地基承载力检测试验

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10种地基承载力检测方法

10种地基承载力检测方法

10种地基承载力检测方法
地基承载力检测是对地基的力学性能进行测试和评估,以确定地基的稳定性和承载力。

以下是10种常用的地基承载力检测方法:
1.观测法:通过对建筑物或结构的变形进行长期观测和监测,分析变形数据和变形规律来评估地基承载力。

2.静载试验法:在地基上施加静载,并通过对地基的变形和应力的测量来评估地基承载力。

3.动力触发试验法:通过在地基上施加冲击或振动负荷并测量动力响应,从而评估地基的承载能力。

4.孔隙水压力法:通过测量孔隙水压力变化来评估地基的承载力,即通过观察孔隙水压力随时间的变化来识别地基的应力变化。

5.动力穿透试验法:通过在地基中插入钻杆、探头或钻头等工具,利用重锤或冲击器给地基施加冲击负荷,并测量反弹力以评估地基承载力。

6.地基桩静载试验法:将静载作用于地基桩,并通过测量桩顶位移和桩身应力来评估地基的承载力。

7.地基桩动载试验法:将振动或冲击力作用于地基桩,并通过测量振动响应来评估地基承载力。

8.土压力室试验法:利用土压力室对地基进行模拟试验,通过测量土体的变形、压缩和刚度等参数来评估地基的承载力。

9.地雷试验法:利用地雷设备在地基表面或孔中施加冲击负荷,通过测量振动响应来评估地基承载力。

10.地基应变测试法:在地基中安装应变计或应变仪器,通过测量地基中的应变量和应变变化来评估地基的承载力。

这些方法各有特点,在不同工程项目中选择适用的方法进行地基承载力检测,可以有效评估地基的稳定性和承载能力,为工程设计和建设提供依据。

检测地基承载力的方法

检测地基承载力的方法

检测地基承载力的方法
地基承载力检测方法主要有以下几种:
1.原位试验法:这是一种通过现场直接试验确定承载力的方法,包括载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等。

其中,载荷试验法被认为是最可靠的基本原位测试法。

2.平板载荷试验:这种方法通过在一定面积的刚性承压板上加荷,测定地基土的压力与变形特性。

它可用于确定地基土承载力的特征值,为评定地基土的承载力提供依据。

3.理论公式法:这是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式来确定承载力的方法。

4.规范表格法:这是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范表格获得承载力的方法。

不同规范(包括不同部门、行业、地区规范)的承载力会有所不同,因此在使用时需要注意各自的使用条件。

5.当地经验法:这是根据某一地区的应用经验,进行类别鉴定确定承载力的方法。

6.动力触探:这是使用探头检测地基的承受能力,也可以用来测量地基的承载能力。

7.标准贯入试验:这是动力触探的一种,同样可以用来检测地基的承受能力,检测地基在多大的压力之下会发生变形现象。

以上方法在实际应用中可能会因为具体情况而有所选择和组合,以获得更准确的地基承载力检测结果。

地基承载力检测试验

地基承载力检测试验

地基承载力检测试验集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-地基承载力检测一、地基土载荷实验地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。

检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。

CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。

1.地基土载荷实验要点用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)。

(1)基坑宽度不应小于压板宽度或直径的3倍。

应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。

宜在拟试压表面用不超过20mm厚的粗、中砂层找平。

(2)加荷等级不应少于8级。

最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。

(3)每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。

(4)当出现下列情况之一时,即可终止加载:①承压板周围的土明显的侧向挤出;②沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段;③在某一荷载下,24h内沉降速度不能达到稳定标准;④s/b≥0.06(b:承压板宽度或直径)(5)承载力基本值的确定:①当p~s曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;②当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的1.5倍时,取荷载极限值的一半;③不能按上述二点确定时,如压板面积为0.25~0.50㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=0.02所对应的荷载值。

