反射波法基桩完整性检测记录表

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桥涵检工程测技术 反射波法检测基桩完整性(1.2)

桥涵检工程测技术 反射波法检测基桩完整性(1.2)

Ⅱ类桩实例分析
0. 03
cm/s
2: # 232
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MA: 3.00 MD : 2.00 LE: 35. 00 W S: 3856 LO: 0.64 H I: 0.00 PV: 0 T1: 50
T1 -0.01 0 5 10 15 20 25 30
现场检测技术方法



安装传感器
传感器安装点及其附近不得有缺损或裂缝; 当锤击点在桩顶中心时,传感器安装点与桩中心的距离 宜为桩半径的三分之二; 当锤击点不在桩顶中心时,传感器安装点与锤击点的距 离不宜小于桩半径的二分之一; 对于预应力管桩,传感器安装点、锤击点与桩顶面圆心 构成的平面夹角宜为90度。 对于大直径桩,宜在不同位置选取2~4个测点 尽量避开钢筋、混凝土质量有问题的位置
数据分析处理

时间域分析
在测试波形上辨认反射波,由反射波的形态、相位和到达时间,确定反 射界面的性质、程度和位置
桩长及缺陷位置计算
L cT / 2 L' ct / 2
波速一般采用同一工地内 多根已测完整桩桩身纵波 速度的平均值。
检测结果评价
I类桩—桩身结构完整,可正常使用。 II类桩—桩身基本完整,有轻度缺陷, 不影响正常使用。 III类桩—桩身有明显缺陷,对桩身结构 承载力有影响,应采用其它方法进一 步抽检确定其可用性 IV类桩—桩身存在严重缺陷,对桩身结 构承载力有严重影响。
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MA: 3.00 MD : 2.00 LE: 40. 00 W S: 4285 LO: 0.67 H I: 0.00 PV: -8 T1: 53
T1 -0.05 0 5 10 15 20的长度不同,分别为18米 和40米。对比两棵桩的波形, 0台-8桩的桩底反射比2墩-4 桩的桩底反射强烈、清晰的 多。就是说桩长越长,桩底 反射的清晰程度越小。这是 因为应力波在混凝土中的传 播是有一定的损耗的。当桩 长过长时,损耗加大,传感 器所接收的信号变弱,则长 桩的桩底反射就不那么清晰 了。

基桩完整性试验检测报告 低应变(反射波法)

基桩完整性试验检测报告 低应变(反射波法)

基桩完整性试验检测报告(反射波法)检测单位名称(专用章):报告编号:检测:审核:批准:日期:年月日1、工程概况xx工程,位于,总桩数为x根,桩径(1700~2300)mm,桩体混凝土强度等级C30。

受xx公司的委托,由我院对其在建的xx工程部分基桩进行低应变法桩身完整性检测,以检测工程桩的桩身完整性。

2、工程地质概况根据现场勘探、测试及室内土工试验资料分析,拟建场地地基岩土分布自上而下依次为:第①层:0~1.5m,填土:杂色,松散,稍湿,含植物根茎第②层:1.5m~2.5m,粉质粘土:褐黄,稍密,湿,硬塑,包含沙砾第③层:2.5m~4.0m,碎石土:杂色,中密,稍湿,包含块石第④层:4.0m~12.0m,强风化石英砂岩:灰白色,呈密实状3、检测过程叙述3.1 检测依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)。

3.2 检测目的及抽样方法本次基桩低应变法检测目的为验收性检测。

本工程施工桩总数为根,检测数量为根。

3.3 检测设备及工程检测图4、基桩低应变法检测完整性分类判别标准注:对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩,因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时,可按本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别。

5、基桩低应变法检测结果汇总表注:以上桩长、桩径均为施工单位提供6、基桩低应变法检测结论xx工程机械钻孔灌注桩共x根,本次低应变法检测工程桩x根,检测比例为100%,皆为Ⅰ类桩。

波速平均值xx m/s。

本次基桩低应变法检测比例(桩数)符合设计、JGJ106-2014的相关规定,根据以上检测结果,可评定该工程混凝土灌注桩桩身完整性符合验收要求。

7、基桩低应变法检测实测信号曲线。

CFG桩基检测

CFG桩基检测

CFG桩及复合地基质量检测技术方案云南路电工程检测技术有限公司二〇一〇年三月一、工程项目概况本项目为CFG桩及复合地基。

二、检测项目本次检测工作主要项目有:1、CFG桩低应变(反射波)法检测2、CFG桩钻芯法检测3、CFG桩及复合地基静载荷试验三、检测目的及依据1、检测目的为保证基桩施工质量及若发现问题时便于即时解决,在基桩施工完成后是否能进行下一步施工之前对基桩作出科学检测结论。

