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文档简介
基桩完整性定量分析第一页,共四十八页,编辑于2023年,星期日定量分析重要性在现行的基桩规范中对如何处理三类桩并没有明确规定,只有知道桩的缺损程度及响应的位置、范围,设计部门才可能根据其对桩竖直向抗压强度、水平向抗剪强度的影响,对桩进行进一步的实验或进行相应的处理。但现行桩的缺损程度的确定方法有一定的局限性:(1)钻孔取芯局部性,要客观缺损处的缺损程度就必须有多处取芯,这导致桩如蜂窝煤,之后又需灌浆,耗时、耗力(2)高应变完整性测量
高应变是利用缺损处反射的拉力波对F、ZV曲线的影响来确定完整系数。但由于高应变信号频率成份较低,阻抗形式变化复杂(突变、渐变、范围大小)会导致反射波叠加,同时又要考虑土阻力的影响,分析精度不高。第二页,共四十八页,编辑于2023年,星期日定量分析重要性(续)(3)声波测试声波测试可以提供CT图,对测管区间进行定量描述,但必须事先埋管;(4)高应变承载力测试在很多情况下,设计方或业主会要求进行荷载实验:静压或高应变承载力测试。由于静压对场地、试桩桩帽等有较高的要求,不仅成本高,而且耗时。高应变承载力测试往往被作为首先的选择。但目前高应变承载力测试,无论是CASE法还是拟合法均没有考虑桩材料的竖向抗压强度及水平抗剪强度。这样高应变承载力测试无法反映出在桩土破坏(即提供常说的极限承载力)之前的桩材料的破坏。第三页,共四十八页,编辑于2023年,星期日定量分析的定义在激振点,测点及激振频率满足一定的要求时,桩的动测信号可近似用一维应力波理论来分析。对入射、反射波峰值分析或通过对实测波形分析进行拟合分析,可确定波阻抗变化位置、程度、范围,从而为桩的完整性分类提供科学定量化依据。第四页,共四十八页,编辑于2023年,星期日定量分析的意义
通过对波形的拟合分析,不仅可定量分析波阻抗变化,而且还可帮助分析者了解波的多次反射、相互迭加及桩土相互作用对波传播影响。具体的讲,应力波在波阻抗变化处总是有多次反射,反射波的能量与波阻抗变化程度有关,相邻反射波的相位变化与波阻抗增大或缩小有关。通过波形拟合便可识别那些信号是波阻抗第二次反射甚至第三次反射,那些是首次反射。首次反射波对应着波阻抗变化,而二次及二次以上的反射波会与其它反射波迭加,导致信号加强或信号削弱。第五页,共四十八页,编辑于2023年,星期日峰、峰值分析基本理论n=(1-α/2)/(1+α/2)α=VR/VIn=(1-α)/(1+α)第六页,共四十八页,编辑于2023年,星期日峰、峰值确定完整性的局限性
工程桩波阻抗变化是渐变的桩土相互作用会引起应力波衰减当阻抗变化是多处时,应力波多次反射,反射波相互迭加第七页,共四十八页,编辑于2023年,星期日波阻抗渐变
渐变波阻抗反射波是连续的,波形状发生变化即使渐变波阻抗变化区域最大的波阻抗或最小波阻抗与突变相同,渐变波阻抗反射波峰明显偏小。突变渐变第八页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩土相互作用1、同一位置、同一程度,桩土相互作用对幅值的影响无桩土作用先缩后扩有桩土作用先扩后缩第九页,共四十八页,编辑于2023年,星期日2、同一程度、不同位置,幅值比较波阻抗变化距桩顶近波阻抗变化距桩顶远第十页,共四十八页,编辑于2023年,星期日3、桩土相互作用会产生上行压力波
桩土相互作用产生上行压力波第十一页,共四十八页,编辑于2023年,星期日多次反射
应力波在波阻抗不同的介质交界面处会多次反射,反射波是等时距扩径缩径第一次反射第二次反射第三次反射第十二页,共四十八页,编辑于2023年,星期日拟合分析理论基础
一维近似条件实况分析合理布点及控制脉宽来达到一维近似
桩表面测点首波近似平面入射波
反射波近似平面反射波
信号要能反映出桩土相互作用产生的上行波
第十三页,共四十八页,编辑于2023年,星期日实况分析
应力波在激振点以球面波阵面向下传播,测点质点速度是直达纵波、横波及瑞利波质点速度,并不是向下传播波阵面的质点速度。不仅幅值不同,形状也不同
当波阻抗变化位置超过2D距离时,由此产生的反射波也是平面波。当反射波是平面波时,测点反射波信号强度与测点位置无关
桩土相互作用产生的上行波为压力波,其质点速度方向一般与首波质点速度方向相反