(6)同一土层参加统计的实验点不应少于3点,基本值的极差不得超过平均值的30%,取此平均值作为地基承载力标准值。

2.现场试坑浸水试验用于确定地基土的承载力和浸水时的膨胀变形量。

地基承载力试验检测方法

地基承载力试验检测方法

地基承载力试验检测方法
地基承载力试验检测方法是确定地基能否承受建筑物荷载的关键步骤。

以下是几种常见的地基承载力试验检测方法。

1. 钻孔法
钻孔法是使用钻机钻取地下土壤样本,并在样本上进行各种试验。


方法可以确定土壤的物理和力学特性,例如土层的深度、密度、水分
含量、压缩模量等。

这些数据可用于计算地基承载力。

2. 静负荷试验法
静负荷试验法是对地基进行承载力试验的一种方法。

在该方法中,使
用一些设备对地基施加荷载,并观察地基对荷载的响应。

这种响应可
以用于计算地基的承载能力。

3. 动荷载试验法
动荷载试验法是另一种地基承载力试验方法。

在该方法中,地基上悬
挂一个重物,并使用振荡器产生震动。

通过观察地基对震动的响应,
可以计算地基的承载能力。

4. 土压力试验法
土压力试验法是测量墙体与土壤之间的阻力的一种方法。

在该方法中,墙体被垂直地推入土壤中,同时记录所需的力。

这种方法能够确定土
壤的黏性和压缩特性。

总结
在进行地基承载力试验时,有多种方法可供选择。

钻孔法可以确定土壤的物理和力学特性,静负荷试验法可以对地基进行承载能力测定,动荷载试验法可以通过观察地基对振动的反应来测定承载能力,而土壤压力试验法则可测定土壤的黏性和压缩特性。

