桩基完整性(低应变试验)试验方法

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基桩低应变完整性试验

基桩低应变完整性试验

低应变测试仪PIT 测定桩身完整性试验一、实验目的:1. 掌握低应变测试仪PIT 基本使用方法;2. 掌握低应变测试仪PIT 测定桩身完整性的方法;二、实验内容:用低应变桩身完整性。

三、实验仪器及检测评定标准:1. 美国PDI 公司生产的低应变桩身完整性测试仪PIT ;2. 试验桩;3.《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01-2004四、现场检测检测流程本次检测,严格依据桩基动测规程执行。

被检测桩均应凿去浮浆及破损部分,露出新鲜密实的混凝土;每根桩布置2~4个检测点,每个检测点记录的有效信号数均大于3。

现场检测示意图如图1。

图1 基桩反射波法现场检测示意图判断标准1、波速计算:tL c ∆=2 or f L c ∆⋅=2 式中(图2):c—桩身材料的一维应力波纵波波图2完整摩擦桩纵波波速计算示意图速(m/s ),简称波速;L —测点下桩的长度(m );Δt —桩底反射波峰值与入射波峰值的时刻差(s ); Δf ——幅值谱上完整桩相邻峰值间的频率差(Hz )。

被检工程的桩身材料平均波速值m c 为5根以上完整桩的波速平均值。

2、完整性类别划分:Ⅰ类桩:桩身结构完整。

桩底反射合理,实测波速在合理范围内,桩底反射波到达前,无同相反射波发生。

Ⅱ 类桩:桩身结构基本完整,存在轻微缺陷。

桩底反射基本合理,实测波速在合理范围之内缺陷反射波幅值相对较弱。

Ⅲ 类桩:完整性介于Ⅱ类和Ⅳ类之间,一般存在明显缺陷,宜采用钻芯法或声波透射法等其它方法进一步判断或直接进行处理。

记录到多个同相反射信号,形成复杂波列,且无合理的桩底反射信号。

依反射信号和提供桩长计算的波速明显偏离同类完整桩平均波速,或时域信号存在较强的异常同相反射。

嵌岩端承型桩虽有明显的桩底反射,但反射波却与入射波相位相同。

Ⅳ 类桩:桩身结构存在严重缺陷,就其结构完整性而言不能使用。

未见桩底反射。

出现多次幅值较强的同相、等间距反射信号,或信号幅值明显较强并以大低频形式出现,当振源脉冲宽度极窄时,同时伴有连续的t ∆很小的同相反射(频域为双峰),此为典型的浅部断桩特征。

低应变桩基检测方法2

低应变桩基检测方法2

反射波检测基桩完整性的技术要点 —(二)上期在“反射波检测基桩完整性的技术要点 —(一)”一文中讨论了:反射波法检测基桩完整性如何获取桩底反射以及反射波信号的数据处理问题。

本文进一步讨论信号处理后如何分析判断桩身的完整性。

三.桩身完整性的分析与推断解释1. 首先要有合格的反射波记录即多次激励的反射波一致性好,且有桩底反射波;或击振的一致性不太好,但可见或隐约可见桩底反射波;或经过信号处理以后可以见到桩底反射波。

这种反射波记录,可以认为它能够反映桩身客观性状,是可靠的、合格的记录,有了这样的反射波记录,才能为我们准确推断解释桩身完整性奠定基础。

2. 桩身完整性不能单纯从反射波的波形记录去推断解释取得了理想的反射波记录,是否就可以从这些记录来推断解释桩身的完整性呢。

答案是不可以的。

原因如下:(1) 缺陷的反射波记录存在多解性我们已经知道:缺陷产生反射波的条件是缺陷所形成的波阻抗界面,有很多种缺陷形成的波阻抗界面异常往往是相同的。

例如:缩径、离析、夹泥、空洞、蜂窝、裂缝等缺陷,它们都是缺陷部位的上界面波阻抗比桩身正常波阻抗低,这个波阻抗界面,产生的反射波相位都是和直达波同相位的,其差异仅仅是缺陷反射波波幅略有不同,这就形成缺陷反射波的多解性。

(2)除了多解性之外,还存在假异常反应。

例如,扩径缺陷的下界面,是缩径如图12。

这个缩径异常是否要判定呢,显然不能判,它是假异常;还有如果是逐渐的扩径然后又突然缩回到正常的桩径如图13,可见逐渐扩径的波阻抗是渐变的,产生不了扩径类的反射波,但后面的突然缩径,由于波阻抗的突变却会产生明显的缩径异常,于是会出现缩径类反射波,就有可能把扩径缺陷误判为缩径。

