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Case承载力计算方法根据前式,已经得到了应力波在2L/C一个完整行程中所遇到的总的土阻力计算公式。但是并不能回答总阻力R,与桩的极限承载力之间的关系。因为其中包含有土阻尼的影响,也即土的动阻力的影响,是需要扣除的;而根据桩的荷载传递机理,桩的承载力是与竖向位移有关的,位移的大小决定了桩周土的静阻力发挥程度。显然其中所包含的静阻力的发挥程度也需要探究。所以,需要更具体地考虑以下几方面问题:去除土阻尼的影响。对给定的F和V曲线,正确选择t1时刻,使其中所包含的静阻力充分发挥。对于桩先于2L/C回弹(速度为负)造成桩中上部土阻力凡卸载,需对此做出修正。在试验过程中,桩周土应出现塑性变形,即桩出现永久贯人度,以证实打桩时土的极限阻力充分发挥;否则不可能得到桩的极限承载力。考虑桩的承载力随时间变化的因素。Case承载力计算方法假设土阻尼存在于桩端,至于桩端运动速度有关;假设由阻尼引起的桩端土的动阻力预桩端运动速度成正比;Rd=JcZV(toe,t);静阻力Rs=Rt-Rd实测曲线拟合法是通过波动问题数值计算,反演确定桩和土的力学模型及其参数值。其过程为:假定各桩单元的桩和土力学模型及其模型参数,利用实测的速度(或力、上行波、下行波)曲线作为输人边界条件,数值求解波动方程,反算桩顶的力(或速度、下行波、上行波)曲线。若计算的曲线与实测曲线不吻合,说明假设的模型或其参数不合理,有针对性地调整模型及参数再行计算,直至计算曲线与实测曲线(以及贯人度的计算值与实测值)的吻合程度良好且不易进一步改善为止。CAPWAP实测曲线拟合法010203040506所采用的力学模型应明确合理,桩和土的力学模型应能分别反映桩和土的实际力学性状,模型参数的取值范围应能限定。拟合分析选用的参数应在岩土工程的合理范围内。曲线拟合时间段长度在t1+2L/C时刻后延续时间不应小于20ms;各单元所选用的土的最大弹性位移值不应超过相应桩单元的最大计算位移值。拟合完成时,土阻力响应区段的计算曲线与实测曲线应吻合,其他区段的曲线应基本吻合。贯人度的计算值应与实测值接近。若干规定Jc值实际上是一个无明确意义的综合调整系数。04土阻力在时刻t2=t1+2L/C已充分发挥;05凯司法与实测曲线拟合法在计算承载力上的本质区别是:前者在计算极限承载力时,单击贯人度与最大位移是参考值,计算过程与它们无关。另外,凯司法承载力计算公式是基于以下三个假定推导出的:01动阻力只与桩底质点运动速度成正比,即全部动阻力集中于桩端;03桩身阻抗基本恒定;02CASE法判定单桩承载力桩身缺陷对水平承载力有影响。嵌岩桩桩底同向反射强烈,且在时间2L/C后无明显端阻力反射,也可采用钻芯法核验。桩身存在缺陷,无法判定桩的竖向承载力。单击贯人度大,桩底同向反射强烈且反射峰较宽,侧阻力波、端阻力波反射弱,即波形表现出竖向承载性状明显与勘察报告中的地质条件不符合。01020304限制条件灌注桩声波检测01基桩成孔后,灌混凝土之前,在桩内预埋若干根声测管作为声波发射和接收换能器的通道,在桩身混凝土灌注若干天后开始检测,用声波检测仪沿桩的纵轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各截面的声学参数,然后对这些检测数据进行处理,分析和判断,以确定桩身混凝土缺陷的位置、程度,从而推断桩身混凝土的完整性。02原理砼结构是一个多孔浆及侵粗骨料组成的多相体系,当一定频带宽的超声脉冲在结构中传播时,将会产生一系列现象。所有这些信息可以由声传播速度和接收信号强度、波形来表征它所反映的被测材料的粘弹力学特性及缺陷的性质。因此,采用适应的超声检测方法,可用来评价桩基的质量、浇注均匀性、缺陷的范围及性质等。特点超声法检测灌注桩混凝土质量是近10多年逐渐发展起来的一种检测方法。它具有以下优点:检测细致,结果准确可靠;2)不受桩长桩径限制;3)无盲区声测管埋到什么部位就可检测什么部位,包括桩顶低强区和桩底沉渣厚度;4)毋须桩顶露出地面即可检测,方便施工;5)可估算混凝土强度。正因为如此,虽然该方法需预埋声测管,费用较高,但仍然得到广泛采用,特别是桥梁。高层建筑的大型、特大型灌注桩的检测。?JL-TV数字超声电视????——钻孔超声波自动连续扫描检测的国际领先设备超声检测设备:换能器(发射换能器、接收换能器)和超声仪声学原理波动波动是物质的一种运动形式。波动可分成两大类:一类是机械波,如水波、声波、超声波等,它是由于机械振动在弹性介质中引起的波动过程;另一类是电磁波,如无线电波、红外线、紫外线、可见光等,它是由于电磁振荡所产生的变化电场和变化磁场在空间的传播过程。(二
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