有一些人在利用电磁波法检测锚杆锚固的质量问题方面做了一些理论研究工作[3],但尚未付诸实践。

2、应力波反射法检测锚杆锚固质量的基本原理应力反射波法是基于一维杆件的波动理论。

锚杆锚固质量无损检测技术探讨

锚杆锚固质量无损检测技术探讨

锚杆锚固质量无损检测技术探讨摘要:在地下工程中锚杆支护已经获得广泛应用,采用锚杆对围岩进行锚固,而锚杆锚固质量的优劣直接影响着洞室的安全。

因此采用何种方法检测锚杆锚固的质量,确保工程质量,是近年来很多专家学者研究的课题。

文章结合工程实例采用声波反射法对锚杆长度和锚固密实度进行检测,总结锚杆无损检测经验,探讨其今后发展方向。

关键词:锚杆;锚固质量;无损检测技术1基本原理和工程概况通过在锚杆端头施加一个激振力产生应力波,应力波沿杆体向锚杆底端传播,在传播过程中遇到波阻抗变化界面时就会产生反射和透射应力波。

通常砂浆充填不均匀或不密实、杆体材质发生变化等均可产生波阻抗的变化,然后采集和分析反射波的传播时间、幅值和波形特征。

通过对信号进行处理和分析,就能判断锚杆长度和注浆密实度的情况,从而评定锚杆的锚固质量。

广东抽水蓄能电站,枢纽工程主要由上水库、下水库、输水发电系统及地下厂房洞室群等辅助工程等组成。

为确保大跨度地下厂房顶拱的施工安全,控制围岩变形,采用全长粘结性锚杆进行支护,工程锚杆总数约为8万根左右,锚杆设计直径主要有φ25mm、φ28mm两种,锚孔直径分别为42mm、50mm、54mm,锚固砂浆强度为M30,设计长度主要有3~11m。

2锚杆模拟试验为积累工程锚杆的检测经验,获得真实可靠的对比数据,现场先选用该工程具有代表性的锚杆类型进行模拟试验,模拟试验分为室内锚杆试验和现场模拟锚杆试验:其中室内模拟锚杆试验3根,采用内径与锚杆孔径相同的PVC管,将外径略小于PVC管的内空软橡胶胶管套在设计不密实段的杆体上,两端用铁丝扎紧防止浆液渗入;现场模拟锚杆共11根,在通风洞风机室洞室侧壁施工,采用先注浆后安装锚杆方式进行,缺陷位置采用内空软橡胶管套在锚杆杆体上,两端用铁丝扎紧防止浆液渗入。