2、依据规程、规范:(1)《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)(2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)(3)《公路路基施工技术规范》(JGJ F10-2006)四、检测方法及措施(1)检测方法:对于基桩质量检测根据委托方要求主要以声波透射法进行。

对于钻芯取样则以钻机在混凝土桩上进行钻孔取样,而后对试样进行整理分析、抗压强度试验。

碎石桩动力触探试验检测采用标准型(级)圆锥动力触探,测试设备及方法按照国家标准《岩土工程勘察规范》进行(2) 措施:严格按照有关规程、规范和检测大纲进行。

五、详细检测方法(一)反射波法1、使用规范及标准本项目桩基低应变检测将依据中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003》、《基桩低应变动力检测规程JGJg3-95》中规定的《反射波法》检测桩身质量。

同时辅助使用我们自己研究,并经省建设厅1995年组织国内专家鉴定通过的《波列振幅衰减法》进行检测。

2、检测基本原理灌注桩钻芯取样检测是对可疑桩进行最有效检测方法之一。

它能直观判断桩长,桩身混凝土强度,桩底“沉渣”厚度和桩身完整性,甚至可以判定或鉴别桩端持力层的岩土性状。

反射波法的基本原理是在桩顶进行垂向激振,弹性波沿桩身向下传播。

桩身内存在明显波阻抗差异的界面处(如桩底、断桩和严重离析等部位)或在桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位产生反射波。

经时域、频域数字处理,即可识别来自桩身不同部位的反射信息,据此计算桩身波速,判断桩身完整性及混凝土质量并对桩的实际长度加以校对。

低应变反射波法在基桩桩身完整性检测中的技术实践

低应变反射波法在基桩桩身完整性检测中的技术实践

0 3 0 0 0 6 )
可 以判 断桩 头 的情 况 。此外 , 对 于混凝 土灌 注桩 , 尤 其 是水 下灌 注 的长桩 , 桩头 浮浆一 般较厚 , 这 时如果 桩 头 的浮浆未 被 凿掉 , 对 所 得 检 测 曲线 会 有 很 大 的 影响, 主要 因为表 面 的浮浆对 应力 波 的吸收较 大 , 致
建材 技 术与应 用 1 / 2 0 1 3
垂直 ; 其次 , 在现场检测过程中要检查传感器的安装 是否与桩面完全耦合 , 是否与桩身轴线平行以及安 装 的位置是 否 避开 了钢筋 笼 的 主筋 ( 其 目的是 减 少 主筋对检测信号 的干扰 ) 。另外 , 经常有检测人员 为 了测 试简 便 , 会 少用 耦合 剂或 不用耦 合剂 , 最后 导
部分 , 直至露 出坚硬的新鲜混凝土表面 , 敲击点与传 感器安装点打磨平整 , 桩头干燥 , 并且断开桩与垫层 的连接 。其 中经常遇到的是桩头松散 , 从动测曲线
上 得 到 的是 一 组 毫 无 规 则 的 、 失 真 的 曲线 ( 如图 1 所示 ) , 其实 在 检 测 过 程 中根 据 锤 击 的响 声 就 基 本
使传到桩身的应力波能量衰减 , 当桩身有缺陷时, 缺
陷位 置 的反射 波变 得很 小甚 至完全 测不 到缺 陷反射 波, 从而 影响 到对桩 身完 整性 的判定 。
引 言
基桩低 应 变检测 方法 中用 于检 测桩 身完 堑 l 生的 方法 有反射 波 法 、 机 械 阻抗 法 、 水 电效 应 法 , 目前 普 遍 采 用 的是 反 射波 法 , 其 基 本 原 理是 在 受 检 桩 桩 顶 施 加 一个 竖 向的激振 力 , 弹性 波沿 着桩 身 向下传播 ,
处, 并磨成 大小 合适 的平 面 , 平 面应 与桩 身轴线 基本

基桩动力检测低应变反射波法

基桩动力检测低应变反射波法

基桩动力检测低应变反射波法第一节反射波法动测技术反射波法是在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身阻抗存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,将发生反射波,经接收放大、滤波和数据处理可以识别来自桩身不同部位的反射信息,据计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计混凝土强度等级并校核桩的实际长度。

