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文档简介
基桩低应变反射波法测试现场实操课件一、检测前的准备工作1、应了解现场检测工程基本情况、收集相关资料,包括总桩数、检测桩数、桩型、桩径、桩长、施工日期,桩基设计等级及地质条件情况等信息,提前告知委托方检测数量是否满足有关要求。2、准备质量记录表格——基桩低应变测试记录表及基桩检测概况表;3、设备清点——RSI616K⑸型动测仪一台(电池应已充电);加速度计一只;小毛刷一只;力捧、手锤、小铁锤各一只,橡皮垫;手锤、平口及尖嘴凿子各一个,橡胶泥若干;尖嘴钳、十字起子、平口起子各一把、绝缘胶带一卷;力棒选择:桩长“8m或桩长>15m且桩径Nl.Om时,须选用大力棒。桩长<15m时,应优先选择手锤桩长>25m时,应选择8kg左右的大锤二、检测目的检测混凝土桩的桩身完整性,判断桩身完整性类别与缺陷位置三、检测依据对于湖北省境内的检测项目,以《建筑地基基础检测技术规范(DB42/269-2003)》为最基本的技术依据,当该规范不明确时,参照下述规范执行:《建筑基桩检测技术规范(JGJ106-2014)》武汉市内的检测项目,尚应依据武城建[2014]24号文的要求。四、检测数量工程桩应进行低应变完整性的验收检测。甲级设计等级的桩基或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根。其他建筑物的桩基,抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根;对于压入式预制桩及干作业且终孔后经核验的灌注桩,抽检数量不应少于总桩数的10%,且不应少于10根。五、检测步骤1、按规定填写基桩检测概况表等表格。一般可在检测完成时填写“低应变测试记录表”时,应注意桩号应按一定的顺序排歹I」,也可在检测前把确定能检测的桩填在表上,检测完成后见证人须在现场见证单上签字。;2、在现场检查拟测桩,确定桩头处理是否满足要求,计划检测顺序。3、由项目协调人联系委托方派一人报桩号,必要时还需工人跟随进行桩头清理配合。4、设定仪器测试参数本工地最大桩长:事先询问委托方,得到拟检测桩中的最大桩长L。采样间隔:混凝土桩约为2L采样率选择除应满足采样定理外,还必须保证有足够的记录时间长度能记录到桩底反射信号;波速:碎灌注桩:C15:3000,C20:3200,C25:3500,C30:3800;C35:3850;C40:3900;C80:4200o工地名称:由4~8位拼音字母和数字组成,前两位约定为:蔡甸CD,东西湖:DX,大冶DY,鄂州EZ,广水GS,汉川HC,黄梅HM,黄陂HP,黄石HS,新春QC,松滋SZ,孝感XG,新洲XZ,应城YC,云梦YMO使用加速度计时,采用积分数字处理方式。5首根桩检测在检测工地测第一根桩时,应进行激振一接收条件的选择试验,确定最佳激振方式和接收传感器类型及粘结方法,目的是要采到规则的信号。规则的速度信号标准:用力棒激振,始波(第一峰)脉冲宽度尽量窄,紧随始波脉冲的负向发展轻微,中间时段大致水平、在水平坐标轴线附近且无毛刺,对于20m以内桩应有明显桩底反射,完整桩的正常信号如图1所示。图1完整桩的低应变规则信号桩身如有缺陷,缺陷反射波应清晰。用小铁锤激振,始波脉冲宽度很窄,紧随始波脉冲的负向发展甚轻微或无,中间时段大致水平且在水平坐标轴线附近,对于6m以内的缺陷反射波应清晰。桩浅部有明显缺陷时,在高频激振下其正常信号如图2所示。图2浅部明显缺陷桩的低应变规则曲线6激振位置和传感器安装激振位置和传感器安装位置应按图2所示。图3低应变反射波法测点与激振位置示意图传感器用橡皮泥牢固地砧接在预先凿磨的测点位置上,不应用手扶持,也可采取其它避免产生安装谐振的措施。7采样数量每根桩应寻2〜4个不同位置作测点(测点应沿桩中心对称布置,当桩径d<500mm时2个测点,d=500~1000mm时3个测点,d>1000mm时4个测点),每个测点应采集2~4个有效信号。每个测点的信号存为1个文件。对每根被测桩,均应进行多次激振,重复测试,及时由监视屏幕上观测时域波形。多次测试要有较好的重复性。当重复性不好时必须重新清理激振点,改善传感器安装条件或排除仪器的故障,重新进行测试。当从信号上可判断出桩身有缺陷或有疑问时,可适当多采集一些信号。8正常激振方式一般情况下每根桩主要采用手锤和力棒激振,但每根桩至少有一个测点应先用力棒激振、后用铁锤激振,对于桩长大于25m的桩须用大铁锤下垫橡胶激振,文件存储采用以下两种方式之一:(1)接收和存储四道曲线,前两道为力棒信号,后两道为小铁锤信号,这样分析者可方便地判断缺陷。(2)每个文件存储二组曲线,每组三道曲线,力棒和小铁锤信号各存为一个文件。9重点印证浅部缺陷在以下几种情况下,除按8款正常激振接收外,尚应按10款的所示方法重点印证浅部缺陷:(1)曲线显示,浅部有疑问,如出现13款所示曲线;(2)监理或施工方介绍,获知某桩5m以内施工有异常;(3)对于由多节组成的预制桩,测试的目的不应苛求获知整桩完整性,而应是最上节桩的长度范围内的完整性;(4)获知某桩将被抽芯、或将被求证性开挖,也应重点验证浅部缺陷。10针对浅部缺陷的处理措施和测试方法使用铁锤激振,应接收和存储三〜四道曲线,均为小铁锤信号(曲线可合理解释),文件名存为###T;如在改变测点后,信号仍不理想,应要求委托方对桩头截断或凿磨处理后再测。11测试的第一个信号文件(应含有力棒或力锤信号)命名为:###,即桩号;其它信号文件依次命名为:###-*「为1、2、3(表示采集的测点序号)。如某测点的各道信号均用铁锤激振,则文件名可存为###T。12当环境干扰和随机干扰较大时,应停止检测,待干扰消除后再继续检测。对现场检测的一切异常情况要做好记录,备后续分析时参考。对于异常波形,要在现场及时按下述程序分析处理:首先排除传感器接触不良及仪器故障;排除因传感器安装不牢所产生的安装谐振;13浅部疑问曲线有如下四种,改善激振-接收条件后对于确有浅部缺陷的桩应尽量采集到如图1所示的曲线或可明确判断无缺陷的曲线。(1)大低频信号,如图3为东风阳光城B2栋9#桩(夯扩桩)初测(力棒)曲线,凿除至0.7m左右处发现碎严重离析,挖到0.9m左右处,再测,曲线基本正常。(2)曲线第一峰以后紧随下拉程度太深,表示浅部有疑问(阻抗减弱或增强);图4为某花园9#楼81#桩(沉管桩)的力棒测试曲线,后开挖证明在1.0m以内有严重离析。下拉太深图4浅部阻抗异常反应(某花园9#楼81#桩)(3)曲线呈窄脉冲周期性振荡(紧密相连),表示浅部有疑问(阻抗减弱或增强);图5为时代天娇3号楼32#桩(预应力管桩)的力棒测试曲线,但不能准确判断缺陷位置,应用铁锤激振采集。图5窄脉冲振荡反射(时代天娇3号楼32#桩)(4)曲线冲击脉冲太宽,导致盲区太大,将掩过浅部缺陷,图
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