模型锚杆试验分别在注浆后3天、7天、14天和28天龄期进行了测试试验,根据不同龄期实测的曲线和实际缺陷类型进行对比。

3工程锚杆现场检测由于工程的特殊性,很多部位不允许进行抗拔试验,只能进行无损检测。

应力波波形分析及其在锚杆检测中的应用

应力波波形分析及其在锚杆检测中的应用

锚 杆 、 固 介 质 以及 部 分 岩 石 整 体 取 出 来 , 目测 法 对 锚 固 质 量 来 进 锚 用 定量 确定锚杆质 量的差异 。瞬时相 位将时域 波形 的相位直接用 0~ 。 行 评 价 。虽 然 取 芯 可 以提 供 非 常 有 用 的 信 息 , 它 不 仅 是 一 个 破 坏 性 但 3 0数 值 表 示 , 弱 振 幅 处 , 位 值 亦 不 改 变 大 小 , 6。 在 相 而将 时域 波形 正 极 值 的检 测 手段 而 且 还 受 到 许 多 因 素 的 制 约 而 无 法 成 为 一 个 常 规 的 检 测 处 表 示 为 3 0~ 。 6 。O 的跃 迁 , 精 确 判 断 反 射 时 刻 提 供 了手 段 。瞬 时频 率 为 手段 。 因此 , 锚 杆 锚 固质 量 进 行 无 损 检 测 技 术 的研 究 特 别 重 要 。 对 对 反 射 波 的 出 现 表 现 特 别 敏 感 。 弱 反 射 波 出 现 时 有 大 的 瞬 时 频 率 值 在 应 力 波 锚 杆 无 损 检 测法 一 种快 速 、 效 的无 损 检 测 的方 法 。 是 有 其 表 现 基 本 方 法是 在 锚 杆 顶端 施 加 瞬 态 冲 击 荷 载 . 由安 设 在 锚 杆 顶 端 的 传 并 感 器 接 受 反 射 信 号. 过对 反 射 信 号 进 行 时 频 域 分 析 , 得 锚 杆 锚 固 长 2 主 要 问 题 通 获 度 及 锚 固质 量 等 参数 。研 究 表 明, 力 波 经 过 锚 固体 系后 , 射 波 的 相 应 反 在 锚 杆 无 损 检 测 中, 论 是 那 种 方 法 对 检 测 波 形 特 征进 行 精 确 判 无 位 特 征 及 能 量 衰 减规 律 反 映 了锚 杆 的锚 固状 态 和 侧 阻 力 分 布 状 态 。 当 断病害 . 均存在误差 . 差的原因是多方面的, 它 误 具体 归纳 如 下 : 应 力 波 经介 质 中传 播 后 , 将 携 带 有 关 介 质 材 料 性 能 、 部 结 构 及 其 它 内 21 在 应 用 无 损 检 测锚 杆 锚 固 质 量 的 时 候 .我 们 一 般 是看 检 测 波 形 . 组 成 的 信 息 。准 确 测定 这些 参 数 的大 小 及 变 化 , 以推 断 介 质 的 性 能 、 可 是 否 有 规 律 和 根 据 波 形 特 征 判 读 ~ 个 应 力 波 沿 杆 体 的起 始 时 间 和 结 内部 结 构 及其 组 成 情 况 。 束 时 间 的时 间 间 隔来 判读 计 算 出 杆 体 的 纵 波 速 度 , 后 根据 理 想 模 型 而

应力波反射法在隧道工程中锚杆锚固质量检测的应用

应力波反射法在隧道工程中锚杆锚固质量检测的应用

应力波反射法在隧道工程中锚杆锚固质量检测的应用【摘要】:隧道锚杆的施工质量检测在规范中只有提到检测抗拔力,不过一般一根锚杆只要头子上有50-100cm的锚固剂就可以满足抗拔力的要求,所以采用抗拨力检测是不能完全反映出施工中锚杆锚固质量的,应用一维弹性波反射原理,通过弹性波在锚固体系中的传播、散射、反射和衰减特性来检测分析锚杆与浆液、浆液与围岩的胶结质量及锚杆的长度、缺陷位置,有效的真实反映锚杆锚固质量,通过以云景二标项目部2个隧道的现场检测,论述无损检测技术在锚杆施工质量检测中的可行性及可靠性,为推广无损检测技术在隧道锚杆施工质量控制中的应用提供一些参考。

【关键词】锚杆水泥净浆施工控制锚杆检测【正文】一、前言锚杆施工是隧道施工过程中维护围岩稳定,保证施工安全的重要支护手段之一。

施工完成后,在一定程度上还可作为永久支护的一部分发挥作用。

因此,在施工中如何保证和检查锚杆的施工质量,是极为重要的,但从目前施工状况看,锚杆施工中主要存在以下几个问题:⑴、钻孔困难:由于作业空间狭小,岩层强度高钻到底困难。