(3)地层的突变也会产生假异常由于地质情况的复杂性,桩周的地层有时会遇到地层由软突然变硬的状况,如图14就是这种例证。

图中上部为淤泥(或淤泥质黏土)下部突变为硬塑黏土,于是地层存在一个明显的波阻抗界面。

当我们击振桩头产生向下传播的弹性波(或称应力波、声波)时,桩周的 图13. 逐渐扩径的下界面是缩径 图12. 扩径缺陷下界面是缩径地层也会通过桩身的质点的振动引起相应的振动,在地层的波阻抗界面同样会产生反射,于是在反射波记录中就夹杂了地层的反射波见图14中的,R 。

低应变法检桩

低应变法检桩

低应变法检桩低应变法(Low strain method)是一种常用于桩基检测的无损检测方法。

该方法基于桩与周围土体之间的互作用,并通过测量桩体表面产生的应变来评估桩的质量和完整性。

下面将介绍低应变法的原理、设备以及在桩基工程中的应用。

1. 原理:低应变法是基于桩体与周围土体之间的相互应变影响的原理。

当施加一个小幅度的交变载荷时,桩体表面出现微小的应变变化。

这些变化将沿着桩体传播到土体中,并通过受土体约束的地表上产生的应变信号进行检测和分析。

通过分析这些信号的特征,可以评估桩的质量和完整性。

2. 设备:低应变法的主要设备包括振动器、传感器和数据采集系统。

振动器用于施加小幅度的交变载荷到桩体上,通常通过压电元件或振动器激励器来实现。

传感器用于测量桩体表面产生的应变信号,常用的传感器有应变计和纤维光栅传感器。

数据采集系统用于记录和分析传感器捕获到的数据,通常由计算机软件和硬件组成。

3. 应用:低应变法在桩基工程中有广泛的应用。

它可以用于评估桩的质量、完整性和嵌入深度。

以下是低应变法在桩基工程中的几个常见应用:a. 桩基质量评估:通过监测桩体表面的应变信号,可以评估桩的质量和完整性。

当桩体有缺陷或损坏时,应变信号会显示出特定的图案,可用于判断桩的质量状况。

b. 桩身变形识别:低应变法还可以用于监测桩身在荷载作用下的变形情况。

通过比较不同荷载条件下的应变信号,可以确定桩体的变形特征,并评估其变形性能。

c. 桩基嵌入深度确定:利用低应变法可以确定桩体的嵌入深度。

通过测量桩体表面的应变信号,可以确定桩体与土体之间的互作用区域,并进一步确定桩体的嵌入深度。

d. 桩基施工质量监控:低应变法还可以用于监控桩基施工质量。

在桩基施工过程中,通过实时监测桩体的应变信号,可以及时发现施工质量问题,并采取相应的措施进行调整。

综上所述,低应变法是一种常用的桩基检测方法,通过测量桩体表面产生的应变信号来评估桩的质量和完整性。

它在桩基工程中可以广泛应用于桩基质量评估、桩身变形识别、桩基嵌入深度确定和桩基施工质量监控等方面。

基桩完整性-低应变法

基桩完整性-低应变法

省公路工程试验检测中心有限公司标准化作业指导书(结构所)受控状态:发放编号:持有人:发布日期:2019年月日实施日期:2019年月日省公路工程试验检测中心有限公司标准化作业指导书(结构所)批准:审核人:主要参加编写人员:省公路工程试验检测中心有限公司标准化作业指导书目录省公路工程试验检测中心有限公司基桩完整性(低应变法)标准化作业指导书一、依据的检测标准及技术要求本作业指导书依据的检测标准及技术要求是:1.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)中的“低应变法”;1.2《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)中的“低应变反射波法”。

二、适用范围适用于混凝土预制桩(混凝土预制方桩、预应力混凝土管桩)、混凝土灌注桩(钻孔灌注桩、沉管灌注桩、树根桩)等刚性材料桩的完整性检测。

三、试验目的检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。

四、试验原理本方法的实质是将混凝土桩视为一维线弹性杆件,当桩顶受一冲击力后,其应力(应变或位移)以波动形式在桩身中传播,遇到波阻抗差异界面后,产生反射波信号,通过分析入射波和反射波的波形、相位、振幅、频率及波的到达时间等特征,达到检测桩身完整性的目的。

检测示意图如图4.1所示:图4.1 低应变法检测示意图五、仪器设备本公司应用于低应变动测的仪器为ZBL-P810型基桩动测仪。

该仪器为集信号放大、数据采集、显示记录和分析处理于一体的高性能仪器,由主机系统、速度传感器、ICP 加速度传感器、手锤、AC-DC 电源、信号线等部件组成。

检测仪器的主要技术性能指标符合现行行业标准《基桩动测仪》(JG/T 3055-1999)和检测规范的有关规定。

ZBL-P810型基桩动测仪的主要性能指标见表5.1所示。

表5.1 ZBL-P810基桩动测仪主要性能指标1. 激振锤2. 加速度传感器3. 基桩动测仪4. 手提式计算机(可选)六、试验准备6.1 收集和了解检测工程概况6.1.1 工程项目名称,建设、设计、施工、监理单位名称;6.1.2 场地工程地质勘察报告;6.1.3 基本参数:桩型、桩径、桩长、桩身砼强度、持力层及极限承载力;6.1.4 桩位图及桩基施工记录。

