地下连续墙墙身质量检测声波透射法检测报告

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地下连续墙墙身质量检测(声波透射法)检测报告

地下连续墙墙身质量检测(声波透射法)检测报告

墙身质量检测(声波透射法)检测报告YXJCE03-D013-2016批准:审核:校核:项目负责:墙身质量检测(声波透射法)检测报告(附录)一、地质概况根据《**工程岩土工程勘察报告》,拟建场地土层情况自上而下为:1.杂填土:灰色、松散、湿,未经压实处理,本层场地均有分布。

2.粉质粘土:浅灰色、湿、可塑,以粉粘粒为主,干强度及韧性中等,本层场地均有分布。

3.淤泥:深灰色、饱和、流塑,以粉粘粒为主,含少量有机质,干强度及韧性中等,局部相变为淤泥质土,本层场地均有分布。

4.圆砾:灰黄色、灰色、饱和,以稍密为主,局部呈中密状态。

卵石间隙为砂土填充,胶结差,本层场地均有分布。

5.粉质粘土:灰黄、黄褐色,湿、多呈可塑,局部呈硬塑,以粉粘粒为主,干强度及韧性中等。

6.圆砾:灰黄色、灰色、饱和,稍密。

卵石间隙为砂土及粘性土填充,胶结差。

7.全风化花岗岩:褐黄色、灰白色,矿物成分主要为长石及石英,长石大部分风化为高岭土,岩芯呈砂土状,手搓易散,浸水易软化,岩体完整程度为极破碎,属于极软岩,岩体基本质量等级为V级。

8.强风化花岗岩(散体状):浅黄色、灰白色、灰黄色,中粗粒花岗结构,散体状构造,矿物成分主要为长石、石英及云母等,长石大部分已风化,岩芯呈砂土~碎屑状。

岩体完整程度为极破碎,属于极软岩,岩体基本质量等级为V级。

9.强风化花岗岩(碎裂状):灰白色,中粗粒花岗结构,碎裂状构造,矿物成分主要为长石、石英及云母等,长石部分已风化,岩芯多呈碎块状,局部呈短柱状。

岩体完整程度为极破碎,属于软岩,岩体基本质量等级为V级。

二、声波透射法原理1、检测方法在地下连续墙施工前,根据每幅墙的结构形式与墙段长度预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。

测试时每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器中发射出去,在另一根声测管中的换能器接收信号,超声仪测定有关参数,采集记录储存。

换能器由孔底同时往上间隔不大于10cm逐点检测,遍及整幅墙身。

地下连续墙墙体质量检测方法分析研究

地下连续墙墙体质量检测方法分析研究

地下连续墙的质量问题,主要包括成槽质量、墙体质量及接头质量等方面。

目前地下连续墙质量检测方法有声波透射法、声波CT法、高密度电阻率法、钻芯法、钻孔摄像检测等方法。

墙体质量方面,声波透射法和钻芯法是地下连续墙墙体质量检测的两种常用的方法。

一、地下连续墙墙体质量检测方法及原理声波透射法的工作原理:地下连续墙施工时在墙体钢筋笼的内侧按一定方式预埋声测管,作为换能器的通道;连续墙混凝土浇筑完成并达到一定龄期后,将声测管灌满水,通过水的耦合,由发射换能器在混凝土内激发高频超声波,并用接收换能器记录超声波在混凝土内传播过程中的波动特征;当砼内存在不连续或破损界面时如松散、蜂窝、孔洞、夹层时,将使波产生散射、反射、透射及绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变程度等特性,经过处理分析就能判别测区内混凝土的参考强度和内部存在缺陷的性质、大小及空间位置。