选用什么方法要根据具体情况而定。

无论是哪种方法,都需要专业人员的操作与判断。

地基承载力检测方法有几种

地基承载力检测方法有几种

地基承载力检测方法有几种地基承载力检测是指对地基土的承载力进行测试和评估,以确定地基土的承载能力,为工程建设提供可靠的依据。

地基承载力的检测方法有多种,包括静载荷试验、动力触探试验、声波透射试验等。

下面将对这些地基承载力检测方法进行详细介绍。

一、静载荷试验。

静载荷试验是一种常用的地基承载力检测方法,通过在地基上施加静载荷,测量地基的沉陷变形,从而评估地基土的承载能力。

这种方法操作简单,数据准确可靠,适用于各种地基类型的承载力检测。

二、动力触探试验。

动力触探试验是利用动力触探仪在地基土中进行试验,通过触探仪的冲击和反弹来评估地基土的承载能力。

这种方法具有操作简便、速度快、成本低的特点,适用于对地基承载力进行快速评估的情况。

三、声波透射试验。

声波透射试验是利用声波在地基土中的传播特性,通过对声波传播速度和衰减特性的测量,来评估地基土的承载能力。

这种方法无需对地基进行破坏性取样,操作方便,适用于对地基承载力进行非破坏性检测的情况。

四、压缩板试验。

压缩板试验是一种通过在地基上施加压力载荷,测量地基土的变形和应力应变关系,来评估地基承载力的方法。

这种方法操作简单,数据准确可靠,适用于对地基承载力进行定量分析的情况。

五、钻孔取样试验。

钻孔取样试验是通过对地基进行钻孔取样,将取样的地基土进行室内试验,来评估地基土的物理力学性质和承载能力。

这种方法能够对地基土的各项指标进行全面评估,适用于对地基承载力进行综合分析的情况。

综上所述,地基承载力检测方法包括静载荷试验、动力触探试验、声波透射试验、压缩板试验和钻孔取样试验等多种方法,每种方法都有其适用的场景和特点。

在实际工程中,可以根据具体情况选择合适的地基承载力检测方法,以确保工程建设的安全可靠。

地基承载力检测方法

地基承载力检测方法

地基承载力检测方法
地基承载力检测是用以确定建筑物地基的承载能力的一种重要方法。

常用的地基承载力检测方法包括静力载荷试验、动力触探试验、标贯试验等。

下面将对这些方法进行简要介绍。

静力载荷试验是常用的地基承载力检测方法之一。

它通过向地基施加静载荷并测量地基变形量,从而判断地基的承载能力。

静力载荷试验可以分为直接载荷试验和间接载荷试验两种。

直接载荷试验是将荷载直接施加到地基上,测得地基的变形与承载能力之间的关系。

间接载荷试验则是通过支点与顶杆抵抗转动的方式施加承载荷载。

动力触探试验是另一种常用的地基承载力检测方法。

它通过将一定质量的钻杆以一定高度自由下落,然后在下落过程中观察和记录地基的反弹情况,从而评估地基的承载能力。

常用的动力触探试验方法有动力触探法(SPT法)、动力锤法和动力重锤法等。

标贯试验是一种测定土层性质和地基稳定性的常见方法。

它通过采用标准锤连续打击试探孔底部的标贯杆,观察和记录标贯杆的沉入情况,从而获得地基的承载能力信息。

标贯试验常用的指标有标贯击数(N值)和击探阻力的记录。

除了以上介绍的方法外,还有其他地基承载力检测方法,如无摩擦桩侧阻力试验、波速测试、土壤膨胀力试验等。

这些方法可以根据具体的工程要求和实际情况选择合适的方法进行地基承载力检测,从而确保建筑物的安全和稳定。

动力触探仪检测地基承载力试验方法

动力触探仪检测地基承载力试验方法

动力触探仪检测地基承载力试验方法动力触探仪(Dynamic Cone Penetrometer,简称DCP)是一种常用于检测地基承载力的试验方法。

它可以通过测量地层抗力的变化来评估地基的承载力,通常被广泛应用于土层稳定性评价、路面设计、基础工程等领域。

本文将介绍动力触探仪的检测方法、试验过程以及相关注意事项。

试验前的准备工作包括选择合适的触探点位、准备动力触探仪设备、清理触探点位等,以确保试验的准确性和可靠性。

具体操作步骤如下:1.选择触探点位:根据工程需求,选择合适的触探点位,并确认触探深度。

通常情况下,触探点位应该处于地基中心线上,并远离地基边缘、地下管线或其他障碍物,以保证试验的准确性。

2.准备设备:检查动力触探仪设备,确保其工作正常,并校准触探仪的零点。

3.清理触探点位:用清水冲洗触探点位,清理表面积聚的杂质和浮土,确保触探点位周围的土层干净。

4.开始试验:将动力触探仪的锤头安装在触探杆上,然后将触探杆插入土层中,直到底部。

在插入过程中,应保持杆与地面垂直,并避免偏斜。

5. 进行触探仪测量:使用手持示数器记录下锤头在一定深度穿入土层所用的击数。

一般来说,每隔20-30cm记录一次击数,并逐渐增加锤头的下落高度,以便更准确地评估土层的承载力。

6.试验结束:当到达所需试验深度或触探杆不能进一步插入土层时,试验即结束。

记录下每个深度的击数,并制作检测曲线以便后期的分析与评估。

在进行动力触探仪试验时,还需要注意以下几点:1.触探点位应避免选择有较大坡度或明显变形的土层表面,以免影响试验的准确性。

2.土层质量的检测应根据实地情况进行,以保证检测结果的可靠性。

3.进行试验时应做好现场的保护措施,如设置警示标志或隔离设施,以确保试验人员的安全。

4.在试验过程中,触探杆的下落速度应均匀稳定,避免剧烈震动或抖动,以保证数据的准确性。

总之,动力触探仪是一种快速、简便且可靠的地基承载力试验方法。

通过正确使用和操作动力触探仪,可以有效评估地基的承载力,为工程设计和施工提供重要的参考依据。

地基承载力检测方法

地基承载力检测方法

地基承载力检测方法
1.实地试验法
实地试验法是一种直接测量地基承载力的方法,即在地基上进行实际载荷试验,通过测量实测变量,计算得出地基的承载力。

这种方法具有直观、准确、可靠等优点,适用于地基面积较大、无挡土墙、无建筑物的场合。

实地试验法主要有挖坑试验法、载荷试验法和静力试验法。

2.间接试验法
间接试验法是通过测量地基周围土体的一些性质或变量,来推算地基承载力的方法。

这种方法具有省时、简便、经济等优点,适用于地基面积较小、基本承载力相对较低、无需大量测点的场合。

间接试验法主要有板载试验法、动力触探法、标贯试验法和静力触探法。

3.室内试验法
室内试验法是一种利用室内试验设备进行地基承载力试验的方法,它可以对土体进行室内受力试验,通过实测数据计算得出承载力,特别适用于对特殊土体或特殊荷载情况下的地基进行研究。

室内试验法主要有三轴试验法、单轴试验法和剪切试验法。

4.统计法和经验法
统计法和经验法是根据大量实测数据和经验公式来估算地基承载力的方法。

这种方法主要通过统计和分析大量的现场试验数据,建立合理的拟合公式,从而计算地基承载力。

在难以进行实地或间接试验的情况下,统计法和经验法提供了一种相对准确的估算方法。

总之,地基承载力检测方法多种多样,根据具体的工程项目和地质条件,选择适当的检测方法非常重要。

同时,地基的承载力检测也需要结合其他地质和工程参数进行分析和评价,以确保工程的安全可靠。

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地基承载力检测一、地基土载荷实验地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。

检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于 3 点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%〜1.0%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。

CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。

1 .地基土载荷实验要点用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)。

(1)基坑宽度不应小于压板宽度或直径的 3 倍。

应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。

宜在拟试压表面用不超过20mm 厚的粗、中砂层找平。

(2)加荷等级不应少于8 级。

最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。

(3)每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当连续2h 内,每h 的沉降量小于0.1mm 时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。