⑵、注浆困难:因隧道围岩破碎,水泥净浆稠度小、强度低,注浆持续时间短,而且很容易倒流,或者过段时间沿缝隙流走,造成空洞。

水泥净浆稠度稠施工中注浆压力不足,很难注浆到位。

⑶、锚杆安装困难:因隧道围岩破碎,锚杆钻孔内很容易掉渣、掉块,使锚杆安装不到位或无法安装。

⑷、垫板安装困难:因边墙锚杆杆体多采用直径为22mm的螺纹钢筋,尾端不能直接安装垫板,需要焊接专门加工的有丝扣的尾端,质量难于保证。

由以上的施工困难造成锚杆长度不足、不配置垫板、布置不合理、砂浆充填不密实等诸多质量隐患,甚至“长锚短打”现象也时有发生。

采用抗拨力检测不能有效的检测锚杆的锚固质量的,采用jl-mg(c)锚杆质量检测仪检测能有效的检测锚杆的长度及注浆的饱满度。

二、工作原理及检测数据分析与判定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。

应力波反射法在锚杆无损检测中的应用

应力波反射法在锚杆无损检测中的应用
急需 解决 的课题 。
经 网络这类非线性动力学系统运用于该灰色系统的
质 量 预测 , 取得 了一 定 的效 果 。
1 国内外研 究现状
近几 十年 发展 起 来 的锚 杆 无 损 检 测技 术 , 用 采
英 国伦敦大学的 M. B a 博 士等人 _利用 D.er d 7 J
导 向超声波来对锚杆进行检测 , 通过对信号相速率 、
坝基 、 边坡等大型建设工程中被广泛应用 , 并且发展
迅速【 。 目 , 1 l 前 工程界对锚杆锚 固质量检测 常用的 方法有“ 拉拔法” 钻孔法” 和“ 。这 2 种方法都是破坏
性的 , 操作复杂 、 费用昂贵。因此 , 对锚杆锚固质量
无损 检测技 术 的研 究 , 矿 业 和 岩 土 工 程界 的一 个 是
要 : 杆锚 固技 术 已经在 世 界各 地 的岩 土工程 中得 到 了 日益广 泛 的应 用. 锚 与此 相 关的锚 杆
检 测技 术 也 得 到 了长 足 的 发 展 。 笔 者 对 锚 杆 检 测 技 术 的 历 史 进 行 了 简单 的 总 结 , 详 细 、 点 介 绍 并 重 了 目前 被 广 泛 使 用 的 应 力 波反 射 法 。 结 合 几 个 评 价 锚 杆 锚 固质 量 优 劣 的 参 数 , 明 了 用 应 力 反 射 证 波 法检 测 锚 杆 的 锚 固质 量 是 一 种 非 常 实 用 、 效 的 无 损 检 测 方 法 。 有 关键 词 : 杆 ; 力波反 射 ; 损检 测 ; 频 ; 刚度 锚 应 无 基 动 中 图分类 号 : TB3 3 0 文献标 识码 : A 文 章 编 号 :6 25 5 (0 6 0 —0 60 1 7 —0 0 2 0 )10 3 —4

锚杆无损检测(应力波反射法)原理

锚杆无损检测(应力波反射法)原理

国内外研究现状及发展趋势
国内研究现状
国外研究现状
国内在锚杆无损检测方面已经取得了 一定的研究成果,形成了一系列的技 术标准和规范。同时,国内的无损检 测设备和技术也在不断发展和完善。
国外在锚杆无损检测方面的研究起步 较早,技术相对成熟。他们不仅注重 理论研究,还注重实际应用和技术创 新。
发展趋势
随着科技的不断进步和工程需求的不 断提高,锚杆无损检测技术将朝着更 高精度、更高效率、更智能化的方向 发展。同时,无损检测与其他技术的 融合也将成为未来的发展趋势,如无 损检测与人工智能、大数据等技术的 结合,将为锚杆无损检测提供更广阔 的应用前景。
发射与接收装置
采用专用的发射和接收装置,向锚杆中 发射应力波并接收反射回来的信号,通 过分析信号特征确定锚杆长度。
锚杆锚固质量评价
反射波特征分析
通过分析反射波的振幅、频率和相位等特征,可以判断锚 杆锚固质量的好坏。例如,反射波振幅的衰减程度可以反 映锚固剂的密实度和粘结强度。
锚固缺陷识别
根据反射波的特征变化,可以识别出锚杆锚固存在的缺陷, 如空洞、裂缝和脱粘等。这对于及时发现并处理锚固问题 具有重要意义。
在役锚杆实时监测技术研究
针对在役锚杆的实时监测需求,可研究基于应力波反射法 的在线监测技术,实现对锚杆状态的实时评估和预警。
https://
2023 WORK SUMMARY
THANKS
感谢观看
REPORTING
陷,而应力波反射法则是通过分析应力波的反射信号来识别缺陷。
02
安全性
射线检测法涉及放射性物质,需要严格的安全措施和操作规范,而应力
波反射法则相对安全,无需特殊防护措施。
03
适用材料