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(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。

桩基低应变检测方法

桩基低应变检测方法

桩基低应变检测方法
桩基低应变检测方法是一种常用的地基检测方法,它可以用来检测桩基的质量和稳定性。

在桩基施工过程中,低应变检测方法可以帮助工程师及时发现桩基的问题,从而采取相应的措施,保证工程的质量和安全。

桩基低应变检测方法主要是通过测量桩身的应变变化来判断桩基的质量和稳定性。

在测量过程中,需要使用应变计等专业设备,将其安装在桩身上,然后进行数据采集和分析。

通过分析数据,可以得出桩基的质量和稳定性情况,从而判断是否需要采取相应的措施。

桩基低应变检测方法具有以下优点:
1. 非破坏性检测:低应变检测方法不会对桩基造成任何损伤,可以保证桩基的完整性和稳定性。

2. 精度高:低应变检测方法可以精确地测量桩身的应变变化,从而得出桩基的质量和稳定性情况。

3. 操作简便:低应变检测方法操作简单,只需要安装应变计等专业设备,进行数据采集和分析即可。

4. 数据可靠:低应变检测方法可以得出准确可靠的数据,可以帮助工程师及时发现桩基的问题,从而采取相应的措施。

桩基低应变检测方法是一种非常重要的地基检测方法,可以帮助工
程师及时发现桩基的问题,从而保证工程的质量和安全。

在实际工程中,我们应该重视桩基低应变检测方法的应用,从而提高工程的质量和安全性。

桩基低应变完整性检测(精制实操)

桩基低应变完整性检测(精制实操)

桩基低应变完整性检测引言近几十年,我国工程建设蓬勃发展,桩基础在高层建筑、大型厂房、桥梁码头、海上钻井平台及核电站等重要工程中被广泛应用。

由于桩基属于地下隐蔽工程,桩基施工过程中受到所处地质条件、施工技术工艺等多种因素的影响,成桩难免存在各种不足,影响成桩的质量和使用效果,比如缩径、扩径、离析或夹泥,甚至断桩等不利缺陷。

如何快速、准确的评价桩身质量,是桩基检测工程一直所关注的话题。

而低应变检测具有设备简单轻便、检测快速等优点被广泛应用于桩基检测工程中。

技术原理反射波法检测是建立在一维波动理论基础上,在数学上模拟桩的一维应力波传播,计算反射、透射和波的叠加,根据波形的异常情况推断桩的完整性。

反射波法检测,是通过敲击桩顶,产生的应力脉冲以波的形式沿桩体传播,应力波在传播的过程中遇到桩体界面变化时,将表现为桩身阻抗变化而产生反射波,通过安装在桩顶的传感器接收到波的变化,由应力波沿桩身向下传播遇到有缺陷的界面或到达桩底产生反射然后返回桩顶的时间来判断桩身内的缺陷位置。

对于嵌固于土体中的桩,由于桩长L一般远大于桩径d,因此,将桩作为一维弹性值杆,考虑桩土相互作用,则桩身质点振动速度v(x,y)满足下面的一维波动方程:在式(1)中:χ-振动质点到震源的距离;t-质点振动的时间;k-桩周土弹性参数;c-桩周土阻尼系数;A-桩的截面积;C-纵波在桩中的传播速度,且满足关系,其中ρ为桩的密度;E为桩的弹性模量。

应力波在桩体中的传播时间(Δt)及桩长(L),可用下式计算出不同岩土介质中桩的纵波波速:布置方案根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点:实心桩检测点宜在距桩中心2/3 半径处:空心桩的激振点和检测点宜为桩壁厚的1/2,激振点和检测点与桩中心连线形成的夹角宜为90°检测采集数据时需要注意的地方主要有以下几点:1.安装传感器部位的混凝土应平整;2.传感器安装应与桩顶面垂直,应与锤击点保持在一个水平面上;3.用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度;4.传感器安装位置应远离钢筋笼的主筋,以减少外露主筋对测试产生干扰信号。

低应变桩基检测方法

低应变桩基检测方法

反射波检测基桩完整性的技术要点 —(一)一.反射波法检测基桩完整性如何获取桩底反射众所周知,反射波法检测基桩桩身完整性,能否采集到桩底反射信号,是现场进行数据采集成败的关键。

