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10其他岩土体原位测试技术(二)概论
* 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 每次锤击信号中所保存信号的历时都很短,大约为50~100ms。打桩施工时各次锤击的时间间隔不大,最小只有0.5s(每分钟120锤)。因此仪器在A/D转换时必须具有自动触发取样功能和在每次取样前的自动清零功能。PDA和PID系统都利用所采集的信号本身来进行触发,而且都采用了‘预触发’的形式。 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 CASE法应用之一是测定桩的静极限承载力。 CASE法应用之二是检测桩身质量。 具体方法见相应说明。 CASE法试桩测得的典型波形见下页图。 §9.6基桩检测 二.试验结果和应用 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 §9.6基桩检测 9.6.3高应变CASE法 * * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 * 2008-2-26 9.6.2低应变反射波法 低应变法,采用瞬态冲击方式,通过实测桩顶加速度或速度响应时域曲线,籍一维波动理论分析来判定基桩的桩身完整性,这种方法称之为反射波法(或瞬态时域分析法)。采用动测仪器一般都具有傅立叶变换功能,可通过速度幅频曲线辅助分析判定桩身完整性,即所谓瞬态频域分析法。 也有些动测仪器还具备实测锤击力并对其进行傅立叶变换的功能,进而得到导纳曲线,这称之为瞬态机械阻抗法。 采用稳态激振方式直接测得导纳曲线,则称之为稳态机械阻抗法。 上述方法统称为低应变(动测)法。 §9.6基桩检测 9.6.2低应变反射波法 低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5,设计桩身截面宜基本规则。另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异型桩,本方法不适用。 低应变法对桩身缺陷程度只做定性判定,尽管利用实测曲线拟合法分析能给出定量的结果,但由于桩的尺寸效应、测试系统的幅频相频响应、高频波的弥散、滤波等造成的实测波形畸变,以及桩侧土阻尼、土阻力和桩身阻尼的耦合影响,曲线拟合法还不能达到精确定量的程度。 §9.6基桩检测 对于桩身不同类型的缺陷,低应变测试信号中主要反映出桩身阻抗减小的信息,缺陷性质往往较难区分。例如,混凝土灌注桩出现的缩颈与局部松散、夹泥、空洞等,只凭测试信号就很难区分。因此,对缺陷类型进行判定,应结合地质、施工情况综合分析,或采取钻芯、声波透射等其他方法。 §9.6基桩检测 9.6.2低应变反射波法 反射波法(也称为应力波反射法)的现场测试如下页图所示。对完整的测试分析过程可以描述如下: 用手锤(或力棒)在桩头施加一瞬态冲击力F(t),激发的应力波沿桩身传播,同时利用设置在桩顶的加速度传感器或速度传感器接收初始信号和由桩阻抗变化的截面或桩底产生的反
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