基于声波反射法的锚杆无损检测技术在水利工程中的应用

基于声波反射法的锚杆无损检测技术在水利工程中的应用
(本文责任编辑王瑞兰)
通过对该批锚杆分析发现,I级锚杆主要分布在 拱底脚处,+、皿级锚杆主要分布在两侧边墙,,级
(下转第27页)
-22 -
2020年4月第4期
广东水利水电
Nv. 4 Apr. 2020
水利水电施工,2019(2) : 17 -23. [6] 张敬,刘小强.高水头大流速临时导流底孔抗冲耐磨方
图3
实 示意
0.00 m 0.85 m 1.71 m 2.56 m 3.41 m 4.26 m 5.12 m 5.97 m 6.82 m 7.68 m 8.53 m
测 量 曲 线
相 位 曲 线
实 物 图
图4长度不足锚杆示意
・21・
2020年4月第4期
广东水利水电
Nv. 4 Apr. 2020
表1 锚杆质量一览

部出现 结构,可 过 段
长 算锚杆饱满度,也可 过
能量法确定
锚杆饱满度$此次 所用的锚
,是通

能量法与有效长度法综合分析锚固饱满度$
3工程实例分析
新 引水隧洞锚喷支护工程,锚杆设计长度为
4.5 m,锚固饱满度%75%, 等级为,类,注 材
料为M25水泥砂浆$现对K3 + 121 - K3 + 151段锚杆
案优化'J].水电站设计,2018, 34(2): 1 -3, 14. [7] 李春洪.水工抗冲耐磨混凝土的特性与工程应用[J].建
材发展导向,2012, 10(5): 65 -69.
[8 ] Guide for Selecting Proportions for High - Strength Concreto Using Portland Cement and Other Cementitious Materiala: ACI211 4R—2008[ S]. (本文责任编辑 王瑞兰)