一、反射波法动测原理桩完整性的反射波法诊断技术是以一维波动理论为基础的。

由一维波动理论可知,桩阻抗是其横截面积,材料密度和弹性模量的函数Z = EA/C =ρcA (2.1)式中Z为桩的广义波阻抗(单位为N⋅s/m),c为桩的声波速度(单位为m/s),E 为桩的弹性模量(单位为N/m2),ρ为桩的质量密度(单位为kg/m3),ρc为桩的声特性阻抗或声阻碍抗率(单位为kg/m2s)。

将一维波动理论用于线弹性桩(桩的长度远大于直径且入射波波长λ大于桩的直径)。

在桩顶锤击力作用下,产生一压缩波,此波以波速c沿桩身向下传播。

假定桩的材料沿长度不变(即ρc不变),则桩的阻抗变化仅依赖截面积的变化。

截面的任何变化都使部分入射波产生反射。

反射波和透射波的幅值大小及方向由前述的理论决定。

(一)不考虑桩周阻尼的的影响,桩顶入射波在变截面处的反射与透射σT = σ1 [2A1 /(A1+A2)]σR= σ1[(A2 – A1) /(A1 +A2)] (2.2)及v T = v1 [2A1 /(A1+A2)]v R= -v1[(A2 – A1) /(A1 +A2)] (2.3)式中下标I、R、T分别表示入射、反射和透射。

由式(1.2)及式(1.3)可得:(1)对于截面均匀,无缺陷的桩,即A1=A2,或Z1=Z2,则有σT = σI v T =v IσR= 0 v R = 0 (2.4)可见,均匀桩不产生反射波,入射波以不变的波速和应力幅值与方向向下传播。

若在桩的顶端安装加速度传感器,则可测得各截面反射波加速度信号(或速度信号)为零。

简述低应变反射波法在灌注桩桩身完整性检测的应用

简述低应变反射波法在灌注桩桩身完整性检测的应用

工作研究简述低应变反射波法在灌注桩桩身完整性检测的应用杨 帆 刘海艳(沈阳岩土工程技术测试开发有限公司,辽宁 沈阳 110015)摘 要:简述低应变反射波法在灌注桩桩身完整性检测的应用,总结出低应变反射波法的优缺点,为检测人员在工程现场更好的应用低应变反射波法提供依据,更高效更准确的运用低应变反射波法进行灌注桩桩身完整性的检测工作。

关键词:灌注桩桩身完整性检测;低应变法;适用条件及提高准确性灌注桩因其本身具有的特点,具有较为广泛的应用,是一种常见的桩基础形式。

灌注桩根据成孔的机械不同而通常有以下几种:螺旋钻机成孔法、冲击钻机成孔法、正循环回转法、反循环回转法等。

受场地岩土工程地质条件、现场施工条件及施工工艺、原料及施工进度安排、施工人员技术水平等制约,灌注桩成桩质量有很大的不确定性,易产生桩身混凝土振捣不密实、蜂窝、空洞、夹泥、离析等缺陷,影响成桩的质量,造成重大安全隐患。

而桩基础属于重要的隐蔽工程具有不可逆性,又是整个建筑物安全体系的重要一环,所以根据现场的实际情况,通过行之有效的完整性检测方法,对灌注桩进行桩身完整性评价是一件十分重要的工作。

低应变反射波法作为一项广泛应用于灌注桩桩身完整性检测的方法,任何更好的准确的运用于灌注桩桩身完整性检测,是一项十分重要的工作,本文通过总结多年的现场工作经验,简述低应变反射波法的优缺点,将低应变反射波法更好的应用于不同条件下的灌注桩桩身完整性检测。

1 低应变反射波法桩身完整性检测简介:该方法是将速度或加速度传感器用耦合剂粘贴在桩顶上,用激振锤敲击桩顶激发产生应力波沿桩体向下传播,根据振动理论和波动理论分析应力波在桩体内的传播与反射的固有规律,对完整桩体,只会在桩端产生反射,对桩体中的蜂窝、断桩、缩(扩)径、沉渣、离析等破损部位,因存在波阻抗差异,也会产生反射波。

这些信息经桩基动测分析仪记录下来,将室外记录下来的信息通过室内回放,借助于计算机进行对实测信号在时域内进行波形分析,在频域内进行频谱分析,以了解桩内波阻抗的变化情况,进而据其规律和特征确定桩体的缺陷性质和缺陷位置。

