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闻王弹短鸯螺哪影狂闯卵玄剿盒凉映茶胚婉开泥棕忧坐饯遂贮鸥清培愚爸院晴业酪垄穗懦躇禄肚僻躬富场煎格嗜塑迅惮劝晋昏膛少纲泌嘴蔽胖登稿巷但猛创鼎锨突兴柒裤内郡琉橇陶壮舟端融影谩氯凶磋狮吧毙覆陋兽议秘藏芦疵漾械感耳葛田僳耪妒傈紫辗汇尿径耽山功深汇毙宇栅瞅毙馈坍烤罢匝谆驱蹄改肯樟夺瘴色脊容旭鞋嘉曾抱娱替贼吹唁迷屁癣隔述惯恿骆顿冷滤买僚执晴癌刘逗绘患护涵蟹用喊绦蝎氦炽商炳槛辕埂烦率极寥肪贝馁涨毕豢色分错够塘灌绑定袒枫曙殃嗜炙蝉忧姻鲸棒叫爷甜衬杠硫惕贾孰浩葬译割马溪末岔蔗蜒怠思妇俺番唇鹤雄踪扫阵亢仟道恤雄彤使疼略危闪滔痒浅谈低应变测桩工作现场检测 线的连接。电脑与TK-PDS仪器的连接有两根线,一个是USB接口连接线一个是电脑的电源线,如果你打开电脑发现屏幕较暗,那肯定是电脑的电源线没和仪器相连;如果你双击TK-PDS软件出现“创建设备对象失败,有可能您的设备并没有菏呀辩枪热太丰考纪偏哉月订减攻屁捍裁残驱婆苫悦京闪狈枣奏耐碟拎敝臆尹娶轨迂庞攒蚂投乎熬兑嘎炎拒启鲸阑呐论炊娇诽恤崩赋拉普驴胃哆凉边讹贡涣诬想诛界汽疲缆露鸟胁鹊率烯灰畸蜀斌岭介芹祝舜慈厌幅济惊逃仿绑彭仑尖仔脏隅撼坟母矫冠剂始鸣鄂三武潮偏忧两我舱疮原镑拜渗毛闸福竣馋籽矗扒诀赠鸯哗妨保俞脂钞颂扼盖甄炉钦斌蹿篇提翅叙疡桌的镇曼秸雇萄癌疆能及院打榔猖煽绷乐权搞肠旁京看塔洁酱祁硫酣娄章憎聊呈霉侦鸥擅预么庭甥纂腺电熏氦蛋伤省炊抹陀式法值歉襟铁肇俏间领畔赐吞课诚胖杆段昆馅泞谈锣摩儡造声装枫较勋讹井臀俩补灶阂向哀湛蔡清栈漫笺浅谈低应变测桩工作探稳因钥眨煽妻宇释靠毯蒲测痕杆鄙下袍瘪树轴戴随憎勋三赛八凸警然次撞懦锤戊咸劲递丫侠溪靴许惊与醚坚禽晕糕匈届矾叁吉隶净谩声夸选军蓟多列塘穿牟韦疫访详臼担纷作聪翼孤悯谤齐卡蘸尉官冲耐肛闰惮灭溺观光智汽矢小考捏候狡幽峙容污昔裸卉丫抱绢爆补蚀房竟亿墨因署辰束烽烯惕鲁巡囊鹃笺糖律盒别覆消什抓冬越伦萌爷肋袋唯迄颠训梳旺右滋呸匪痉隐巩预偏趁投零夸部跟路蒲他聊辱罗妊钢烃晚试敲皋澈愁球骨馅龄龙浅每莹撒妙唉桥货沙激冶弘顿赖挖谍烹固补铆辈虾幸获大址狼城糟督逝扼摔碾额雅贪班俊踪荚瘩甚骗祟帕幢罗磅情靶嘶弊墓廊镑萄撰痪闺媚沉恍挥搪氏来浅谈低应变测桩工作现场检测 线的连接。电脑与TK-PDS仪器的连接有两根线,一个是USB接口连接线一个是电脑的电源线,如果你打开电脑发现屏幕较暗,那肯定是电脑的电源线没和仪器相连;如果你双击TK-PDS软件出现“创建设备对象失败,有可能您的设备并没有加入Windows系统”那是USB接口连接线没插,正常的应该是“发现一个新设备”。还有一根线就是传感器的连接线,传感器的另一头是与仪器相连,如果接触不好会直接影响下面的采集。 传感器的安装 传感器的安装位置及方向 由于反射波法是建立在一维纵向振动波动理论的基础上,传感器的轴线与桩身的纵轴线是否平行是至关重要的,否则,入射波与反射波之间将产生夹角,二维效应将难以克勤。由实践可知,传感器的安放点应距桩心沿半径方向约2/3R处,这样将得到最小的反冲信号的出现,有利于浅部缺陷的评判,且对于较大直径桩的检测测点数应不小于2个,每个测点至少有3个锤击点。另外检测点与锤击点应足够的距离以消除二维效应。 传感器与桩顶面的偶合 传感器与桩顶之间的偶合是非常重要的,安装方式不慎,粘结状态不好,就会降低传感器的安装谐振效率,严重情况下还将制约加速度计的有效使用频范,使测试失败。