钻芯法是直接沿桩身钻取芯样,根据芯样的表观质量和芯样试件强度对受检对象进行合理评价,属直接法检测。

钻芯法适用于检测地下连续墙深度、墙体混凝土强度、墙体缺陷及其位置、沉渣厚度和判定持力层性状。

二、工程实例某项目某段地下连续墙长度3m、宽度0.8m、深度12m,设计混凝土强度等级C30,墙底支承在较完整中风化石灰岩。

采用声波透射法检测对该段连续墙进行检测:声测管布置图见图1;通过检测结果可知,3-6剖面在深度3.3m 至3.9m处波形严重畸变、在深度6.5m处波形轻微畸变,见图2;其它剖面声学参数正常。

图1 声测管布置图李梅 梁金福 林宁地下连续墙墙体质量检测方法分析研究Di xia lian xu qiangqiang ti zhi liang jian ce fang fa fen xi yan jiu124YAN JIUJIAN SHE图2 3-6剖面声速、声幅、PSD曲线图为进一步验证该段连续墙墙体质量,根据声波透射法的检测结果,在3#、6#声测管的中间位置采用钻芯法进行验证。

声波透射法检测报告

声波透射法检测报告

受控号工程质量检测报告工程名称:检测内容:采用声波透射法检测基桩完整性(如是地下连续墙,请参照连续墙检测相应规范)单位名称委托单位:建设单位:设计单位:施工单位:监理单位:勘察单位:检测单位:说明:1、报告及骑缝未加盖检测报告专用章无效;2、报告复印件未加盖检测报告专用章无效;3、报告无检测人、编写、审核、批准签名无效;4、报告涂改无效;5、本报告复议期为十五天。

检测单位地址: XXXX检测单位资质证书编号: XX XX XX XX邮政编码:XX 电话:XX目录1 工程概况 (3)2 检测概述 (4)3 现场检测 (5)4 数据分析与判定 (7)5 检测结果 (7)6 结论 (7)附表1:基桩声波透射法检测结果汇总表 (11)附图1:声波透射法检测曲线及波列图 (11)附图2:试桩平面位置示意图 (12)附件现场检测影像资料附件:工程质量现场检测见证确认表(略) (12)1 工程概况工程概况见表1。

表1 工程概况表2 检测概述2.1检测目的、方法采用声波透射法,检测灌注桩桩身完整性,判定桩身缺陷的位置、范围和程度。

2.2 检测依据1 设计图纸、岩土工程勘察报告及相关施工记录;2 经批准备案的检测方案;3 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014);4 国家和地区有关法规及标准。

2.3仪器设备试验所用仪器设备见表2.3。

仪器设备均在正常使用有效期内。

表2.3 仪器设备一览表序号仪器设备型号规格编号检定/校准证书编号检定/校准有效期1 非金属超声检测分析仪22.4检测原理声波透射法基本方法:基桩成孔后,灌注混凝土之前,在桩内预埋若干根声测管作为声波发射和接收换能器的通道,在桩身混凝土灌注若干天后开始检测,用声波检测仪沿桩的纵轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各横截面的声学参数, 然后对这些检测数据进行处理、分析和判断,确定桩身混凝土缺陷的位置、范围、程度,从而推断桩身混凝土的连续性、完整性和均匀性状况,评定桩身完整性等级。

地下连续墙现场质量检验报告单

地下连续墙现场质量检验报告单
地下连续墙现场质量检验报告单
承包单位:合同号:
监理单位:编 号:
工程名称
桥梁工程
施工日期
年 月 日
桩号及工程部位
检验日期
年 月 日
基本要求
1、混凝土所用的水泥、砂、石、水、外掺剂及混合材料的质量和规格必须符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。
2、墙体的深度和宽度必须符合设计要求。
3、每一槽段成槽后,必须采取有效措施清底,并测量槽深、槽宽及倾斜度,符合设计和施工技术规范要求后,方可灌注水下混凝土。
轴线位置(mm)
30
全站仪或经纬仪:每槽段测2处
倾斜度(mm)
0.5%墙深
测壁(斜)仪或垂线法:每槽段测1处
沉淀厚度
符合设计要求
沉淀盒或标准测锤:每槽段测1处
外形尺寸(mm)
+30,-0
尺量:检查1个断面
顶面高程(mm)
±10
水准仪:每槽段测1~2处
监理员意见:
承包人: 质检负责人: 专业监理工程师:
4、相邻两槽段墙体中心线在任一深度的偏差值不得超过60mm。
5、水下混凝土应连续灌注,严禁有夹层和断墙。
6、灌注水下混凝土时,钢筋骨架不得上浮。
7、应处理好接头,防止间隔灌注时漏水漏浆。
8、墙顶应无松散混凝土。
检 查 项 目
规定值或
允许偏差
实 测 值
检查方法及频率
混凝土强度