低应变反射波法检测桩基

低应变反射波法检测桩基

低应变反射波法检测桩基以动测方法发展起来的桩身完整性检测技术是依赖于桩身及其缺陷对入射波的反应而进行间接判断的一种方法,其中低应变反射波法是工程中检测桩基完整性最常用的方法之一。

在本文中将对低应变反射波法测桩的原理、特点结合工程中的应用进行详细介绍,并就低应变反射波在使用上的限制及影响因素进行简单介绍。

1、低应变反射波法测桩的特点低应变反射波法是工程中检测桩基完整性最常用的方法之一,有其不可替代的优势,但也存在众多不足带来的误判、漏判等,给工程建设造成不利影响:(1) 反射波法的优点仪器设备轻便,操作简单,成本低廉;检测覆盖面大,可对桩基工程进行普查;可检测桩身完整性和桩身存在的缺陷及住置,估计桩身混凝土强度、核对桩长等。

(2) 反射波法的局限性①检测桩长的限制,对于软土地区的超长桩,长径比很大,桩身阻抗与持力层阻抗匹配好,常测不到桩底反射信号。

②桩身截面阻抗渐变等时,容易造成误判。

③当桩身有两个以上缺陷时,较难判别。

④在桩身阻变小的情况下,较难判断缺陷的性质。

⑤嵌岩桩的桩底反射信号多变,容易造成误判。

2、原理低应变反射波法是在时间域上研究分析桩的振动曲线,通常是通过对桩的瞬态激振后研究桩顶速度随时间的变化曲线,从而判断桩的质量。

一般是根据反射波与入射波相位的关系,判别某一波阻抗界面的性质,这是低应变反射波法判别桩底情况及桩身缺陷的理论依据。

3、桩身混凝土强度判断应注意以下几个方面在针对具体的测试信号进行分析时还要结合桩周土的情况及影响因素进行判断。

嵌岩桩的时域曲线中桩底反射信号变化复杂,一般情况下,桩底反射信号与激励信号极性相反;但桩底混凝土与岩体阻抗相近,则桩底反射信号不明显,甚至没有;如桩底有沉渣,则有明显的同相反射信号。

因此,要对照受检桩的桩型、地层条件、成桩工艺、施工情况等进行综合分析,不宜单凭测试信号定论。

4、在桥梁桩基检测中的应用(1)工程概况该新建桥梁基础采用钻孔灌注圆桩,测桩布置图见图1。

低应变检测桩身完整性和声波透射法检测桩基

低应变检测桩身完整性和声波透射法检测桩基

实验报告课程:桩基检测与评定题目:低应变检测桩身完整性与桩基超声波透射法院系:土木工程系专业:年级:姓名:指导教师:西南交通大学峨眉校区2012 年7 月 1 日基 桩 反 射 波 法 试 验检 测 报 告一.基本原理基桩低应变动力检测反射波法的基本原理是将桩身假定为一维弹性杆件(桩长>>直径),在桩顶锤击力作用下,产生一压缩波,沿桩身向下传播。

当桩身存在明显波阻抗Z 变化的截面将产生反射和透射波,反射的相位和幅值大小由波阻抗Z 变化决定。

桩身波阻抗Z 由桩的横截面积A 、桩身材料密度ρ等决定即Z=A C ⋅⋅ρ。

假设在基桩中某处存在一个波阻抗变化界面,界面上部波阻抗1Z =111A C ρ,上部波阻抗2Z =222A C ρ①当1Z =2Z 时,表示桩截面均匀,无缺陷。

②当1Z >2Z 时,表示在相应位置存在缩径或砼质量较差等缺陷,反射波速度信号与入射波速度信号相位一致。

③当1Z <2Z 时,表示在相应位置存在扩径,反射波与入射波速度信号相位相反。

当桩身存在缺陷时,根据缺陷反射波时刻与桩顶锤击触发时刻的差值△t 和桩身传播速度C 来推算缺陷位置Lx=△t ²C/2二.现场检测大致流程是用力锤对桩顶作瞬态激振,以产生脉冲应力波,由设置在桩顶的加速度传感器接收入射波和反射波信号,该信号经电荷放大后,经桩基分析系统处理,根据反射波的时差,相位和幅值即可判断桩身的缺陷位置、类型及程度。

