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文档简介
1、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:正文页数:(页)二0一六年6月5日工程概况1、 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200001201180044044118000621检测数量:个2、 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:土层名称(m)层底深度(m)比贯入阻力Ps平均值(MPa)f s (KPa)f P(Kpa)3-1灰更灰色粘质粉土15203-2灰色砂质粉土443-3灰色粘质粉土401灰色粉质粘土365003灰色粉质粘土40
2、6004灰绿色粘土50800暗绿色粘土55900草黄色粉砂8025001-1灰色粉质粘土457001-2灰色粉砂6516001-3灰色粉质粘土508502灰色粉质粘土夹砂质粉土5511001灰色粉砂10035003、 成孔日期及检测日期序号槽号成槽日期检测日期18 132016-06-052016-06-052yf11062016-06-052016-06-053z12052016-06-052016-06-05序号槽号成槽日期检测日期2、 检测目的、原理、仪器设备1、 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
3、指导施 工改进,保证成孔质量。2、 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)。3、 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)®声波成孔质量检测仪004、 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
4、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。3、 数据处理和分析1 、 超声波在泥浆介质
5、中传播速度可按下式计算:c=2(d0rd' )/(t i+t 2)式中:c 超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s) ;d 0护筒直径或导墙宽度(m) ;d'一两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m);t 1、 t 2对称探头的实测声时(s) 。2、 孔径(槽宽)可按下式计算:d= d' +c (t i+t2)/2式中:d实测孔径或梢宽(m) ;c超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s);d'一两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m);t1、 t 2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(
6、槽)的偏心距(m);L实测孔(梢)深度(m)。4、 现场检测记录图应满足下列要求:1) ) 有明显的刻度标记,能准确显示任何深度截面的孔径(槽宽)及孔(槽)壁的形状;2) 标记检测时间、设计孔径(槽宽)、检测方向及孔(槽)底深度。3) 记录图纵横比例尺,应根据设计孔径(槽宽)及孔(槽)深合理设定,并应满足分析精度需要。检测结果对所检测孔及深度范围内数据处理分析,得以下汇总:序号孔(槽)号成孔(槽)日期测试日期设计 孔 (槽) 深 (m)实测 孔 (槽) 深 (m)设计 孔(槽)径(mm)取大 孔(槽)径(mm)最小 孔(槽)径(mm)平均 孔(槽)径(mm)沉渣 厚度(cm)垂直度%18132
7、016-05-242016-05-2420002457194822272yf11062000-03-272000-03-2718001948175418343z12052000-03-272000-03-271800242013871806四、附图、表实测声速、声幅深度曲线图表第7页第19页附图一:孔号8 13工程名称:Sinorock规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:8 13检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽M(mm):2000设计孔(槽)深(m)实测孔(槽)深(m)设计孔(槽)径(mm取大孔(槽)径(mm
8、)最小孔(槽)径(mm)平均孔(槽)径(mm)沉渣厚度(cm)垂直度%2000245719482227工程名称:Sinorock规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:8 13检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽M(mm):2000设计孔(槽)深(m)实测孔(槽)深(m)设计孔(槽)径(mm)取大孔(槽)径(mm)最小孔(槽)径(mm)平均孔(槽)径(mm)沉渣厚度(cm)垂直度%2000245719482227工程名称:Sinorock规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HG
9、T(B)孔(槽)号:8 13检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):2000工程名称:Sinorock规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:8 13检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):2000附图二:孔号yf1106工程名称:规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:yf1106检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):1800设计孔(槽)深(m)实测孔(槽)深(m)设计孔(槽)径(mm)取
10、大孔(槽)径(mm)最小孔(槽)径(mm)平均孔(槽)径(mm)沉渣厚度(cm)垂直度%1800194817541834工程名称:规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:yf1106检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):1800设计孔(槽)深(m)实测孔(槽)深(m)设计孔(槽)径(mm)取大孔(槽)径(mm)最小孔(槽)径(mm)平均孔(槽)径(mm)沉渣厚度(cm)垂直度%1800194817541834工程名称:规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)
11、孔(槽)号:yf1106检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):1800工程名称:规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:yf1106检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):1800附图三:孔号z1205工程名称:规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:z1205检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):1800设计实测设计取大最小平均沉渣垂直孔(槽)深孔(槽)深孔(槽)径孔(槽)径孔(槽)径孔
12、(槽)径厚度度(m)(m)(mm)(mm)(mm)(mm)(cm)%1800242013871806工程名称:规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:z1205检测日期:2000-03-27孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):1800设计孔(槽)深(m)实测孔(槽)深(m)设计孔(槽)径(mm)取大孔(槽)径(mm)最小孔(槽)径(mm)平均孔(槽)径(mm)沉渣厚度(cm)垂直度%1800242013871806工程名称:规范:DB/T29-112-2010检测:武汉中岩科技有限公司仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:z1205检测日期:2016-06-05孔(槽)深(m):孔(槽)径(mm):1800工程名称:规范:
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