对阻抗增大情况,高估入射波能量会导致完整系数比实际偏小,反之,偏大。对阻抗减小情况,高估入射波能量会导致完整系数比实际偏大,反之,偏小。
测点、振源太近测点、振源太远平面波幅值桩身反射波第十四页,共四十八页,编辑于2023年,星期日合理布点及控制脉宽来达到一维近似
3/4R1/2R1/4R桩顶传感器桩中心激振桩侧传感器桩侧信号桩顶信号第十五页,共四十八页,编辑于2023年,星期日实验小结数值计算及以上实验表明:只要锤击脉冲各频率成份的波长与桩径比;传感器放置在距桩中心2/3R~3/4R的位置,测试的信号从某种程度可以近似用一维波动理论来分析,这为通过波形匹配来对桩身完整性定量分析提供的依据。第十六页,共四十八页,编辑于2023年,星期日拟合分析方法
拟合方法具体过程将桩体离散化,每个离散单元材料特性、截面认为是均匀的桩土相互作用用阻尼壶来模拟
基于一维波动理论,不断调整单元的波阻抗,使计算的桩表面响应与实测波形达到最佳匹配
阻尼壶模拟桩土作用桩单元第十七页,共四十八页,编辑于2023年,星期日定量分析结果通过定量分析我们可以得到以下一些结果:(1)损伤的范围(2)损伤的程度(3)得到桩身波阻抗(ρcA)与桩底土等效波阻抗的比值,同一场地,不同桩底该参数的比较可以了解沉渣相对情况。第十八页,共四十八页,编辑于2023年,星期日拟合分析方法
桩土的参数确定
对完整桩实测波形进行拟合分析得到阻尼壶阻尼系数,拟合时只须调整与各单元相连的阻尼壶阻尼系数;将阻尼壶阻尼系数与各单元所在土层土性参数相联系,阻尼壶阻尼与土性的剪切波速有关。实测信号或多或少有些失真,桩体波阻抗或多或少有变化,因此,第一种方法使用时可能会出现较大的误差,甚至与实际土层情况相反。将阻尼系数与土性参数结合起来,物理定义清晰,即桩周土越密实,桩土作用越强烈,应力波衰减越明显,它不受实测信号失真等影响。第十九页,共四十八页,编辑于2023年,星期日模型实验缩径扩径夹泥先缩径后扩第二十页,共四十八页,编辑于2023年,星期日缩颈桩计算与实际对比缩颈桩实际值计算值(未埋)相对误差计算值(埋入)相对误差最小等效直径(m)0.1150.1313%0.1313%范围(m)2.5~2.82.65
2.62
第二十一页,共四十八页,编辑于2023年,星期日扩颈桩计算与实际对比扩颈桩实际值计算值(未埋)相对误差计算值(埋入)相对误差最大等效直径(m)0.2860.26-9%0.26-9%范围(m)2.5~2.82.65
2.63
第二十二页,共四十八页,编辑于2023年,星期日先缩后扩桩计算与实际对比先缩后扩实际值计算值(未埋)相对误差计算值(埋入)相对误差最小等效直径(m)0.1151.0313%0.11-4.3%范围(m)1.9~2.22.0
1.88
最大等效直径(m)0.2860.26-9%0.26-9%范围(m)2.5~2.82.7
2.76
第二十三页,共四十八页,编辑于2023年,星期日夹泥桩计算与实际对比夹泥桩实际值计算值(未埋)相对误差计算值(埋入)相对误差最小等效直径(m)0.1380.1-27.50.12-8.7%范围(m)2.5~2.82.4-4%2.4-4%第二十四页,共四十八页,编辑于2023年,星期日完整性分类
根据缺损处最小波阻抗与正常部分波阻抗之比β值,工程桩的完整性可大致分为四类:
β=1属完整桩β=0.8~1.0,轻微破损β=0.6~0.8中等程度破损β<0.6断裂。
第二十五页,共四十八页,编辑于2023年,星期日场地测试分析
桩帽影响第二十六页,共四十八页,编辑于2023年,星期日缺损部位距桩顶较远,受桩土作用影响反射微弱第二十七页,共四十八页,编辑于2023年,星期日基桩完整性分析有关问题基桩完整性分类及桩的评价;桩体的检测长度;阻抗变化类别区分(离析、夹泥或缩径);桩长度检测。桩底反射波与波阻抗检测桩底沉渣及厚度检测问题带平台单桩或群桩检测第二十八页,共四十八页,编辑于2023年,星期日基桩完整性分类及桩的评价桩的完整性分类并不代表对桩的评价,桩是否合格最重要的参数是其水平及竖向承载力同样程度的缺损,位置不同,影响也不同由于反射波的强度受桩土相互作用、波阻抗变化位置、变化形式、范围、多次反射波叠加等影响。根据波速及波形变化分类并不很科学。第二十九页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩体的检测长度桩周土性:传播过程中不断衰减,衰减程度与桩周土性有关桩长径比:同样的土层,应力波在传播过程还受桩的长径比影响,桩的长径比越大,桩底反射波检测难度越大。