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文档简介
2025年桩基检测低应变检测技术试题(答案)一、单项选择题(每题2分,共20题)1.低应变反射波法检测基桩完整性的理论基础是()。A.二维弹性力学理论B.一维弹性杆波动理论C.材料力学强度理论D.土动力学阻抗理论答案:B2.低应变检测时,激振点应优先选择在桩顶()位置。A.边缘B.1/2半径处C.中心D.避开主筋的任意点答案:C3.低应变检测中,加速度传感器的灵敏度应不低于()。A.10mV/gB.50mV/gC.100mV/gD.200mV/g答案:B4.判定低应变检测信号是否有效的关键指标是()。A.信号幅值超过1VB.2L/c时间范围内存在清晰的桩底或缺陷反射C.采样频率高于10kHzD.激振次数不少于3次答案:B5.桩身存在缩径缺陷时,反射波的相位与入射波相比()。A.同向(正向)B.反向(负向)C.无明显变化D.先正向再反向答案:B6.某工程桩长30m,混凝土设计强度C35,预估波速4000m/s,采样时间间隔应不大于()。A.25μsB.50μsC.75μsD.100μs答案:A(计算:采样间隔Δt≤L/(500c)×2=30/(500×4000)×2=30×2/(2×10⁶)=3×10⁻⁵s=30μs,取25μs更严格)7.当同一工地多根桩的波速离散性超过()时,应对波速取值进行修正。A.5%B.10%C.15%D.20%答案:B8.检测短桩(桩长≤10m)时,宜选择()激振锤。A.大质量、低频率B.小质量、高频率C.中等质量、中频率D.任意类型答案:B9.低应变检测前,桩顶浮浆或破损层的清除厚度应不小于()。A.50mmB.100mmC.150mmD.200mm答案:B10.某桩检测信号显示,缺陷反射时间与桩底反射时间分别为t₁和t₂,波速为c,则缺陷位置为()。A.(t₁×c)/2B.(t₂×c)/2C.(t₁+t₂)×c/2D.(t₂-t₁)×c/2答案:A11.低应变检测无法有效识别的缺陷是()。A.桩身断裂B.桩底沉渣过厚C.缩径D.离析答案:B12.加速度传感器与桩顶的耦合应采用()。A.黄油或凡士林B.502胶水C.双面胶D.普通胶带答案:A13.桩身波速计算时,完整桩的波速应取()。A.首波到达时间与桩长的比值B.桩底反射峰与入射峰的时间差与2倍桩长的比值C.任意两个反射峰的时间差与距离的比值D.激振信号起始点与桩底反射峰的时间差与桩长的比值答案:B14.低应变检测中,采样点数一般应不少于()。A.1024点B.512点C.256点D.128点答案:A15.当桩周土阻力较大时,桩底反射信号会()。A.增强B.减弱或消失C.相位反转D.频率升高答案:B16.预制桩接头处若存在脱粘缺陷,反射波的特征是()。A.正向小振幅反射B.负向大振幅反射C.无明显反射D.高频振荡答案:B17.低应变检测报告中,必须包含的内容是()。A.检测人员身高B.桩位平面图C.检测时的天气温度D.激振锤品牌答案:B18.对于直径1.2m的大直径灌注桩,传感器应布置在()。A.桩顶中心B.距中心200-300mm处C.桩顶边缘D.任意位置答案:B19.某桩检测信号中,桩底反射时间为0.02s,桩长30m,则波速为()。A.2500m/sB.3000m/sC.3500m/sD.4000m/s答案:B(计算:c=2L/t=2×30/0.02=3000m/s)20.低应变检测的有效检测深度主要取决于()。A.激振能量和频率B.传感器灵敏度C.桩周土性质D.检测人员经验答案:A二、多项选择题(每题3分,共10题)1.低应变反射波法适用于检测()。A.混凝土灌注桩的桩身完整性B.预制混凝土桩的桩身完整性C.钢桩的桩身完整性D.木桩的桩身完整性答案:AB2.传感器安装时,应满足()。A.与桩顶表面垂直B.耦合剂均匀,无气泡C.用手直接按住即可D.安装位置避开主筋影响区域答案:ABD3.低应变检测信号采集时,应()。A.采用不同能量的激振锤重复激振B.记录激振点和传感器位置C.仅采集1次有效信号即可D.对异常信号进行多次验证答案:ABD4.桩身完整性分类为Ⅱ类的依据包括()。A.桩身存在轻微缺陷B.缺陷对桩身结构承载力的影响可忽略C.信号中缺陷反射明显,波速正常D.信号无桩底反射答案:ABC5.影响混凝土桩身波速的因素有()。A.混凝土强度等级B.骨料种类和粒径C.桩身养护龄期D.检测时的环境温度答案:ABCD6.激振点与传感器的布置要求包括()。A.激振点与传感器应在同一水平面上B.两者间距宜为100-150mmC.传感器应远离钢筋笼主筋D.激振点可在桩顶任意位置答案:ABC7.桩身存在扩径缺陷时,反射波的特征为()。A.相位与入射波同向B.相位与入射波反向C.反射幅值与扩径尺寸正相关D.反射频率较低答案:AC8.低应变检测报告应包含()。A.工程名称及检测日期B.检测仪器型号及校准状态C.每根桩的时域信号曲线D.桩身完整性分类结论答案:ABCD9.现场检测时,可能导致信号失真的情况有()。A.桩顶未清除浮浆,表面松散B.传感器安装不牢固,存在松动C.附近有强电磁干扰D.激振方向与桩轴线垂直答案:ABC10.