锚杆无损检测原理

锚杆无损检测原理

锚杆无损检测原理引言:锚杆是一种用于加固土体或岩体的结构材料,常用于地下工程、岩体支护以及建筑物的基础加固。

为了保证锚杆的质量和安全性,无损检测技术被广泛应用于锚杆的质量评估和结构健康监测。

本文将介绍锚杆无损检测的原理和方法。

一、无损检测的定义和意义无损检测是指在不破坏材料或结构完整性的前提下,通过使用适当的仪器和设备,对材料或结构进行检测、评估和监测的一种技术。

锚杆无损检测的目的是为了发现潜在的缺陷或损伤,并及时采取措施修复或更换锚杆,以确保其正常工作和使用寿命。

二、锚杆无损检测的原理锚杆无损检测的原理基于声波传播和回波信号分析。

一般来说,无损检测可以通过以下几种方法进行:1. 超声波检测:超声波是一种机械波,它在材料中传播时会受到材料的密度、弹性模量等物理性质的影响。

通过发送超声波脉冲,并记录回波信号的强度和时间延迟,可以判断锚杆内部是否存在缺陷或损伤。

2. 震动检测:震动检测是利用锚杆的固有频率和振动模态来判断其结构完整性的一种方法。

通过在锚杆上施加外力或激励,并测量锚杆的振动响应,可以计算出锚杆的固有频率和振动模态,从而判断锚杆是否存在缺陷或损伤。

3. 磁粉检测:磁粉检测是一种常用的无损检测方法,适用于金属锚杆的检测。

通过在锚杆表面涂覆磁粉,并施加磁场,可以观察到磁粉在锚杆表面的分布情况。

如果锚杆存在裂纹或缺陷,磁粉会在缺陷处集聚,形成明显的磁粉斑点。

4. 热红外检测:热红外检测是利用红外相机记录物体表面的热辐射图像,通过分析图像中的温度分布来判断物体的结构完整性。

在锚杆无损检测中,热红外检测可以用于检测锚杆表面的温度变化,从而判断锚杆内部是否存在缺陷或损伤。

三、锚杆无损检测的方法锚杆无损检测可以通过以下几种方法进行:1. 手持式无损检测仪器:手持式无损检测仪器是一种便携式设备,通常由超声波发射器、接收器、震动传感器或磁粉涂布器等组成。

操作人员可以通过手持仪器对锚杆进行检测,并即时获取检测结果。

锚杆无损检测在水利水电工程中的应用张银雷

锚杆无损检测在水利水电工程中的应用张银雷

锚杆无损检测在水利水电工程中的应用张银雷摘要:本文介绍了锚杆无损检测的概念以及检测原理,并且对锚杆灌浆密实度做出了详细的解释,重点举例描述了锚杆无损检测在水利水电工程中的应用,对此提出了问题进行讨论,以供相关人员参考学习。

关键词:锚杆;无损检测;弹性波反射法;质量评价;前言:在水利水电工程的施工过程中,围岩被损坏,围岩应力释放,极容易产生坍塌现象,这时主要方法是用喷锚支护来加固围岩。

锚杆工程是将锚杆打入工程体中,属于具有隐藏性质的工程,常用的检测方式有两种,一种是对锚杆进行拉拔实验;另一种则是本文主要讨论的锚杆的无损检测。

以往对于锚杆施工质量检测的方法诸如:拉拔实验、开挖检查等都存在许多问题,传统的方法在锚杆工程整体性施工质量检查中存在不足之处,特别是无法检测出注浆密实度,又对锚杆本体及围岩造成损伤。

随着科技不断发展,对锚杆无损检测技术的水平在日益提高。

一、锚杆无损检测概念以及原理锚杆的无损检测法—超声波反射法,或称音频应力波反射,是近年来兴起的一种新方法,包括锚杆长度检测和灌浆密实度检测两方面。

锚杆锚固技术自上世纪 70 年代首先用于核电工程,进入 90 年代后,该技术在水利水电、工民建、交通、市政等工程中得到广泛使用。

锚杆锚固质量如何,成为工程界关注的重点之一。

锚杆锚固质量的传统检测方法是抗拉拔试验,有关研究表明,抗拉拔试验结果尚不能完全、真实地表示锚杆的锚固状况和锚固质量,运用物探方法进行锚杆锚固质量无损检测成为锚杆检测方法研究的新方向。

1978 年,瑞典的 H.F.Thurner 提出用超声能量损耗法,通过检测入射波能量与反射波能量的差异来检测锚杆锚固的密实度,该方法存在探头能量较小,锚杆有效检测长度较短的不足;中国铁道科学院,在此基础上研制出 M-7 锚杆检测仪,采用激振能量相对一致的机械撞击方式激振,增加了锚杆有效检测长度;挪威研制出全自动锚杆检测仪,检测锚杆长度 4 米;近年来,国内一些单位将小波变换和相位谱分析等数字处理技术用于锚杆无损检测研究,并取得了一些成果,但其检测方法、检测效果及检测机理仍有待深入研究。