要获取桩底反射波有几个必须的条件即:1. 桩头要处理好这些往往由于不同的原因不能实现,如此的后果往往造成检测失败。

桩头不做上述处理如图1所示,桩头面不仅凹凸不平,尚有突出的混凝土楞刺,在这下锤头下落,冲击能量首先在冲破凹凸不平消耗大理能量,使有效的击振能量大打折扣,还不能励出理想的入射脉冲波。

于是只好再次加大激振力度再次击破凹凸不平的楞刺,恶性循环的结果,不仅取得良好的激振脉冲波,还会激励出杂散振动。

恶性循环的结果,将使反射波信号复杂,多次击振的一致性差和得不到桩底反射波。

如先将激振和安装传感器部位打磨平整,反而会取得事半功倍的成效。

桩头没有打磨平整,会使直达波上叠加高频噪音信号,图2便是一个实测范例(还不是最严重的)。

与此同时还会带来多次激励的信号一致性极差,而无法确认检测的真实结果。

2. 传感器与桩头的耦合是采集到良好质量信号的重要条件。

传感器安装点,应事先检查混凝土是否完整,并打磨平整。

安装时,传感器的轴线应平行桩身的轴线,即垂直于桩头的水平面,这样传感器的最大灵敏度方向可对准桩底,有利于接收桩头下部的反射信号。

传感器应通过耦合剂牢牢黏结在桩头上,不可松动,以免在击振时传感器也随之振动,形成干扰。

耦合剂的选用以黏度较大的橡皮泥最佳,因为橡皮泥可以起到机械滤波的作用,滤除击振时产生的高频干扰(但是在北方冬季橡皮泥“凝固”失去了柔软性,到不如凝固的黄油会更好些)。

3. 击振脉冲波的力度和主频要适度锤击脉冲波的力度、主频与桩长相匹配。

原则是至少要有两次以上击振后的反射波信号基本一致,方可确定得到的信号是可靠的桩身状况的客观反映。

图3是几种典型的现场检测到的反射波记录。

多次采集的反射波信号不一致,且有高频干扰的实例如图3(a);击振一致性较好,还可见缺陷反射,但是没有桩底反射波如图3(b );图3(c)是桩径1200mm 、桩长15.3m 人工挖孔灌注桩,用速度型传感器接收,有桩底反射波、击振一致性好的实例;图3(d )是用加速度传感器接收的检测记录,虽然击振的直达波一致性不太好,但可见一致性较好的桩底反射。

桩基检测方法和原理

桩基检测方法和原理

桩基检测方法和原理一、低应变反射波法检测1、基本流程低应变检测一般首先进行,以了解试验前桩身的完整性。

进行低应变试验前通知委托方或现场监理工程师,经批准后进场进行试验,操作步骤参考如下:⑴传感器安装面预处理;⑵安装传感器;⑶调整仪器进入接受状态;⑷检查信号、存储信号;⑸重复观测确定信号一致性;⑹改变锤击位置及接受位置,重新观测;⑺对异常桩重点对待。

每批桩低应变试验结束后及时进行分析。

对有问题的桩应及时将分析结果通知监理或委托方。

2、低应变检测原理低应变完整性检测是根据应力波在不同波阻抗和不同约束条件下传播特性来判别桩身质量。

具体方法是:试验时将传感器紧密粘贴在被测桩头上,在桩身顶部用力棒(或力锤)进行竖向激振,产生应力波;应力波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显的波阻抗差异界面或桩身截面积发生变化时将产生反射信息,经接收、放大、和滤波后记录在基桩检测仪内;然后用电子计算机对记录数据(反射信息)进行处理,结合施工工艺、地层等综合分析,识别来自桩身不同部位的反射信息,据此反射信息对基桩的施工质量进行判释。

二、高应变承载力检测1、基本流程根据试验要求高应变测试应在单桩竖向抗压静载试验完成前进行,高应变试验前通知委托方或现场监理工程师,经批准后进场进行试验检测,操作步骤参考如下:⑴传感器安装面预处理;⑵重锤就位;⑶在仪器监控下安装应力、加速度传感器;⑷调整仪器进入接受状态;⑸按预定高度起吊重锤,接受操作员指挥,使重锤自动脱钩;⑹仪器操作员检查采集信号、工作人员检查传感器;⑺根据操作人员意见重复上述(5)、(6)项,或进行下一根桩的试验工作,重复(1)~(7)步。

直至全部试验结束。

对有问题的桩应及时将分析结果通知监理或委托方。

2、高应变检测原理高应变动力试验是用重锤冲击桩顶,使桩土间产生相对位移,实测桩顶力和加速度的时程曲线,通过波动方程分析法拟合计算单桩的极限承载力。

资料主要分析步骤:①正确选取信号,确定波速平均值;②假定桩和土的力学模型,根据勘察报告和施工记录选定计算模型的初始参数;③利用实测的加速度曲线作为输入的边界条件,通过波动方程数学求解,反算桩顶的力曲线;④如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假定的模型及参数不合理,有针对性地调整桩土模型及参数;⑤、根据调整后的桩土模型及参数再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改善为止。