桩底土性:桩底土的等效波阻抗与桩身波阻抗接近时,即使桩长径比不大,大部分能量在桩底向土体辐射,从而增加桩底反射波检测难度;桩身材料粘性:即使没有桩土相互作用,应力波也会衰减的激振频率、激振能量:激振频率越低、激振能量越大,桩底反射就越明显。激振点及传感器安装位置:激振点与传感器安装点越近,实测第一个波至峰值就越大,这样,桩底反射波相对于第一个波至幅值就越小。综上所述,我们不应孤立地谈桩的检测长度,而应与桩周土层、桩的长径比、桩底持力层等因素结合起来第三十页,共四十八页,编辑于2023年,星期日阻抗变化类别区分反射波的相位、幅值与桩身波阻抗变化有关,即与桩材料的密度ρ波速c及横截面积A有关。低应变完整性检测方法,只能对波阻抗变化作出分析,即对桩横截面的平均情况作出分析。至于详细区分要借助于其它手段,如声波等方法。第三十一页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩底反射波走时、砼平均纵波速、桩长三参数中的任二个参数便可确定另外一个参数。要估算桩长,必须已知桩底反射波走时、砼平均纵波速。桩底反射波时间可从记录信号中得到,而砼平均纵波速可从砼抗压强度等级估算或参数该场地其它桩的波速,也可用声波方法得到的桩端附近砼的纵波速作为桩身砼平均纵波速。用以上三种方法得到的波速与实际可能有10%左右相对误差,因而,估算的桩长也有10%左右的相对误差,随着桩的长度增加,绝对误差也会增加。桩长度检测
第三十二页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩底反射波与波阻抗检测当桩底土的等效波阻抗与桩身波阻抗接近时,即使桩长径比不大,大部分能量在桩底向土体辐射,桩底反射波很难检测。这并不意味无桩底反射就无法检测深部的完整性,因为,桩底附近有较明显的阻抗变化时,应力波仍会发生反射。因此,检测不出桩底反射波仍有可能检测出桩底附近的缺损第三十三页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩底沉渣及厚度检测问题桩底土阻尼/桩身波阻抗比第三十四页,共四十八页,编辑于2023年,星期日平台对波反射、透射的影响锤击平台波在平台表面及平台与桩的交界面之间会多次反射,在交界面反射过程中还会不断透射,形成一波列,由于交界面反射波与桩身反射回波的不断叠加,使反射回波的识别变得困难。第三十五页,共四十八页,编辑于2023年,星期日平台交界面反射波影响由于平台交界面反射波及附近边坡桩的挤压影响,测试波形异常处与事实上的位置并不对应,异常处可能是由这些因素造成,或为了识别反射滤波造成。第三十六页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩—平台系统反射回波识别方法(I)桩—平台系统中异常桩与完整桩信号比较第三十七页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩—平台系统反射回波识别方法(II)在平台表面及桩侧安装传感器,通过回波在两测点的不同走时来识别。第三十八页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩—平台系统反射回波识别方法(II)回波在两测点的不同走时,若是桩体回波,则桩侧测点接收回波信号超前于表面测点。而对交界面处的波对两测点来说,则时间接近。第三十九页,共四十八页,编辑于2023年,星期日桩—平台系统反射回波识别方法(III)由于平台界面波经多次反射、透射会衰减,深部的反射或桩底反射相对容易识别。通过滤波消除界面间高频反射。第四十页,共四十八页,编辑于2023年,星期日CPSA’2001简介文件选择
波形处理
桩土相互作用参数设置
波形定性、峰值分析
波形拟合分析
第四十一页,共四十八页,编辑于2023年,星期日文件选择
文件夹、文件类型文件预览有关描述第四十二页,共四十八页,编辑于2023年,星期日波形处理波形选择波形平均滤波设置分析波形桩参数分析结果光标对应参数波形处理文件栏第四十三页,
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