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无缺陷锚杆波形分析:锚杆饱满无缺陷的模拟锚杆波形特征如图(1~3), 锚杆饱满度无缺陷的锚杆波形规则,除杆底外,沿锚杆方向波阻抗相同,没有 明显的波阻抗界面,在杆长深度范围内没有反射波,只在杆底可能产生微弱的 反射信号。
有缺陷锚杆波形分析锚杆饱满度有缺陷的模拟锚杆波形特征如图(4 ~6), 锚杆饱满度有缺陷的锚杆波形不规则,剖管验证不规则波形缺陷主要分 3 种。 一是图 4所示,波形局部畸变,剖管验证发现局部净浆不饱满或者不密实或者 轻微离析; 二是图 5 所示,波形某段严重衰减,剖管验证该段有空浆; 三是图 6 所示,波形反射某段波振幅时大时小,剖管验证该段有少量净浆或者半浆。 杆中局部不饱满时,在杆中存在多个波阻抗界面,每个界面均会产生正相位或 负相位的反射波,在杆长范围内有多个反射波信号; 当杆口空浆而深部密实时, 锚杆孔口段将形成多次反射波,入射波的特点是第一次反射波为负相位,第二 次反射为正相位,交替出现。
3. 2 杆体波速与杆系波速检测与统计
锚杆杆体波速应通过所检测工程锚杆同样材质、直径的自由杆测试取得; 杆系波速应采用锚杆模拟试验结果或类似工程锚杆的波速值。试验表明,一维 自由弹线性体的波速和有一定边界条件的一维弹线性体的波速存在一定的差异, 即锚杆杆体的声波纵波速度与包裹一定厚度砂浆的锚杆杆系的声波纵波速度是 不一样的,计算砂浆包裹的锚杆杆体长度时应采用杆系波速,计算自由杆杆体 长度时应采用杆体波速。波速差异的因素与声波波长、锚杆直径、胶粘物厚度、 胶粘物波速及声波尺度效应等有关,因此锚杆杆长计算时采用的波速平均值应 考虑密实度的影响。由于杆系平均波速受多方面因素的影响,尚无法准确地确 定与密实度的关系,但在实际检测工作中应考虑由此带来的检测杆长误差。一 般锚杆杆体的波速比杆系的波速高,锚杆杆体波速一般为5120 m/s,经此次研 究对锚杆杆体和杆系波速进行多次检测与统计,得出经验数据如表 1 和表 2, 室内模型锚杆杆系波速范围 3359 ~ 4506m /s,平均波速 3757m /s,波动范 围约30% ; 现场模型锚杆杆系波速范围 3687 ~ 4374m /s 之间,平均波速 4018 m / s,波动范围约 20 % 。即使能够准确测出锚杆杆底的反射波时间, 由此计算的锚杆长度的误差也很大。
锚杆无损检测对比试验研究
锚杆施工属于隐蔽工程,水利水电工程锚杆多为全长粘结型锚杆,锚杆长度与锚杆饱 满度是锚杆质量重要指标。传统的锚杆抗拔力检测对锚杆的锚固力判断非常准确,但仍有 不足之处,一是抗拔力测试方法是一种破坏性检测。二是抗拔力并不能完全反映锚杆的锚 固状态。三是锚杆饱满度对锚固质量有较大影响,若注浆对钢筋的包裹不好,钢筋会很快 腐蚀而失去锚固作用。因此在传统抗拔力检测符合要求后,因锚杆饱满度不足造成崩塌的 事故仍时有发生。另外,传统的拉拔力检测也无法测出锚杆的实际长度,而锚杆无损检测 技术能够快速准确无损地检测锚杆长度与锚杆饱满度。
Ln ai
(式 1)
a i1
式中,ai,ai+1,为振动响应第 i 个t i振 1幅峰t与i 第 i+1个振幅峰值。样本中的极限承载力是
通过静载抗拔试验获得的。“国家体育总局航海运动学校经营用房及博物馆”工程位于青
岛市南海路6号,选取7根锚杆(图 2)的低应变动测及现场拉拔试验参数作为数据样本,其