传感器的安装对现场信号的采集影响较大,理论上传感器越轻、越贴近桩面、与桩面之间接触刚度越大,传递特性越好,测试信号也越接近桩面的质点振动。

对实心桩的测试,传感器安装位置宜为距桩心2/3~3/4半径处;对空心桩的测试,锤击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90°夹角,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。

传感器的安装必须通过藕合剂垂直与桩面粘接,此次实验使用的是经口加工的口香糖。

低应变基桩完整性检测报告

低应变基桩完整性检测报告

低应变基桩完整性检测报告检测执行标准:《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)报告编号:Z 080421-1工程名称:xx市xx县xx一中科技办公楼主楼建设单位:xx省xx县第一中学工程地点:xx市xx县城东开发区检测性质:委托检验检测方法:低应变基桩完整性检测检测桩型:预应力混凝土管桩检测日期:xx报告日期:xxxx工业大学科技开发公司建设单位:xx省xx县第一中学设计单位:xx省汇华建筑设计有限公司监理单位:xx建设监理公司工勘单位:xx省建设工程勘察设计院施工单位:宣城兴鼎建筑安装有限责任公司检测单位:xx工业大学科技开发公司主要检测人:报告编写人:报告审核人:报告批准人:声明:1、报告无检验专用章及检验单位公章无效。

2、复制报告未重新加盖检验专用章及检验单位公章无效。

3、报告无审核、批准人签章无效。

4、报告涂改、换页、无骑缝章无效。

5、检测结果表无检验专用章无效。

6、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出。

目录一、前言 (3)二、工程地质概况 (3)三、基桩设计与施工概况 (5)四、桩位平面示意图 (6)五、测试技术原理 (7)六、测试技术方法 (7)七、低应变检测仪器及设备 (8)八、测试系统框图 (8)九、基桩低应变检测成果表 (9)十、结论与建议 (16)附图:低应变检测时域曲线图一、前言受xx省xx县第一中学的委托,由xx工业大学科技开发公司对其在建的xx市xx县xx一中科技办公楼主楼182根预应力混凝土管桩进行现场低应变反射波法检测,以确定工程桩的桩身完整性。

xx市xx县xx一中科技办公楼主楼为11层框架结构,由xx省汇华建筑设计有限公司设计,工程地质由xx省建设工程勘察设计院勘察,桩基由宣城兴鼎建筑安装有限责任公司施工,由xx建设监理公司承担建设监理。

二、工程地质概况根据xx省建设工程勘察设计院2008年7月14日提交的《xx县一中新校区岩土工程勘察报告》,勘察场地中部有一水渠从南至北贯穿场地,地貌单元为漳河一级阶地。

基桩检测技术-小应变

基桩检测技术-小应变

基桩检测技术——反射波法1.反射波法测桩基完整性原理在桩顶激振,弹性波沿桩身向下传播,在桩身存在明显波阻抗面(如桩底、断桩或严重离析)或桩身截面积变化(如缩颈或扩颈)部位,将产生反射波,桩的特性满足一维波动方程。

2.检测方法2.1桩头处理桩头处理的好坏直接影响测试信号的质量。

因此,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等同。

灌注桩应凿去桩顶浮浆或松散、破损部分,露出坚硬混凝土表面;桩顶应平整干净无积水;敲击点和传感器粘接部位应打磨平整,否则多次锤击时信号重复性较差;外露主筋过长应截去,避免高频影响。

当桩头与承台或垫层相连时,对测试信号会产生影响,测试时桩应与混凝土承台断开;当桩头侧面与垫层相连时,除非对测试信号没有影响,否则应断开。

2.2传感器的安装和激振操作(1)传感器用耦合剂粘结时,粘结层应尽可能薄;传感器底安装面应与桩顶面紧密接触。

传感器安装部位应在距桩中心2/3半径处;激振以及传感器安装均应沿桩的轴线方向。

(2)为了能对室内信号分析发现的异常情况提供必要的比较或解释依据,检测过程中,同一工程的同一批桩的试验操作宜保持同条件,不仅要对激振操作、传感器和激振点布置等某一条件改变进行记录,还要记录桩头外观尺寸和混凝土质量的异常情况。

