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桩身完整性系数计算 完整性类别 I II III IV 值 四、抗滑桩声波透射法检测 声波透射法是一种比较全面、直观、准确的结构物完整性检测方法, 适用于检测声测管、桩径(或边长)不小于600mm的混凝土灌注桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。 4.1声波透射法应用现状 4.2超声波在混凝土中的传播规律 超声波是频率在2×104Hz~1010Hz之间的声波。声波是一种纵波,它在无吸收的无限大均匀介质中的传播可用下面的方程表示 式中,A—振幅;ω—角频率;y—表示在波线上任一位置的质点在任一瞬时沿波传播方向上的位移。 4.3测试方法---对测法 如右图,将超声波发射探头F和接收探头S分别置于两根声测管的同一深度处,超声检测仪经信号电缆由发射探头F发射超声波,超声波穿过桩身混凝土后,到达接收探头S,并经信号电缆由超声检测仪记录和存储。 4.4声测管的布置 抗滑桩一般为长方形截面, 声测管埋设数量根据桩截面积大小设置2~ 6根, 对称桩心分布。其编号方法: 设定坡顶方向为前进方向, 将最前(左)方的一根声测管编为A, 其余几个依顺时针方向顺编为B、C、D, 如下图所示 4.5声测管的材料选择 声测管最好选用硬质管材。抗滑桩是滑坡设计中 重要永久结构物, 声测管作为声波检测的通道, 其使用 价值不应该在检测后就完成, 作为永久性的检测通道 予以保护对处于探索性的滑坡设计及施工显得更有价 值。 PVC 管成本低但容易破损, 在混凝土浇灌及检测 期间极容易损坏, 部分声测管在检测或抽检时就已经 损坏, 无法完成所有剖面的检测, 难以得出全面的检测 结论, 不得不用精度更低的低应变法进行“补充”, 这 是地灾治理声波检测中存在的值得注意的问题。 另外, PVC 管在混凝土中容易出现松动, 主要出现在桩顶几米范围内, 对声幅影响极大。 4.6检测剖面的布置 埋设4根以上声测管的抗滑桩应对各管形成的每 一个剖面进行检测。 注意:抗滑桩的两短边形成的剖面必须检测, 因为声波透射各个剖面所覆盖的有效检测范围有限, 短边不检测就是放弃桩身该部位的混凝土完整性的控制, 这是比较危险的, 桩身的任何部位的微小缺陷均可能对抗滑桩中钢筋的抗腐蚀性受到影响, 而这点对抗滑桩是相当重要的。 * 抗滑桩无损检测技术 主要内容 ☆概述 ☆抗滑桩低应变法检测 ☆抗滑桩高应变法检测 ☆抗滑桩声波透射法检测 ☆检测结果的分类 一.概述 抗滑桩是滑坡治理中极为重要的结构设计形式。抗滑桩多采用灌注桩,桩型一般为长方形截面挖孔灌注桩, 基本承担主要的抗滑力, 对质量的要求尤其重要。因此结构完整性检测已成为质量验收中必不可少的一项工作。 抗滑桩的无损检测通常采用低应变法、高应变法及声波透射法。 低应变检测仪 低应变法一般是指瞬态激发方式的反射波法。 反射波法的理论基础是建立在波动力学理论基础上的, 将桩视为一维弹性杆件, 通过力锤或力棒在桩顶上敲击, 产生质点弹性振动, 并沿桩身内传播。当遇到缺陷或桩底时, 将产生反射波。 根据反射到桩顶的时间判断桩身内的缺陷位置和桩长; 根据波在桩身传播速度,计算桩身平均混凝土强度; 根据时域波形判断缺陷类型; 二.抗滑桩低应变法检测 2.1低应变法的概念 ☆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, ☆不适用于薄壁刚管桩和类似于H型刚桩的异型桩。 ☆采用该法时,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。 二.抗滑桩低应变法检测 2.2低应变法的适用性 抗滑桩低应变检测技术基本上沿用了常规的检测方式, 但鉴于抗滑桩的诸多特点, 现场检测在严格遵照《建筑基桩检测技术规范》( JG J106-2003) 的同时,还要采取适应抗滑桩特点的技术才能取得良好的效果。 现场检测的控制要点主要为激震要求、传感器的选择安装及多测点布置。 2.3低应变检测的现场技术 低应变检测系统框图 2.3.1 激震要求 低应变检测通常震源为瞬态的脉冲信号。 基本的锤击工具为手锤、力棒, 锤头根据需要配置尼龙、塑料王、橡皮等缓冲材料, 有时还在桩顶面上垫厚度不一的橡皮。 2.3.1 激震要求 实验表明: 材质越软、锤越重、接触面积越大,则激发的信号脉宽越大、高频成分越少,反之则激发的信号脉宽小且高频成分增加。
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