中5根(6~10 号),用于训练样本,2根(1号、5号)作为检验样本,来验证利用训练好的BP
图中,P为输入向量,R 为输入数,Q 为输入矢量(样本),W1,b1和W2,b2分别为第 1 层、第2层 神经元的权值和阈值,S1,S2 分别为第 1 层、第 2 层神经元数,al和 a2 为输出向量。 本例中,R=5,Q=5,S1=7,S2=1。
接收波的阻尼自振基频可通过测量接收波周期的方法来计算,或通过对实测响应的离 散傅氏变换获得。地层的等效粘滞阻尼系数的估计值为
锚杆无损检测(应力波反射法)原理
小组成员: 高松
郑月敏
目录
1、锚杆图片模型 2、简单的分类 3、利用BP神经网络进行锚杆承载力智能预测 4、锚杆无损检测
锚杆支护实质上是把锚杆安装在巷道的围岩中,使层状的、软质的岩体 以不同的形态得到加固,形成完整的支护结构,提供一定的支护抗力,共同 阻抗其外部围岩的位移和变形。
分类
(1)木锚杆。我国使用的木锚杆有两种,即普通木锚杆和压缩木锚杆。 (2)钢筋或钢丝绳砂浆锚杆。以水泥砂桨作为锚杆与围岩的粘结剂。 (3)倒楔式金属锚杆。这种锚杆曾经是使用最为广泛的锚杆形式之一。由于 它加工简单,安装方便,具有一定的锚固力,因此这种锚杆在一定范围内至 今还在使用。 (4)管缝式锚杆。是一种全长摩擦锚固式锚杆。这种锚杆具有安装简单、锚 固可靠、初锚力大、长锚固力随围岩移动而增长等特点。 (5)树脂锚杆。用树脂作为锚杆的粘结剂,成本较高。 (6)快硬膨胀水泥锚杆。采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥加入外加剂 而成,具有速凝、早强、减水、膨胀等特点。 (7)双快水泥锚杆。是由成品早强水泥和双快水泥按一定比例混合而成的。 具有快硬快凝、早强的特点。
利用BP神经网络进行锚杆承载力智能预测
目前,在人工神经网络的实际应用中,绝大部分的神经网络是采用 BP 网络和它的变 化形式,它也是前向网络的核心部分。BP(Back Propagation)网络,即误差反向传播神经 网络,它是在模式分类器中用的最多的一种神经网络。锚杆承受拉力的能力,一方面取决 于预应力筋的截面积和抗拉强度,另一方面,则取决于锚固体的抗拔力。锚固体的抗拔力 事先不易准确确定,它与许多因素有关,如锚固体几何形状、传力方式、岩土体的渗透性、 灌浆压力及上覆层厚度等。当用一个含有丰富频率成份的信号作为输入对锚固系统进行激 励时,由于系统的结构组成及其它物理力学性质不同,对各频率成份的抑制和增强作用发 生改变,输出信号各频率成份的能量中,包含着丰富的信息,某种或某几种频率成份能量 的改变即代表了一种锚固状态。因此,在锚固质量的应力波探测中可用声时、幅值、波形 等声参数作为判断的依据,若再加上实测到的弹性波的频谱(振幅谱、相位谱、能量谱等) 资料,可以得到比用单纯弹性波速反映岩体结构状态更有效的资料。
神经网络预测锚杆抗拔力。6~10号共 5 根锚杆的动测数据如表 1 所示:将样本集的数据
代层各入神B经P 元网之络间中的,权采值用如L图eve3n-所be示rg:-M训ar练qu后ar神dt经优元化节算点法之,间经的过输训入练、后输,出网值络。训LA练、后LB神、经LC
元节点之间的输入、输出值结果如图4。经过训练后的 BP 网络就具有联想功能,可以对工
3. 3 反射波性质的判定