(3)桩径增大时,桩截面各部位的运动不均匀性也会增加,桩浅部的阻抗变化往往表现出明显的方向性。

故应增加检测数量,通过各接收点的波形差异,大致判断浅部缺陷是否存在方向性。

每个测点有效信号不少于3个,而且应具有良好的重复性,通过叠加平均提高信噪比。

(4)瞬态激振通过改变锤的重量及材质,可改变冲击入射波的脉冲宽度及频率成分。

锤头质量较大或刚度较小时,冲击入射波脉冲较宽,低频成分为主;当冲击力大小相同时,能量较大,应力波衰减较适合于获得长桩桩底信号或下部缺陷的识别。

2.3测试参数设定从时域波形中找到桩底反射位置,仅仅是确定了桩底反射的时间,根据△T=2L/C,只有已知桩长L才能计算波速C,因此桩长参数应以实际记录的施工桩长为依据,按测点到桩底的距离设定。

基桩反射波法检测报告(原件)

基桩反射波法检测报告(原件)

四、成桩情况
根据委托单位提供的设计及施工资料,给出各类检测桩的有关成桩参数和桩位平面图(附图)。
五、工程地质概况
给出工程地质情况的基本描述,或检测点附近的地质资料见附图等。
六、检测数据分析与判断
根据所测波形特征,结合桩的成桩工艺和设计要求,将本工程桩身结构的完整性按四类划分:
Ⅰ类:桩身结构完整;
Ⅱ类:桩身存在轻微缺陷,但桩身结构完整性基本不影响桩的正常使用;
基桩反射波法检测报告(原件)
GD210613 0 1 基桩反射波法检测报告,目的是普查桩身结构完整性,并为静载试验、抽芯验桩和高应变法确定桩位
提供依据。本试验依据国家行业标准《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2003。广东省标准《建筑地基
基础检测规范》DBJ 15—60—2008。
基桩反射波法检测报告的主要包括以下几大方面内容:
Ⅲ类:桩身存在明显缺陷,应采取其他方法进一步抽检确定其可用性;
Ⅳ类:桩身存在严重缺陷或断桩。
给出试验结果表,所测波形曲线(附图)。
七、检测结论
各检测桩桩身结构完整评价。
八、附图表
1. 实测曲线
张。
2. 检测桩位平面图
张。
3. 地质资料附图张。Leabharlann 应变法确定桩位 标准《建筑地基
准《建筑地基基础 平面图(附图)。 性按四类划分:
一、工程概况表
二、引言
委托单位、试验日期、委托方的相关要求及试验目的、检测桩数量等。
三、检测所用仪器设备、方法原理和执行的标准依据
1. 仪器设备
2. 基本原理和方法
3. 检测标准依据
本试验依据国家行业标准《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2003或广东省标准《建筑地基基础

反射波法检测基桩完整性

反射波法检测基桩完整性

仪器设备——接收传感器
速度传感器 加速度传感器 ICP(内置前放)
较强烈的冲击或震动都会导致传感器的性能下降或损坏,所以应防止传感器 从高处跌落或被压在重物之下
仪器设备——接收传感器
足够的量程范围、动态范围、灵敏度;良好的 阻尼特性。
速度传感器:磁电式;将振动速度转换为电量; 常用下限频率10、14、28、38Hz,阻尼0.60.7,灵敏度大约300mv/cm/s.
由于速度传感器的高频不足,浅部缺陷(<2m)辨别困难; 并非所有浅部缺陷都难以识别,如果采用合理振源、合理安 装方法和处理方法,它还是可以识别大部分浅部缺陷,只是 较加速度传感器差而已。
由于低频不足,使用速度传感器检测桩长大于40m时,时域 波形的桩底反射特征往往模糊不清,频域曲线难见整桩的一 阶谐振。
的影响 桩在变形时横截面保持为平面,沿截
面有均布的轴向应力
满足以上假定条件时,桩可视为一维杆件
基本原理——波的传播
当在桩顶垂直施加一瞬时作用力后,桩的端面 上的质点受力后产生振动,而振动的传播就形 成了波,此时弹性波就会沿着桩身进行传播。
1、激振产生的是半 球面波,要求垂直 激振,只产生纵波;
现场检测
检测过程中应:
1)严格按检测规范进行检测;
2)遵循国家有关安全生产的规定; 3)数据出现异常,立即查找原因,确定是否重新检测; 4)对低应变法检测中不能明确桩身完整性类别的桩或Ⅲ类桩,
可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等 适宜的方法进行验证检测 5)当采用低应变法、高应变法和声波透射法检测桩身完整性发 现有Ⅲ、Ⅳ类桩存在,且检测数量覆盖的范围不能为补强 或设计变更方案提供可靠依据时,宜采用原检测方法,在 未检桩中继续扩大检测。当原检测方法为声波透射法时, 可改用钻芯法。