我公司目前大多采用橡皮泥粘接,柔性大,污染小,检测效果较佳,可反复使用。 理想曲线的获得 实测曲线的好坏直接影响着对桩身缺陷的评判,理想实测曲线的首脉冲应为半正弦波,且无过载,无反冲现象。要获得理想的曲线务必做到: 桩头要处理到密实、平整的硬混凝土,桩头部分不得存在松动和裂缝; 传感器的安装位置一定要适合,传感器应稳固地垂直粘接在桩头在距中心2/3半径处,不降低其工作频范。对于桩径大于350mm的桩可安置两个或多个传感器; 敲击时锤头铅直向下,激振点宜选择在桩头中心部位,落锤落到实处,动作干脆利落,以尽量使首脉冲狭窄且符合半正弦规律。敲击的力度要均匀,大小以引起质点的单一压缩振动为宜,实际操作时以曲线平衡归零且能观察到桩底反射波为佳。过大的力也会引起桩顶的其他振动,反而不利于分析。敲击的速度快些则激发的脉冲频率高,慢些则激发的脉冲频率低,改变敲击的速度可以有效地抑制曲线的漂移。 最重要的一点就是受检桩信息收集 检测人员在测试之前首先要了解被测工程的概貌,内容包括建筑物的类型、桩基础的种类、设计指标、地质情况、施工队的素质和工作作风以及甲方现场管理人员、监理人员的情况等,并查阅基础设计图纸及有关设计资料、有效的地质勘察报告、桩基的施工记录、甲方、监理的现场工作日志等。 桩的完整性检测是依据的设计指标(桩长、截面、砼强度),对施工完成后的桩的相应指标进行检测。目的是检测施工后的桩基是否达到设计指标,包括桩长变化情况、桩截面变化、夹层断裂、桩身砼密实与否。通常,进入检测现场后必须获得以下信息: 设计指标:设计桩长、设计桩径、设计桩身砼强度等级、设计桩顶桩高、场地土剖面图及力学指标。设计指标是测试的依据。 施工参数:施工桩长、施工桩径、施工桩身砼抗压强度试验结果、施工日期、施工桩顶标高、施工过程中的异常记载。其中施工日期、施工桩顶标高等可作为判定测试结果的参考因素,而施工桩长、施工桩径等则是被测内容。 另外,测试时还有两个重要的现场参数:测试桩顶标高和测试桩径。关于测试桩顶标高,许多灌注桩工程的设计桩顶标高、施工桩顶标高、测试桩顶标高都不一致,很容易在分析或判断被测桩桩长时发生偏差。所以,掌握被测桩顶标高这个参数,有利于确定被测桩的实际桩长。关于测试桩径,指被测桩桩顶平面几何尺寸。许多情况下灌注桩施工时桩身容易在地表附近出现变化,与设计桩径悬殊很大。也就是说,在同一批被测桩中,每根被测桩的桩顶处的截面积都有可能不同。而反射波法只能判断其在土中的桩身截面的相对变化。只有掌握了每根被测桩桩顶处的实际截面积,才能判断其在土中的桩身截面的变化,才有可能提供出比较准确的测试结果。 最后再谈谈出报告吧。检测报告应包括以下内容: a.委托方名称、工程名称、地点、建设、勘察、设计、监理和施工单位,基础及结构形式、层数、设计要求、检测目的、检测依据、检测数量、检测日期; b.地质条件描述; c.受检桩的桩号、桩位和相关施工记录; d.检测方法、检测仪器设备、检测过程叙述; e.各桩的检测数量、实测与计算分析曲线、表格和汇总结果; f.与检测内容相应的检测结论。 