混凝土桩身波速的合理范围一般为()。A.2000-3000m/s(低强混凝土)B.3000-4000m/s(中强混凝土)C.4000-5500m/s(高强混凝土)D.5500-6500m/s(超高性能混凝土)答案:ABC三、判断题(每题1分,共10题)1.低应变检测可以准确判断桩身缺陷的具体类型(如缩径、离析)。()答案:×(需结合信号特征综合判别,无法绝对“准确”)2.传感器可用磁座直接吸附在钢桩桩顶进行检测。()答案:√3.激振力越大,检测深度越深,因此应尽量使用大锤激振。()答案:×(激振力过大会导致信号失真,应根据桩长选择合适锤型)4.计算桩身波速时,应采用桩底反射峰与入射峰的时间差。()答案:√5.若某桩检测信号无桩底反射,则可直接判定为Ⅳ类桩。()答案:×(可能因桩过长、波速过低或土阻力过大导致)6.同一根桩多次激振的信号差异较大时,应重新处理桩头并再次检测。()答案:√7.扩径缺陷的反射波相位与入射波相同。()答案:√8.短桩检测时,应选择高阻尼锤头以提高信号分辨率。()答案:√9.桩顶存在50mm厚浮浆时,不影响低应变检测结果。()答案:×(浮浆会导致信号衰减,需清除≥100mm)10.缺陷位置计算时,若波速取值偏低,会导致缺陷深度计算结果偏大。()答案:√(缺陷深度=Δt×c/2,c偏小则结果偏大)四、简答题(每题5分,共6题)1.简述低应变反射波法的基本原理。答案:通过在桩顶施加瞬态激振,产生向下传播的应力波;当应力波遇到桩身阻抗变化(如缺陷、桩底)时,会产生反射波;通过传感器接收桩顶速度或加速度响应信号,分析入射波与反射波的时间差、相位及幅值特征,判断桩身完整性及缺陷位置、类型。2.传感器安装有哪些关键要求?答案:①传感器应与桩顶表面垂直,确保接收垂直方向振动;②耦合剂(如黄油、凡士林)应均匀涂抹,避免气泡影响信号传输;③安装应牢固,可用磁座或粘结剂固定,防止松动;④安装位置应避开钢筋笼主筋影响区域,距激振点100-150mm。3.如何判别低应变检测信号的有效性?答案:①信号应在2L/c时间范围内呈现清晰的桩底或缺陷反射,无明显噪声干扰;②多次激振的信号应具有一致性,重复性良好;③首波起跳清晰,无畸变或削波现象;④采样频率和点数满足分析要求(一般≥1024点)。4.桩身完整性分为哪几类?各自的判定依据是什么?答案:分为Ⅰ-Ⅳ类:Ⅰ类:桩身完整,信号无缺陷反射,桩底反射清晰;Ⅱ类:桩身有轻微缺陷,缺陷反射弱,桩底反射可见,波速正常;Ⅲ类:桩身有明显缺陷,缺陷反射明显,桩底反射弱或无,波速偏低;Ⅳ类:桩身有严重缺陷(如断裂、严重离析),缺陷反射强烈,无桩底反射,波速显著偏低。5.激振锤的选择应遵循哪些原则?答案:①短桩(L≤10m):选择小质量、高频率锤头(如工程塑料锤),提高分辨率;②长桩(L>30m):选择大质量、低频率锤头(如钢锤),增加检测深度;③大直径桩:选择锤头直径与桩径匹配,避免激振能量集中导致信号失真;④需同时使用不同能量锤头,验证信号重复性。6.检测信号出现异常(如无桩底反射、多峰干扰)的可能原因及处理措施?答案:可能原因:①桩头处理不当(浮浆未清除);②传感器安装松动或耦合不良;③激振位置靠近主筋或桩边;④桩周土阻力过大(如软土包裹);⑤桩身存在多个缺陷,能量衰减;⑥桩长过长或波速过低。处理措施:①重新清除桩顶浮浆至坚硬混凝土层;②检查传感器安装,重新耦合;③调整激振点和传感器位置;④改用大质量锤头增加激振能量;⑤重复检测3次以上,取一致性好的信号;⑥结合钻芯法验证波速或缺陷。五、案例分析题(每题10分,共2题)案例1:某工程钻孔灌注桩,设计桩长35m,桩径1.2m,混凝土强度C35。低应变检测时,采用加速度传感器,激振锤为钢质锤头,采样频率10kHz,采样点数1024。检测信号显示:0-0.015s时段波形平顺,0.018s处出现一个负向反射峰,0.03s后信号呈衰减振荡,无明显桩底反射。已知同场地完整桩的平均波速为3800m/s。问题:(1)计算0.018s处反射峰对应的缺陷位置;(2)分析无桩底反射的可能原因;(3)给出后续检测建议。答案:(1)缺陷位置=(0.018s×3800m/s)/2=34.2m(接近桩底,可能为桩底沉渣或轻微缺陷);(2)无桩底反射的可能原因:①桩底沉渣过厚,导致阻抗变化不明显;②桩周土阻力大(如桩端进入软土层),能量衰减;③激振能量不足(钢锤虽质量大,但35m桩长可能需要更大能量);④波速取值偏差(实际波速可能低于3800m/s)。(3)后续建议:①改用更大质量的激振锤(如铸铁锤)增加能量;②清除桩顶浮浆至150mm,确保桩头密实;③采用钻芯法验证桩底沉渣厚度及混凝土强度;④对同类型桩增加检测数量,分析共性问题。案例2:某预制管桩工程,桩长15m,桩径0.5m,采用锤击法施工。低应变检测时,某根桩的信号显示:0.002s处有正向小振幅反射,0.008s处有负向大振幅反射,0.01s后信号恢复平稳,无明显后续反射。已知波速取4200m/s。问题:(1)判断两个反射峰的可能来源;(2)分析该桩的完整性类别;(3)提出工程处理建议。答案:(1)0.002s处正向反
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