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

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。

浅谈低应变反射波法检测基桩完整性

浅谈低应变反射波法检测基桩完整性

浅谈低应变反射波法检测基桩完整性近年来,随着波动理论的的深入研究和电子技术,计算机技术的迅速提高以及微型便携机的大量普及,反射波法诊断桩身完整性技术取得了很大的发展和日益广泛的应用。

该方法能够有效的判断桩身的局部缺陷。

是一种经济、轻便、高效的桩基完整性检测手段。

低应变反射波法源于应力波理论,基本原理是在桩顶进行竖向激振,使桩中产生应力波,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗界面(如桩底、断裂或离析、夹泥等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩径)部位,将产生反射波,利用特定的仪器设备经接收、放大、滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息。

通过对反射信息进行分析计算,来判断桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及其位置。

反射波法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,它属于快速普查桩身质量的一种方法,由于其具有检测速度快、费用低和检测覆盖面广的优点,它已成为基桩完整性检测中应用最为广泛的方法。

反射波法在实际应用中存在许多问题应引起注意和重视,否则将对基桩完整性检测的效果产生较大的影响。

笔者根据多年来现场及室内工作经验,现将日常低应变检测中常见的几个注意事项总结如下:一、桩头处理在低应变反射波法现场信号采集工作中,桩头处理的好坏关系到测试是否能够成功的重要因素,也是测试前需要准备的关键性步骤。

在实际工程中,往往由于破桩头不到位,桩顶面存在浮浆或低强度混凝土,此外,在破桩头时很容易使桩顶混凝土出现裂纹或疏松、破碎,有时桩头被水或淤泥等覆盖,所以在检测时必须对桩顶面进行处理,但在大多情况下,很多测试工作人员忽略了这一点,结果无论怎么改变传感器及其安装位置或激振方式,始终得不到理想的信号曲线。

因此,桩头应为达到设计标高的有效桩头,必须凿去表面浮浆,处理到有新鲜含骨料的混凝土为止,且桩头不能破碎,含水,不能有杂物,要尽量保证桩头干净,平整。

这可以通过随身携带凿子以凿平安装点和锤击点或委托施工方在测试前用电砂轮打磨4至5个小平面,这样有利于传感器的安装和力棒的锤击。

低应变反射波法和声波透射法在基桩完整性检测中的应用研究

低应变反射波法和声波透射法在基桩完整性检测中的应用研究

低应变反射波法和声波透射法在基桩完整性检测中的应用研究摘要:在建筑工程中,采用桩基础是目前工程中处理地基基础常用的基础形式之一,桩基础主要由基桩和承台组成,桩基础的作用是将上部建筑物的荷载通过梁、柱、承台、基桩之间相互连接传递到深处承载力较强的土层或岩层上,这样的基础承载能力很强。

影响基桩的承载能力除了桩本身的承载力之外,还与桩身质量完整性有关,桩身质量的各种缺陷会直接影响到桩的承载能力,会影响到上部建筑结构物的稳定性,是否会产生不均匀沉降,因此基桩完整性检测工作在建筑工程中至关重要,大大降低了建筑物存在的安全隐患。

低应变反射波法(简称低应变法)和声波透射法可以普查桩身质量的完整性,结合上述两种检测方法在实际工程中的综合应用为基础,分析其在检测过程中的不足,旨在更好地指导基桩检测工作,提高缺陷的判别效率,增强检测结果的可信度。

关键词:低应变法;声波透射法;基桩;完整性检测1工作原理分析1.1低应变法工作原理基桩低应变法检测的基本原理是以一维弹性杆件(桩长远大于桩径)波动理论。

在检测过程中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、空洞等缺陷)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。

1.2声波透射法工作原理声波透射法检测的基本原理是由超声脉冲发射源在砼内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在砼内传播过程中表现的波动特性;当砼内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射波能量明显降低;当砼内存在松散、蜂窝、空洞等严重缺陷时,将产生波的散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特性、频率变化及波形畸变程度等特征,可以获得测区范围内砼的密实度参数。