声波透射法在地下连续墙完整性检测中的应用

声波透射法在地下连续墙完整性检测中的应用

地 区得 到 了泛 的应 用 , 为 混凝 土结 构 无 损检 测 的 成 重要手 段 。
l 声 波 透 射 法 检 测 地 下 连 续 墙 完 整 性 的 基 本
原 理
由超声 脉 冲发射 源在混 凝土 内激发 高频 弹性脉 冲
波, 并用 高精 度 的接 收 系统 记 录该 脉 冲 波 在 混凝 土 内 传播过 程 中表现 的波 动特性 。混凝 土 和其它 各 向同性
Absr c :Th a i rn i ls,o e ai n a d d t n l ss o r s — oe s n c d tci n i r s n e n t e p pe . An ta t e b sc p c p e i p r to n a a a a y i fc o s h l o i ee to s p e e td i h a r
第 2 9卷 第 6期 20 0 9年 1 2月
隧 道建 设

Vo . 9 N0 6 12 .
D c 2 O e . O9
Tu n l Co s r c i n n e n t u to
声 波 透射 法在 地 下 连 续 墙 完 整 性检 测 中的应 用
林 凤 兰
( 东工 业大 学土木 与 交通 工程 学院 ,广 州 5 0 0 ) 广 10 6
的均 匀介 质不 同 , 由多种 材料组 成 的多相 非匀质 体 。 是 当混凝 土无 缺 陷时 , 土 是连续 体 , 波在 其 中传 播 混凝 声
的速度 是有 一定 范 围 的 ; 当传 播 路径 遇 到 混凝 土 有 缺
陷时 , 断裂 、 如 裂缝 、 洞 、 泥 和 离 析 等 , 空 夹 混凝 土 连 续

声波透射法实验报告(3篇)

声波透射法实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过声波透射法,对混凝土结构进行无损检测,分析其内部缺陷的位置、大小和性质,验证声波透射法在混凝土结构无损检测中的应用效果。

二、实验原理声波透射法是一种利用超声波在混凝土中传播的声学参数变化来检测混凝土内部缺陷的方法。

当超声波在混凝土中传播时,遇到缺陷(如裂缝、孔洞等)时,会发生透射、反射和散射现象。

通过分析超声波的传播时间、波幅、频率等参数的变化,可以判断混凝土内部的缺陷情况。

三、实验材料与设备1. 实验材料:混凝土试块(尺寸为100mm×100mm×100mm)。

2. 实验设备:- 超声波检测仪- 发射换能器- 接收换能器- 测量尺- 计算机及数据处理软件四、实验步骤1. 准备实验材料:将混凝土试块切割成100mm×100mm×100mm的标准尺寸。