低应变桩身完整性检测.【桩基优质PPT】

低应变桩身完整性检测.【桩基优质PPT】

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2).测试曲线及分析2.2 测试曲线及分析
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3)检测时,应合理设置采样时间间隔、 采样点数、增益、传感器灵敏度、模 拟滤波、触发方式等,其中增益应结 合激振方式通过现场对比试验确定。
f >2 fc
f =N.Δ f
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冲击锤型大小对波形的影响
(a) 冲击锤型不合适
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(b) 冲击锤型合适
4 ) 每根桩的检测信号数量应符合下列规定: (1)根据桩直径大小,桩心对称布置2~4个
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2).测试曲线及分析2.2 测试曲线及分析
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KHJD C:\Documents and Settings\z hs\My Documents\ 郑 州 考 核 \低 应 变 考 核 \考 核 基 地 PIT\PitW1.PIT

低应变法检测桩身完整性规程

低应变法检测桩身完整性规程

低应变法8.1 适用范围8.1.1 本方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。

8.1.2 本方法的有效检测桩长范围应通过现场试验确定。

8.2 仪器设备8.2.1 检测仪器的主要技术性能指标应符合现行行业标准《基桩动测仪》JG/T 3055的有关规定,且应具有信号显示、储存和处理分析功能。

8.2.2 瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可装有力传感器;稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为10~2000Hz 的电磁式稳态激振器。

8.3 现场检测8.3.1 受检桩应符合下列规定:1 桩身强度应符合本规范第3.2.6 条第1 款的规定。

2 桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。

3 桩顶面应平整、密实,并与桩轴线基本垂直。

8.3.2 测试参数设定应符合下列规定:1 时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续不少于5ms ;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz 。

2 设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积应为施工截面积。

3 桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。

4 采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024 点。

5 传感器的设定值应按计量检定结果设定。

8.3.3 测量传感器安装和激振操作应符合下列规定:1 传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度。

2 实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3 半径处;空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90 °,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2 处。

3 激振点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。

4 激振方向应沿桩轴线方向。

5 瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。

低应变测桩方法及技巧

低应变测桩方法及技巧

低应变测桩方法及技巧1.基本原理和假设将桩视为一维弹性杆件,当桩顶受到一瞬态激劢(脉冲力)时,由桩头激发产生的弹性波沿桩身往下传播。

当遇到桩身阻抗Z(z= ρ·AC)变化界面时,要产生反射和透射。

弹性波在桩身内传播遇到桩身阻抗界面时是垂直入射和反射的。

假定桩界面上段的阻抗为Z1,下段的阻抗为Z2,且不考虑桩周土阻力的影响。

根据桩在界面上位移和速度的连续条件,力与应力和位移的关系,可推导出在桩身阻抗变化处的反射系数Rf关系式:式中:Rf-反射系数;Z1、Z2-分别为桩身材料上、下界面的广义波阻抗;ρ、A、C-分别为桩身材料的质量密度、桩身截面积及应力波速。

根据反射系数Rf的正、负来确定桩身阻抗的变化情况:当RF>0时,反射波与入射波同相位,表示桩身界面阻抗由大变小,如缩径、离析、断桩及桩底反射等;反之,Rf<0时,反射波与入射波反相位,表示桩身界面阻抗由小变大,如扩径、端承桩桩底反射情况。

桩截面完整性系数可用基桩上、下界面的阻抗Z1、Z2之比来表示:以桩身结完整性系数的办法来评价桩的缺陷程度,对桩身结构完整性进行分类评价。

在一些地方被认为是一种可用的方法。

其具体做法将桩身反射波与入射波振幅之比值、计算完整性系数,来确定桩的类别。

但笔者认为仍是一种定性而不能定量的方法,因为,这种入射、反射波的幅值影响因素较多,如传感器的阻尼系数,缺陷在桩身不同深度、缺陷断面的变化率等等,都对缺陷反射的幅值有限大影响。

桩身缺陷性质和位置这是评价桩身完整性的重要依据,知道桩身缺陷的性质及严重程度,就可以分析桩身的结构强度能否承受桩上部荷载的要求。

缺陷的位置以摩擦桩的载力不够,浅部影响大,深部的影响不大,但浅部容易作接桩形曲线的分析,可以判断桩身缺陷的性质并估计严重程度,同时可以推断缺陷的位置。

所以,反射波法能较好的评价桩身的完整性。

桩身缺陷离桩顶的位置可按下式计算:×C式中:Δt -桩顶与桩身缺陷反射波达到的时间差;C-取该工地五根以上正常桩的平均波速。

低应变法检测桩基完整性分析

低应变法检测桩基完整性分析
其 幅值 大小与沉 渣程 度呈正相 关 。
反射 波特 征 曲线
完整 曲线
图 1为完整 曲线 。 1 图 a为端承桩 的反射 波特 征 曲
线, 桩底 反射 波 与入 射 波反 相 位 ; 1 图 b为 摩擦 桩 的 反 射波特 征 曲线 , 底反 射波 与入 射波 同相位 。 桩
图 5 桩 底 沉 渣 曲 线
低 应变 法检 测 桩 基 完整 性 分析
口 文 / 雪梅 靳