反射波信号可能来自杆中或杆底,杆底反射信号计算锚杆长度,杆中反射信号 计算缺陷位置,因此判断反射波信号的性质非常重要。本次实验得出以下经验: (1) 与入射波反相位(第一次反射) 的反射信号,为杆中反射信号,其反射界面 两侧的密实度是从不密实至密实; (2) 与入射波同相位的反射信号,可能为杆 底反射信号或杆中反射信号,须结合其他因素综合判定; (3) 出现多次的同相 反射信号为杆底反射信号; (4) 杆中同相反射界面两侧的密实度是从密实至不 密实;(5) 一般情况下,根据杆底反射信号计算的杆长与设计长度相近。
锚杆的极限承载力预测在工程中的应用采用低应变动测的五个数据:锚固长度L、锚固 体的截面直径 R、阻尼自振基频 f1、锚固波速 C0和等效粘滞阻尼系数β,作为网络输入 层五个神经元的输入数据β,锚杆的极限承载力 Qu作为网络输出层神经元的期望输出,在 能达到同样效果的情况下使网络尽量简单,BP网络设有一个隐层。
1 锚杆无损检测(应力波反射法)原理
锚杆质量无损检测的内容为锚杆长度和锚杆饱满度。在由锚杆、粘结剂 和围岩组成的锚固体系中,当在锚杆锚固体系中传播的应力波波长λ>10d(d 为锚固体系直径)且λ<<L(L为锚固体系长度),可将锚固体系简化为嵌入围岩 的一维匀质变截面杆件。锚杆饱满度的变化表现为杆件截面面积的变化,锚 杆长度表现为材质的变化。无论锚杆长度和锚杆饱满度的改变,均表现为广 义波阻抗的变化。当锚杆的几何尺寸或材料性质发生变化时,其波阻抗将发 生变化,其变化分界面称为波阻抗界面,杆的缺陷部位(粘结剂缺失) 及杆底 端均可视为波阻抗界面。当在锚杆端头作用一激振力时,就会在杆端产生应 力波,应力波沿杆体向杆件底端传播,遇到波阻抗界面时会产生反射和透射 应力波,根据反射波的走时和锚杆中的应力波传播速度可以计算锚杆长度(杆 底反射波) 和缺陷位置(杆中反射波)。若锚杆中存在注浆不密实段,则复合 杆件的截面面积及波阻抗发生变化,在波阻抗界面将产生反射应力波,杆中 反射应力波的相对能量强度与锚杆饱满度差异程度有关; 一般锚杆饱满度越 差,反射波的能量越强,衰减越慢;不饱满区段越多,则波阻抗界面越多,反 射应力波越多。2 锚杆无损检测对比试验
2. 1 试验流程
本次研究包含室内试验和现场试验,参照相关规范设计了操作流程: 收集基础资料、 调试检测仪器、模型锚杆的施工制作、无损检测采集数据、剖管验证(室内试验) 、检测 数据处理及对比分析。
2. 2 模型锚杆设计与制作
室内模型锚杆孔采用内径80mm的PVC管,其长度比模拟的锚杆长1m以上; 现场试验选 择具有代表性较强的深圳两个水利工程,试验锚杆位置选择在能代表被检测工程锚杆条件 的部位,并且不影响主体工程施工。本次研究采用直径20mm 热扎带肋钢筋,杆端加工平 整,胶结材料采用水泥砂浆,设置缺陷空腔部位采用泡沫充填,缺陷模型材料在锚杆设计 位置上固定,编号记录; 先插杆、后注浆、封口,完成后不得振动、敲打及锚杆按龄期养 护; 锚杆检测按 3d、7d、14d、28d 不同龄期进行检测; 检测时改变激振方式、激振力、 仪器参数等,并取得全部记录。
3. 4 影响检测结果的因素锚杆锚固质量受诸多因素影响,如工程地质条件、施工工 艺、锚固段长度、锚固介质对锚固体的握裹力、锚杆类型等,本次实验针对杆头平 整度、锤击方式、锚杆外露长度、水泥砂浆龄期等可能影响因素进行了分析。
杆头平整度的影响:研究发现,杆头平整度对检测结果有较大影响,平整度越好检 测结果越准确,平整度不好将产生干扰信息,因此检测前应对杆头打磨。
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