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6.桩身完整性的分析当出现下列情况之一时,宜结合其他检测方法: (1)超过有效检测长度范围的超长桩,其测试信号不能明确反映桩身下部和桩端情况。 (2)桩身截面渐变或多变,且变化幅度较大的混凝土灌注桩。 (3)当桩长的推算值与实际桩长明显不符,且又缺乏相关资料加以解释或验证。 (4)实测信号复杂、无规律,无法对其进行准确的桩身完整性分析和评价。 (5)对于预制桩,时域曲线在接头处有明显反射,但又难以判定是断裂错位还是接桩不良。 第三十页,共四十六页,2022年,8月28日 7.桩身完整性类别判定的原则 (1)Ⅰ类桩:2L/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隔,其相邻频差Δf=C/2L。 (2)Ⅱ类桩: 2L/C时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波;桩底谐振峰排列基本等间隔,轻微缺陷产生谐振峰之间的频差的其相邻频差Δf′>C/2L。 (3)Ⅲ类桩:2L/C时刻前有明显缺陷反射波;缺陷谐振峰排列基本等间隔,相邻频差Δf′>C/2L。 第三十一页,共四十六页,2022年,8月28日 (4)Ⅳ类桩:2L/C时刻前出现严重缺陷反射波,无桩底反射波;或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现 低频大振幅衰减振动,无桩底反射波;或按平均波 速计算的桩长明显短于设计桩长。缺陷谐振峰排列 基本等间隔,相邻频差Δf′>C/2L,无桩底谐振峰;或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰,无 桩底谐振峰。 第三十二页,共四十六页,2022年,8月28日 六、检测报告 检测报告应结论准确,用词规范。 (1)委托方名称,工程名称,建设单位、设计单位、监理单位、咨询单位、施工单位。 (2)工程概况、地质概况、设计与施工概况,受检基桩相关参数,桩位布置图。 (3)检测技术及方法,检测依据、数量、日期、仪器设备。 第三十三页,共四十六页,2022年,8月28日 第一页,共四十六页,2022年,8月28日 国内低应变法遵循的规范、规程 1、铁路工程基桩检测技术规程(TB10218-2008) 2、公路工程基桩动测技术规程(JTG/TF81-01-2004) 3、建筑基桩检测技术规范(JGJ106-2003) 第二页,共四十六页,2022年,8月28日 目 录 一、适用范围(目的) 二、理论基础 三、仪器设备 四、现场检测技术 五、检测数据分析与判定 六、检测报告 七、工程实例 第三页,共四十六页,2022年,8月28日 低应变反射波法 一、适用范围(目的) 本方法是通过分析实测桩顶速度响应信号的特征来检测桩身的完整性,判定桩身缺陷性质、位置及影响程度,判断桩端嵌固情况。 第四页,共四十六页,2022年,8月28日 基本原理:在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播。当桩身存在明显波阻抗差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩颈)部位,将产生反射波。经接收放大、滤波和数据处理,可识别来自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,还可以根据视波速偏高对桩的实际长度加以核对。 第五页,共四十六页,2022年,8月28日 通过反射波相位特征来判断桩身缺陷的具体类型具有一定困难。因此本方法在应用中应结合工程地质资料、施工技术资料(异常情况)、桩型、施工工艺等资料,通过综合分析来对桩身的缺陷及类型作出定性判定。 第六页,共四十六页,2022年,8月28日 二、理论基础 基桩质量是波动理论为基础的,根据基本假定条件,将桩简化为一维弹性直杆建立力学模型进行计算。 1、假设条件: (1)视桩为一维弹性直杆; (2)假定基桩为均质材料构成,其各物理参数如弹性模量、质量密度为常数(及向同性),且横截面在受力时保持平面(刚体); (3)忽略了桩的内外阴尼和表面摩擦力的影响,桩周土对桩的约束和支承作用,集中由桩底的一个弹簧代替。 第七页,共四十六页,2022年,8月28日 2、建立波动方程(略) 3、波动方程的解 △f =fn+1-fn= Vc / 2L (n=0, 1, 2, …) 根据频率和周期的关系得到: Vc= 2L· △f =2L/ △T 瞬态动测法,就是根据一维弹性杆纵向振动的这一特性,利用传播周期△T或各阶频率间隔△f、纵应力波Vc和桩长L三个参数之间的固定关系,作为桩基质量检验的重要依据之一。三个参数之中,只要知道两个就可以确定出第三个。 第八页,共四
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