2. 安装声测管:在混凝土试块的两个相对侧面各安装一个声测管,声测管内插入发射换能器和接收换能器。

3. 发射与接收超声波:开启超声波检测仪,将发射换能器置于声测管内,向混凝土试块发射超声波;同时,将接收换能器置于另一声测管内,接收反射回来的超声波。

4. 测量声学参数:记录超声波的传播时间、波幅和频率等参数。

5. 数据处理与分析:将实验数据输入计算机,利用数据处理软件进行分析,得出混凝土内部缺陷的位置、大小和性质。

五、实验结果与分析1. 实验结果:- 混凝土试块内部存在一个直径约为10mm的孔洞,位于试块中心。

- 通过声波透射法检测,发现孔洞处的声波传播时间延长,波幅减小,频率降低。

2. 结果分析:- 孔洞处的声波传播时间延长,说明超声波在孔洞处发生了散射和绕射,导致传播路径变长。

- 波幅减小和频率降低,说明孔洞处的声波能量发生了衰减。

- 根据声学参数的变化,可以判断出孔洞的位置、大小和性质。

六、实验结论1. 声波透射法在混凝土结构无损检测中具有可行性,可以有效地检测混凝土内部的缺陷。

地下连续墙墙身质量检测(声波透射法)检测报告重点-9页精选文档

地下连续墙墙身质量检测(声波透射法)检测报告重点-9页精选文档

墙身质量检测(声波透射法)检测报告YXJCE03-D013-2019 委托单位合同编号工程名称工程地点建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位见证人/ 见证号结构型式层数检测对象地下连续墙墙身设计强度等级墙体深度设计墙底持力层检测目的墙体完整性墙段总数检测方法声波透射法检测数量检测依据《福建省地下连续墙检测技术规程》(DBJ/T 13-224-2019)检测日期检测结论**工程:本工程本次共检测地下连续墙共4幅,其中I类3幅,占检测总数的75 % ,Ⅱ类1幅,占检测总数的25 % 。

(以下空白)备注/批准:审核:校核:项目负责:墙身质量检测(声波透射法)检测报告(附录)一、地质概况根据《**工程岩土工程勘察报告》,拟建场地土层情况自上而下为:1.杂填土:灰色、松散、湿,未经压实处理,本层场地均有分布。

2.粉质粘土:浅灰色、湿、可塑,以粉粘粒为主,干强度及韧性中等,本层场地均有分布。

3.淤泥:深灰色、饱和、流塑,以粉粘粒为主,含少量有机质,干强度及韧性中等,局部相变为淤泥质土,本层场地均有分布。

4.圆砾:灰黄色、灰色、饱和,以稍密为主,局部呈中密状态。

卵石间隙为砂土填充,胶结差,本层场地均有分布。

5.粉质粘土:灰黄、黄褐色,湿、多呈可塑,局部呈硬塑,以粉粘粒为主,干强度及韧性中等。

6.圆砾:灰黄色、灰色、饱和,稍密。

卵石间隙为砂土及粘性土填充,胶结差。

7.全风化花岗岩:褐黄色、灰白色,矿物成分主要为长石及石英,长石大部分风化为高岭土,岩芯呈砂土状,手搓易散,浸水易软化,岩体完整程度为极破碎,属于极软岩,岩体基本质量等级为V级。

8.强风化花岗岩(散体状):浅黄色、灰白色、灰黄色,中粗粒花岗结构,散体状构造,矿物成分主要为长石、石英及云母等,长石大部分已风化,岩芯呈砂土~碎屑状。

岩体完整程度为极破碎,属于极软岩,岩体基本质量等级为V级。

9.强风化花岗岩(碎裂状):灰白色,中粗粒花岗结构,碎裂状构造,矿物成分主要为长石、石英及云母等,长石部分已风化,岩芯多呈碎块状,局部呈短柱状。

地下连续墙墙身质量检测检测报告

地下连续墙墙身质量检测检测报告

地下连续墙墙身质量检测检测报告编号:2024-XXXX一、检测目的本次地下连续墙墙身质量检测旨在评估地下连续墙的施工质量和技术状况,为后续工程提供技术支持和决策依据,确保工程质量和安全。