要 : 了保 证 桩 基 的安 全 , 用 简便 快 捷 的检 测 法对 更 多 的桩 进 行桩 身 质 量 检测 显 得 尤 为 为 采
重要 。文 中介 绍 了低应 变 法检测 基桩 完 整性 的基本 原 理 , 出了各种 反射 波 的理论 特征 给 曲线 并通 过 实例 对各种 波 形 曲线进 行分 析 , 出低 应 变检 测基桩 完 整性 的不 足之处 。 指 关键 词 : 应 变法 ; 基 检测 ; 整性 低 桩 完
R < , 射波 与入射 波 反相 。 ,0 反
以上 3种情 况 表 明 ,反射 波 相位 与 入射 波 相位 的
天 建 科 20 O 阳 津 设 技 0・. 1N J
关系 , 判别桩 身质量 的依据 。 是
桩底 沉渣 曲线
图 5为桩 底 沉渣 曲线。桩 底反射 与入射 波 同相位 ,
桩 基 工程 是 地 下 隐 蔽 工 程 , 工 难 度 大 、 施 工序 多 。

透 射 波 系数 尺 为
尺 = l 三二
1} .- - Z2
般在 地 下或 水下 进 行施 工 , 工过 程 很难 进 行 监测 。 施
() 1
() 2
由于 受 水 渗 流 、 砂 层 、 泥 层 等 不 良地 质 影 响 , 引 流 淤 易 起 塌孔 和 缩孔 等缺 陷 ; 在混 凝 土 灌注 过 程 中 , 出现 停 如 顿 、 管过 快或 导 管拔 空等 现 象 , 拨 易产 生 离析 、 夹泥 、 断 桩、 缩径 、 松 不 密实等 缺 陷 。这 些缺 陷将 直 接导 致 桩 疏

基桩低应变检测

基桩低应变检测

桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。
采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于 1024 点。
传感器的设定值应按计量检定结果设定。
4.4 测试技术
测试参数规定
4.4 测试技术
测量传感器安装和激振操作规定
传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度。
橡皮泥耦合
黄油耦合 使传感器与桩头粘合在一起,要求越紧越好
口香糖耦合
4.5 现场检测方法
4.5 现场检测方法
四、传感器安装
传感器放置距桩心2/3 ~3/4R处且安装位置 要求平整尽可能使传感器垂直与桩头平面
4.5 现场检测方法
五、程序设置
基桩动测仪 RS-1616K(S)常用设置
进入主操作界面后,单击按键进入设置界面
应力波 当介质的某个地方突然受到一种扰动,这种扰动产生的变形会沿着介质由近及远传播开去,这种扰动传播的现象称为应力波。
ρ:密度;c:应力波速;A:桩横截面积;E:桩的弹性模量;
一维直杆:d<<L的杆件 波阻抗是桩横截面积、材料密度和弹性模量的函数
01
03
02
4.2 基本理论和原理
4.2 基本理论和原理
单击进入设置界面
4.5 现场检测方法
五、程序设置
2、采样方式为连续采样; 3、设置桩土参数(后有详解)
6、参数存盘后自动进入采集页面
5、参数存盘
1、输入正确的检测日期,工地名称简写。
4、外接传感器设置,请与传感器接的通道和类型一致
4.5 现场检测方法
程序设置
4.5 现场检测方法
五、程序设置