测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内砼存在缺陷的性质、大小及空间位置(和参考强度)。

灌注桩桩身完整性检测方法分析

灌注桩桩身完整性检测方法分析

灌注桩桩身完整性检测方法分析摘要:桩基础属于地下隐蔽工程,为保障其质量,就必须检测桩的完整性。

目前,对于灌注桩桩身完整性的检测方法有很多,本文主要阐述了三种桩身完整性检测方法的工作原理,并结合工程实例,就三种桩身不同位置的常见缺陷说明低应变法、声波透射法和钻芯法的综合应用,为同类施工检测提供借鉴。

关键词:灌注桩;桩身完整性;检测引言在我国建筑行业中,灌注桩因其具备施工时无振动和噪音小、承载力高等优点,在建筑施工中得到了广泛的应用。

由于桩基础存在一定的决定性和隐蔽性,在实际建设过程中,又容易受到其他方面的影响,因此为了确保桩基工程的质量,有必要进行桩身完整性检测。

目前,现行的桩身完整性检测方法主要有低应变法、声波透射法、钻孔取芯法和高应变法,但这几种方法各有优缺点,需要结合实际情况,综合考虑,才能选出科学的方法。

基于此,本文通过三个工程实例说明完整性检测中不同方法的灵活应用。

1.检测方法1.1低应变法低应变检测方法有多种类型,常用低应变反射波法。

该方法满足一维弹性杆平面应力波的波动理论,通过在桩顶施加激振信号产生应力波,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、松散等缺陷)和桩底面时将产生反射波,分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断桩身完整性[1]。

不同缺陷测试的信号特性各不相同:断裂缺陷表现为多次同向反射,难见断裂部位以下缺陷及桩底信号;缩径类缺陷的相位表现为上界面与入射波同向,下界面与入射波反向,严重缩径时可能有多次反射波,一般可见桩底;扩径类缺陷的相位表现与缩径类相反,可能存在多次反射,一般可见桩底。

由于地层条件和施工因素,低应变反射波的测试信号可能出现与理论不相符的缺陷,如软土出现缩径现象、硬土出现扩径现象等。

在分析判断桩身完整性时,需要综合考虑。

1.2声波透射法声波透射法在被测桩内埋设若干根竖向平行的声测管,管内注满清水,把发射换能器和接收换能器装置放在声测管中,由超声脉冲发射源在混凝土内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在混凝土内传播过程中表现的波动特性。

工程桩桩身完整性检测技术

工程桩桩身完整性检测技术

第五章 工程桩桩身完整性检测技术5.1 概述桩式基础具有承载力高,沉降均匀,可提供较大的水平荷载,有较好的抗震性能等优势。

故桩式基础是应用广泛的建筑基础。

上世纪九十年代末(1997)的统计表明全国用桩量约300万条,进入二十一世纪 ,我国国民经济高速发展,国家基础设施建筑力度加大,全国的用桩量显然早已大大超过300万条。

但是,工程桩的施工是隐蔽于地下,由于地层的复杂、技术的难度、施工的人为因素,桩身的完整性难于保证。

例如根据原地质矿产部1995~1997年对其所属80余个桩基检测单位的综合统计结果表明:“每年平均检测的12万条桩中,有缺陷的桩平均在20%,甚至有的年份高达25.6%”,由此说明基桩在施工后对其完整性检测的必要性。

在论述工程和桩完整性检测之前,先对桩及桩的检测基本情况分述于下:5.1.1 桩的分类1. 按桩身材料类型分: ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧组合桩木桩钢管桩混凝土桩2. 按桩的功能分: ⎪⎩⎪⎨⎧水平受荷桩抗拔桩端承型桩摩擦型桩抗压桩)(、3. 按成桩工艺分:5.1.2工程桩完整性检测方法5.1.3 工程基桩可能出现的缺陷工程桩在施工过程中,由于地质因素,成孔工艺条件,混凝土浇灌工艺等因素的影响,桩身可能出现下列缺陷:沉渣、蜂窝、夹泥、空洞、缩径、二次浇灌面(断桩)、裂缝、离析、桩头低强度区、扩径。

这些桩身不完整性的检测,是本章要讨论的问题。

5.1.4工程基桩完整性检测的有关规程 1.《建筑工程基桩检测技术规范》(JGJ/T 106-2003)2.《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)3.《基桩低应变动力测桩规程》(JGJ/T 93—95)4.《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000)5.2 工程桩声波透射法检测桩身完整性5.2.1 声波透射法的检测原理:声波透射法检测,是在预埋在桩身内成对的检测管内,分别放入声波发射换能器和接收换能器,发射换能器发射的声波穿透桩身混凝土后,被接收换能器接收。

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