二、检测范围本次检测主要针对地下连续墙墙身进行检测,包括地下连续墙的构件材料、墙身结构强度、防水性能等方面。

三、检测方法1.对地下连续墙墙身的材料进行取样,通过实验室测试分析材料强度和成分。

2.采用非破坏性检测方法对地下连续墙墙身进行检测,包括超声波检测、无损探伤等。

3.对地下连续墙墙身的墙体结构进行视觉检测,评估其外观状况、墙体平整度和垂直度。

四、检测结果1.实验室测试结果显示,地下连续墙墙身所使用的材料符合设计要求,强度满足施工要求。

2.非破坏性检测结果显示,地下连续墙墙身整体结构强度良好,无明显裂缝或损伤。

3.视觉检测结果显示,地下连续墙墙体外观平整,垂直度满足设计要求。

五、问题分析和建议1.根据实验室测试结果,地下连续墙墙身的强度满足施工要求,材料质量良好。

2.在非破坏性检测过程中未发现明显的结构损伤或裂缝,墙身整体结构强度良好。

3.视觉检测结果显示,地下连续墙墙体外观平整,垂直度满足设计要求。

基于以上检测结果,对地下连续墙墙身进行评估,认为其施工质量和技术状况良好,满足设计要求。

建议在后续施工中保持墙体的湿度和温度适宜,避免过快干燥导致墙体开裂。

同时,应定期进行监测和维护,确保墙体的稳定性和防水性能。

六、结论本次地下连续墙墙身质量检测结果表明,地下连续墙墙身的施工质量和技术状况良好。

各项检测指标符合设计和施工要求。

建议在施工后续工作中,保持墙体的湿度和温度适宜,定期进行监测和维护,确保地下连续墙的稳定性和防水性能。

七、检测单位检测单位:XXX工程检测有限公司。

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地下连续墙墙身质量检测声波透射法检测报告
Prepared on 22 November 2020
墙身质量检测(声波透射法)检测报告
批准:审核:校核:项目负责:
墙身质量检测(声波透射法)检测报告(附录)
一、地质概况
根据《**工程岩土工程勘察报告》,拟建场地土层情况自上而下为:
1.杂填土:灰色、松散、湿,未经压实处理,本层场地均有分布。

2.粉质粘土:浅灰色、湿、可塑,以粉粘粒为主,干强度及韧性中等,本层场地均有分布。

3.淤泥:深灰色、饱和、流塑,以粉粘粒为主,含少量有机质,干强度及韧性中等,局部相变为淤泥质土,本层场地均有分布。

4.圆砾:灰黄色、灰色、饱和,以稍密为主,局部呈中密状态。

卵石间隙为砂土填充,胶结差,本层场地均有分布。

5.粉质粘土:灰黄、黄褐色,湿、多呈可塑,局部呈硬塑,以粉粘粒为主,干强度及韧性中等。

6.圆砾:灰黄色、灰色、饱和,稍密。

卵石间隙为砂土及粘性土填充,胶结差。

7.全风化花岗岩:褐黄色、灰白色,矿物成分主要为长石及石英,长石大部分风化为高岭土,岩芯呈砂土状,手搓易散,浸水易软化,岩体完整程度为极破碎,属于极软岩,岩体基本质量等级为V级。

8.强风化花岗岩(散体状):浅黄色、灰白色、灰黄色,中粗粒花岗结构,散体状构造,矿物成分主要为长石、石英及云母等,长石大部分已风化,岩芯呈砂土~碎屑状。

岩体完整程度为极破碎,属于极软岩,岩体基本质量等级为V级。

9.强风化花岗岩(碎裂状):灰白色,中粗粒花岗结构,碎裂状构造,矿物成分主要为长石、石英及云母等,长石部分已风化,岩芯多呈碎块状,局部呈短柱状。

岩体完整程度为极破碎,属于软岩,岩体基本质量等级为V级。

二、声波透射法原理
1、检测方法
在地下连续墙施工前,根据每幅墙的结构形式与墙段长度预埋一定数量的声测管,作为换能器的通道。

测试时每两根声测管为一组,通过水的耦合,超声脉冲信号从一根声测管中的换能器中发射出去,在另一根声测管中的换能器接收信号,超声仪测定有关参数,采集记录储存。

换能器由孔底同时往上间隔不大于10cm逐点检测,遍及整幅墙身。

2、检测原理
声波透射法检测墙身质量的基本原理:由超声脉冲发射源向混凝土内发射高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在混凝土内传播过程中表现的波动特
性;当混凝土内存在不连续或破损界面时,缺陷面形成波阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射波能量明显降低;当混凝土内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生波的散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特性、频率变化及波形畸变程度等特征,可以获得测区范围内混凝土的密实度情况。

