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PAGE 1
专业资料分享
灌注桩成孔质量检测报告
委托单位:
工程名称:
委托编号:
工程地址:
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二〇一六年 6月5 日
工程概况
概述
工程名称:
工程地点:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
设计单位:
孔设计参数:
孔径(mm)
孔深(M)
孔顶绝对标高(m)
孔底绝对标高(m)
孔数量
2000
119.3
0
120
1
1800
44
0
44
1
1800
61.5
0
62
1
检测数量: 个
工程地质简况
根据 公司提供的《X岩土工程勘察报告》[工程编号: ]摘录资料如下表:
层号
土层名称
(m)
层底深度
(m)
比贯入阻力
ps平均值
(MPa)
fs (KPa)
fp(Kpa)
②3-1
灰黄~灰色粘质粉土
6.0
1.38
15
9.0
20
②3-2
灰色砂质粉土
25.0
4.23
44
②3-3
灰色粘质粉土
26.0
2.05
40
⑤1
灰色粉质粘土
32.0
1.30
36
500
⑤3
灰色粉质粘土
44.0
1.46
40
600
⑤4
灰绿色粘土
44.0
2.44
50
800
⑥
暗绿色粘土
34.0
2.80
55
900
⑦
草黄色粉砂
45.0
10.32
80
2500
⑧1-1
灰色粉质粘土
47.0
1.82
45
700
⑧1-2
灰色粉砂
49.0
6.59
65
1600
⑧1-3
灰色粉质粘土
56.0
2.09
50
850
⑧2
灰色粉质粘土夹砂质粉土
69.0
3.32
55
1100
⑨1
灰色粉砂
80.0
27.78
100
3500
成孔日期及检测日期
序号
槽号
成槽日期
检测日期
1
8 13
2016-06-05
2016-06-05
2
yf1106
2016-06-05
2016-06-05
3
z1205
2016-06-05
2016-06-05
检测目的、原理、仪器设备
检测目的
检测灌注混凝土桩在成孔后,灌注混凝土前,孔径、孔垂直度、孔深、孔底沉渣厚度等指标,是否符合相关规范要求,给予评定和指导施工改进,保证成孔质量。
检测标准
按照中华人民共和国行业标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202)。
仪器设备
生产厂家
型号
编号
有效期
武汉中岩科技有限公司
RSM-HGT(B)超声波成孔质量检测仪
2016000000
2016.6.1-2017.1.1
检测原理
超声波成孔质量检测原理,利用超声波反射技术,将超声波探头以一定的速率放入充满泥浆的孔中,当发射电路产生的电脉冲加到发射换能器上时,换能器垂直孔壁发射出超声波脉冲,超声波在泥浆中传播到孔壁后部分被反射,反射回来的超声波被接收换能器接收,并经过放大、滤波等信号处理后,得到孔径、孔深和垂直度等成孔参数。检测时探头悬浮于泥浆中,与孔壁不发生接触,属非接触式检测方法。
超声检测系统框图如下:
沉渣厚度检测原理,放入钻孔内的井下传感器的底部安装有一个机械探针;该机械探针在电脑的控制下可自由垂直前进或退回。利用了沉渣层和原土层在硬度上存在较大差异的特性。由于钻孔底部沉渣属松散介质,机械探针可自由进入;但是当机械探针到达沉渣层的底部时,由于井下传感器的自重有限,导致机械探针无法进入沉渣层下面的硬度较高的原土层,此时,会引起井下传感器发生倾斜;其倾斜角发生急剧变化的时刻指示着沉渣层和原土层的过度位置。在整个机械探针前进过程中,井下传感器的倾斜角被地面上的检测仪器实时记录。机械探针前进距离的最大量程为200mm。
数据处理和分析
超声波在泥浆介质中传播速度可按下式计算:
c=2(d0-d′)/(t1+t2)
式中:
c —超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s);
d0—护筒直径或导墙宽度(m);
d′—两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m);
t1、t2—对称探头的实测声时(s)。
孔径(槽宽) 可按下式计算:
d= d′+c·(t1+t2)/2
式中:
d—实测孔径或槽宽(m);
c—超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s);
d′—两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m);
t1、t2—对称探头的实测声时(s)。
3、 孔(槽)垂直度 可按下式计算:
K= (E/L)100%
式中:
E —孔(槽)的偏心距(m);
L—实测孔(槽)深度(m)。
4、 现场检测
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