基桩完整性检测--低应变反射波法

基桩完整性检测--低应变反射波法

2.1 应力波基本概念
4.一维波动方程
2 2u u 2 c 0 2 2 t x
c
E
区别:质点运动速度V

应力波在杆中的纵向传播速度
V c
对于普通钢材,c=5120m/s, 屈服限对应的变形约为1‰即ε=1000με, 则质点运动速度V=5.12m/s
2.1 应力波基本概念
1.2 基桩检测内容 1.完整性检测 反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综 合定性指标。 (1)连续性包涵了桩长不够的情况。 (2)作为完整性定性指标之一的桩身截面尺寸,由于定义为 “相对变化”,所以先要确定一个相对衡量尺度。根据设计 桩径,并针对不同成桩工艺的桩型按施工验收规范考虑桩径 的允许负偏差 。 2.承载力检测 基桩的预期使用功能和安全性需通过有代表性的单桩承载力 试验来确定 。
2.4 低应变检测系统
3.传感器的性能规定 (1)传感器宜选用压电式加速度传感器或磁电式 速度传感器,频响曲线的有效范围应覆盖整个测试信 号的频带范围。 (2)加速度传感器的电压灵敏度应大于100mV/g, 量程不小于50g。速度传感器的灵敏度不小于 300mV/cm·s-1 30Hz,传感器灵敏度选择原则在满足 频响范围的前提下,尽可能地选择灵敏度较高的传感 器。 (3)加速度传感器的安装谐振频率应大于10kHz, 速度传感器的安装谐振频率应大于1.5kHz。
1.1 基桩基本知识
1.1 基桩基本知识 3.常见基桩质量问题---灌注桩
1.1 基桩基本知识 3.常见基桩质量问题---沉管灌注桩 (1)极易振断初凝邻桩,软件硬土层交界处尤重 (2)桩距小于三倍桩径,使初凝砼拉裂 (3)拔管过快,淤泥层易缩颈 (4)动水压力作用,冒水桩演变成断桩 (5)振动沉管用活瓣桩尖张开不灵活,砼下落不畅,断桩 或密实度差 (6)预制桩尖被卡住,吊脚桩

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。

桩基础检测技术—低应变法

桩基础检测技术—低应变法
传感器、放 大器、信号 采集分析仪。
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。

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。

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1 桩基完整性(低应变试验)
1.1一般规定:
(1)低应变反射波法适用围为:混凝土灌注桩、混凝土预制桩、预应力管桩及CFG 桩。

(2)对桩身截面多变且变化幅度较大灌注桩,应采用其他方法辅助验证低应变法检测的有效性。

(3)受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa 。

1.2检测原理:
低应变法目前国普遍采用低应变反射波法,为狭义低应变法,其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。

1.3检测方法及工艺要求
(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图2 不同桩径对应打磨点数及位置示意图
0.8m<D≤1.25m D≤0.8m
图2 不同桩径对应打磨点数及位置示意图
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在基坑检测,应提前将基坑水抽干,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;
f安装传感器。

传感器的安装对现场信号的采集影响较大,传感器的安装须通过黄油、凡士林或橡皮泥等藕合剂与桩面紧密粘接,并与桩顶面垂直;
g根据现场情况选择合适的激振设备、传感器,检查系统各部分之间是否连接良好,确认系统处于正常工作状态。

1.4数据采集
a通过现场对比试验选定激振锤和激振参数。

短桩或浅部缺陷桩的检测宜采用轻锤短脉冲激振;长桩、大直径桩或深部缺陷的检测宜采用重锤宽脉冲激振;在现场检测过程中,可在激振部位平铺薄层橡胶垫以获取更好的实测信号。

通过改变力锤的重量及锤头材料,可改变冲击入射波的脉冲宽度及频率成分。

锤头刚度较小时,冲击入射波脉冲较宽,含低频成分多,冲击力大小相同时,其能量较大,应力波衰减较慢,适合于获得长桩桩底信号或下部缺陷的识别;锤头刚度较大时,冲击入射波脉冲较窄,含高频成分较多,冲击力大小相同时,虽其能量较小,但更适合于桩身浅部缺陷的识别及定位。

对于长桩,应该先采用低频检波器,重锤敲击来获得实测曲线,再用高频检波器、轻锤敲击来获得浅部鉴别曲线。

b采集桩身的波形信号时,调整增益和激振频率使桩身(特别是桩身下部)的反射特征清晰、重复性好。

各测点记录的有效信号数不宜少于3个,波形具有良好的一致性。

c 对存在缺陷的桩应选用多种激振频率进行重复检测,获取足够的缺陷特征分析资料。

1.5 数据分析与判定
a 桩身平均波速的确定;
b 对波形、波幅、频率等信号特征进行分析,并结合受检桩的成桩工艺、地质条件和施工情况识别断桩缩颈、扩颈等桩身缺陷;
c 进行桩身完整性类别判定,桩身完整性类别应按表3-2和表 3-3原则判定;
d当实测信号所反映的桩身信息(如超过有效检测围、桩底反射不明显、实测信号无规律等)不足以分析和评价桩身完整性,应结合其它检测方法进行桩身完整性判定。

1.6复测验证与处理
a对于桩身浅部存在缺陷,拟采用开挖法(开挖深度一般在1~8m围,条件允许的情况下可适当增加开挖深度)进行验证;
b 若桩身波速偏低或怀疑混凝土强度不够时,分析强度低的各种原因,若对比其余同等条
件的桩后发现强度等级依然存在波速异常,应建议业主、监理等相关部门采用其它检测手段进行检测。

c 若发现桩身深部存在缺陷或桩底沉渣过厚时,应该如实向业主、监理提出采用工程钻机抽芯验证申请,并提交检测原始资料,对有争议性的检测结论,应该提出第三方验证的申请进行仲裁。