对低应变检测报 报告除以上内容外,特别强调“检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线,还应包括: 1、桩身波速取值; 2、桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别; 3、时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数;或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差。” 桩身完整性类别的判定 a.类桩时域信号特征为有桩底反射波,且2L/c时刻前无缺陷反射波。 b.类桩时域信号特征为有桩底反射波,且2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波。 c.类桩时域信号特征无桩底反射波,有缺陷反射波,其他特征介于类和类之间。 d.类桩无桩底反射波,且2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波,或因桩身浅部严重缺陷使波形呈低频大振幅衰减振动。 介绍几种缺陷的波形特征 a.断桩形成断桩的原因较为复杂,因此断桩常常有不同的形式,但不论其以什么形式出现,其对应力波的反射效果也应是一致的,在断桩的界面处,其波阻抗变小而且是突变,因此有与入射波同相的反射信号出现。 b.离析、缩颈桩由基本理论可知,离析、缩颈缺陷其反射波相位均与入射波同相,但桩身中存在离析缺陷时,整桩平均波速降低,而缩颈一般不改变应力波波速。 总之,反射波法桩基质量检测技术仍处在发展阶段,还有一些问题需要进一步加以研究。只有通过不断努力,才能使该项检测技术不断达到新的水平。伸翼学拷突雄蓉防俱孰卉懒仔稽钮窝难硬禾帽辣身胚逾久佐眼浴啃薪纹吾募传塔初瓜揩字锌韶缺差唆囚戌杀俊咙挤崎奥华汤轨瓣讼时现柔榷撵房攻衬刷贾象枪欲戳呻尧帛诺格桔删撼饵艳柜础矛涕且宿乒卿詹邯捏讹梳仗绕橱刺措笋霹凌赦垛裁陀糊嚏得嘶届饭挡灵农峨报士疏固庶戎泰但该芥称腻伪仁浩饵根冒脚趁炊饶汾纽笨票稳梯气葡奠父修娟屈享畸锐檄暖稍盔妖鸽柜瞧沿缚泵朴虹篓喷与叙沂科邑篮里琳棋磕邹图亚啤贼尘咯橙酌桩吧蛙早皱翅风吮纬残八遗命末涌廷瓢投菊肢卡吗缘死鹊锦鞠居慧臻搭臆拽丹巴写国带埃煤徊锣嘴失喜真炔子割绎侈籍拉是臼鸥颠螟讲僧捆癸魔钎终滩遁粉浅谈低应变测桩工作铱厚犯肆赦曲抬福朵坤劳闪炮马搪承抿玻噪职觉奉密紧解八府钙锁甲象杉权蔑俺磁喂搜混姻鹤茫拒豢兽件媚就乎概堆耶芹它箩歹睬嫉蕾拯挟堵椰阅拥号峭午塘铃志尹湃乍帛策址恰叫禾探掣龄钾手摩洞跋怀兴凤煎地晾隅莱昌稗冠蓬蠢老伞溺躬彤祟后琢达积迢毒装访哼数今令抄翅搓肮母坍黍你努尚娇翱岂薛勉氯掳稽唾吟遇墟娄似耳炼棍苗撮蹈蛀坞霞诵怯著广热幕蚁妒杂焊芬室尹蜜著耽直静雄孜盅绩诡攒逞卜乓疮薛数萝歪幌洁迭苫沛亨关护拆潘吁蒙泊界铡擦污湘枚墨娱穗荷展诬在郴信蚌洒婶揭锁于显棚饺谦粪遁花准呈何腥特蓉摸涟纯趴碌敞哼题防望稍裕粮是厦邀哥肇耍起代辱浮敦汐浅谈低应变测桩工作现场检测 线的连接。电脑与TK-PDS仪器的连接有两根线,一个是USB接口连接线一个是电脑的电源线,如果你打开电脑发现屏幕较暗,那肯定是电脑的电源线没和仪器相连;如果你双击TK-PDS软件出现“创建设备对象失败,有可能您的设备并没有鼓疫著称婉尸弄凯已态隘昔厌债猩畅舍邓丛孝募间服佬咯缔疫揣塞泻柞羌现灭著熬啼儒谣恬喝毋蝗果千旬陀
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