测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内混凝土存在缺陷的性质、大小及空间位置。

但是,由于声波透射法技术的限制,评定结果不包括声测管检测范围以外和以下的混凝土的质量。

检测原理示意图见图一。

图一声波透射法试验示意图
三、受检墙段参数
依委托,对墙段编号为3#的地下连续墙进行声波透射法试验,以检测其墙体完整性。

受检墙段的技术参数如表1所示。

墙段编号
每幅墙段
长度(m)
墙体深度
(m)
墙身设

强度等级
设计墙底
持力层
浇筑成墙
日期
备注
四、检测仪器
检测所用的主要仪器为:
仪器型号规格出厂编号管理编号检定/校准日期有效期至五、墙体完整性分类原则
1墙体完整性分类
依规范,墙体完整性分为四类,墙体完整性分类见表2。

表2 墙体完整性分类表
2墙体完整性判定
墙体完整性类别,结合墙体缺陷处声测线的声学特征、缺陷的空间分布范围进行综合判定。

判定依据见表3。

表3 声波透射法检测墙体完整性判定表

存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布,但在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%;
存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布,但在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%;
存在声学参数严重异常、波形严重畸变、或声速低于低限值的异常声测线, 异常声测线在任一检测剖面的任一区段内纵向不连续分布,且在任一深度横向分布的数量小于检测剖面数量的50%
Ⅳ存在声学参数明显异常、波形明显畸变的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布,且在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%;
存在声学参数严重异常、波形严重畸变、或声速低于低限值的异常声测线, 异常声测线在一个或多个检测剖面的一个或多个区段内纵向连续分布,或在一个或多个深度横向分布的数量大于或等于检测剖面数量的50%
如因堵管导致数据不全,只对有效检测范围内的墙体进行评价,不进行整幅墙的评价。

六、声测管的布置
声测管的布置如图二所示,编号如图所示依次编号。

图二声测管布置图
七、检测结果汇总表
声波透射法试验结果汇总表如表4所示。

各受检桩相关波形图详见附页。

表4 试验成果汇总表
墙段编号检测
日期
墙体
深度
(m)
管号
墙顶向

检测区

(m)
各剖面
声学特征
受检墙段
墙体完整
性描述
墙体
完整

类别


3#
墙顶下3.80
米附近声学参
数轻微异常、
波形轻微畸变
墙顶下
3.80米附
近轻微缺

Ⅱ类/ 13
声学参数无异
常、波形正常
23
声学参数无异
常、波形正常
八、附页
附页一、声波透射法实测数据波形图(波速、波幅、PSD、波列图)
墙段编号3# 墙身设计
强度等级
C30 墙顶标高(m) /
墙段长度
(m) 检测深度
(m)
12管:
13管:
23管:
测试日期
比例尺1-2剖面测距:550mm 1-3剖面测距:580mm 2-3剖面测距:590mm
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00深度(m)V7.1 4.6 2.0
A56130
剖面:1-2
PSD67145222
PSD声速V波幅A
10.00m
0.00m
V6.9 4.4 1.9
A53124
剖面:1-3
PSD67145222
PSD声速V波幅A
10.00m
0.00m
V7.0 4.5 2.0
A57131
剖面:2-3
PSD67145222
PSD声速V波幅A
10.00m
0.00m 平均值临界值标准差离差值平均值临界值标准差离差值平均值临界值标准差离差值
声速
波幅
墙段编号3# 墙身设计
强度等级
墙段编号墙顶标高(m) /
墙段长度
(m) 检测深度
(m)
12管:
13管:
23管:
测试日期
3.80m,Ⅱ类
附件二、墙段平面布置图。

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