1.7成果报告的编写
《建筑基桩检测技术规》(JGJ 106—2014)强制要求低应变检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线,除此之外,检测报告还应包括以下容:
a 工程概述及岩土工程条件描述;
b 检测方法、原理、仪器设备和过程叙述;
c 受检桩的桩号、桩位平面图和相关的施工记录;
d桩身波速取值;
e 桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别;
f时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的围及倍数;或幅频信号分析的频率围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐峰间的频差;
g必要的说明和建议,比如对扩大或验证检测的建议。

综上所述,其技术流程如图3所示:
图3 瞬态激振时域频域分析法测桩技术流程
1.8数据分析和质量评定
低应变的桩身完整性分析应严格地按照国家及部委颁发的相关规、规程和标准执行,以时域曲线为主,辅以频域分析,并结合施工情况、岩土工程勘察资料和波形特征等因素进行综合分析判定。

当在桩顶施加一激振后,弹性波沿桩身传播的规律满足一维波动方程,如下式:
022222=∂∂+∂∂x u v t u
ρE
v =2
式中: v —纵波波速
E —桩的弹性模量
A —桩截面积
ρ—桩身材料密度
弹性波在传播过程中会对桩身阻抗(VA Z ρ=)的变化作出响应,假设桩身由1A 、1E 、
1ρ、1v 变为2A 、2E 、2ρ、2v ,根据平面弹性波传播理论,其反射系数为:
222111222111A v A v A v A v R v ρρρρ+-=
式中: v R —反射系数
ρ—桩身材料密度
v —纵波波速
A —桩截面积
a 统计法确定桩身波速平均值
为分析时域、频域曲线所反映的桩身波阻抗变化情况、核实桩底信号并确定桩身缺陷位置,首先需要确定桩身波速及其平均值。

在桩长已知、桩底反射信号明确的前提下,在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中,选取不少于5根Ⅰ类桩的桩身波速按下列计算平均值:
11n
m i i V V n ==∑ ( 1)
2i L
V T =∆ ( 2)
式中 m V —桩身波速的平均值;
i V —第i 根受检桩的桩身波速值,《建筑基桩检测技术规》(JGJ106-2014)要求桩身波速离散性控制在5%以,即 /5%i m m V V V -≤。

b 数据的分析和桩身完整性判定
完整桩的时域波形图比较规则、均匀、整齐,桩底反射信号明显,平均波速也正常。

完整桩的波形特征如图3-a 所示。

断桩指桩身断裂,混凝土不连续,一般在此处有严重的夹泥,使此处的阻抗明显变小,应力波在断桩片发生强反射,应力波在桩身断裂以上部分来回反射形成多次波,整桩信号不明显,甚至没有桩底反射,类似于短的完整桩。

断桩的波形如图3-b ,断桩的断裂位置由下式确定:
2L V t ''=∆( 3)
其中:L '为断裂位置(m);V '为完整桩波速(m/s);t ∆为入射波与反射波的时间间隔
(ms)。

a:完整桩b:断桩c:缩颈桩
d:扩径桩 e:桩身混凝土胶结差(空洞、蜂窝、松散等现象)
图4 桩身典型缺陷与动测波形特征
缩颈桩和扩径桩都有明显的桩底反射信号,和本工地桩身混凝土平均波速相接近,计算桩长与实际桩长相符。

同时在缩颈处或扩径处分别出现同相位和反相位的反射信号。

缩颈桩和扩径桩的波形特征如图3-c和图3-d。

桩身混凝土胶结差视其程度大小,桩身混凝土介于完整桩和断桩之间,轻微接近完整桩,严重接近于断桩。

该类基桩的反射信号与入射波信号同相位,同样有桩底反射信号,但整桩混凝土传播速度偏低,这是桩身混凝土胶结差区别于缩颈桩的重要依据,如图3-e。

依据实测时域或幅频信号特征进行桩身完整性判定的分类标准和分类见表3-3、3-4
表3-3 桩身完整性判定


时域信号特征幅频信号特征
Ⅰ2L/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距,其相邻频差Δf
≈c/2L。


2L/c时刻前出现轻微缺陷反射
波;
桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差Δf
≈c/2L,轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之
表3-4 桩身完整性分类表
应变法测不到桩底反射信号的情形受桩的长径比、桩周土阻力、桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配等多种因素影响,所以,绝对要求同一工程所有的Ⅰ、Ⅱ类桩都有清晰的桩底反射是不现实的。

对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩,因实测信号无桩底反射波时,可参照本场地同条件下有桩底反射波的其它桩实测信号或结合其它检测方法判定桩身完整性类别。

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