(4)当出现下列情况之一时,即可终止加载:①承压板周围的土明显的侧向挤出;②沉降s 急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段;③在某一荷载下,24h 内沉降速度不能达到稳定标准;④s/b> 0.06 (b:承压板宽度或直径)(5)承载力基本值的确定:①当p〜s 曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;②当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的 1.5 倍时,取荷载极限值的一半;③不能按上述二点确定时,如压板面积为0.25〜0.50 m2,对低压缩性土和砂土,可取s/b=0.01〜0.015 所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=0.02 所对应的荷载值。

(6)同一土层参加统计的实验点不应少于 3 点,基本值的极差不得超过平均值的30%,取此平均值作为地基承载力标准值。

2. 现场试坑浸水试验用于确定地基土的承载力和浸水时的膨胀变形量。

依据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112)附录三“现场浸水载荷试验要点”。

其操作重点:( 1 )承压板面积不应小于0.5 m。

(2)分级加荷至设计荷载,当土的天然含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可按25kPa增加。

每组荷载施加后,按0.5h、1h各观察沉降一次,以后每隔1h或更长时间观察一次,直到沉降达到相对稳定后再加下一级荷载。

(3)连续2h 的沉降量不大于0.1mm/2h 时,即可认为沉降稳定。

(4)浸水水面不应高于承压板底面,浸水期间每隔3d或3d以上观察一次膨胀变形。

连续两个观察周期内,其变形量不应大于0.1mm/3d ,浸水时间不应少于两周。

(5)浸水膨胀变形达到相对稳定后,应停止浸水按规定继续加荷直至达到破坏。

(6)应取破坏荷载的一半作为地基土承载力的基本值。

3. 黄土湿陷性载荷试验用于测定湿陷起始压力、自重湿陷量、湿陷系数等。

有室内压缩试验载荷试验、试坑浸水试验。

依据《湿陷性黄土地建筑规范》(GBJ25)附录六“黄土湿陷性试验”。

常用方法:(1)双线法载荷试验:在场地内相邻位置的同一标高处,做两个荷载试验,其中一个在天然湿度的土层上进行;另一个在浸水饱和的土层上进行。

(2)单线法载荷试验:在场地内相邻位置的同一标高处至少做 3 个不同压力下的浸水载荷试验。

(3)饱水法载荷试验:在浸水饱和的土层上做一个载荷试验。

(4)地基承载力标准值。

同一土层参加统计的试验点不应少于 3 点,当个点计算值的极差不超过平均值的30%时,取此平均值作为该土层的低级承载力标准值。

4. 岩基载荷试验要点用于确定岩基作为天然地基或桩基础持力层时的承载力。

依据《建筑地基基础设计规范》“岩土载荷试验要点” 。

其操作重点:(1)采用圆形刚性承压板,直径为300mm 。

当岩石埋藏深度较大时,可采用钢筋混凝土桩,但桩周需采取措施以消除桩身与土之间的摩檫力。

(2)测量系统的初始稳定读数观测:加压前,每隔10min 读数一次,连续三次读数不变可开始试验。

(3)加载方式:单循环加载,荷载逐级递增直到破坏,然后分级卸载。

(4)荷载分级,第一级加载值为预估承载力设计值的1/5,以后每级1/10。

(5)沉降量测读:加载后立即读数,以后每10min 读数一次。

(6)稳定标准:连续三次读数之差均不大于0.01mm 。

(7)终止加载条件:当出现下述现象之一时,即可终止加载;①沉降量读数不断变化,在24h 内,沉降速率有增大的趋势;②压力加不上或勉强加上而不能保持稳定;注:若限于加载能力,荷载也应增加到不少于设计要求的两倍。

(8)卸载观测:每级卸载为加载时的两倍,如为奇数,第一级可为三倍。

每级卸载后,每隔10min 测读一次,测读三次后可卸下一级荷载。

全部卸载后,当测读到0.5h 回弹量小于0.01mm 时,即认为稳定。

(9)承载力的确定①对应于P〜S曲线上起始直线段的终点为比例界限。

符合终止加载条件的前一级荷载即为极限荷载。

对微风化岩及强风化岩,取安全系数为3;对中等风化岩需根据岩石的裂缝发育情况确定,将所得值与对应于比例界限的荷载相比较,取小值;②参加统计的试验点不应小于 3 点,取最小值作为地基承载力标准值。

注:除强风化的情况外,岩石地基不进行深宽修正,标准值即为设计值。

5. 轻便触控试验(轻型动力触探)用于检验浅层土(如基槽)的均匀性,确定天然地基的容许承载力及检验填土的质量(干土质量密度)。

依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007 )。

其试验要点是:(1)先用轻便钻具钻至试验土层标高,然后对所需实验土层连续进行锤击贯入触探。

(2)贯入时,落距为50 ± 2cm,使其自由下落,将探头竖直打入土层中,每打入土层30cm,记录贯入锤击数N10,(3)若N10,超过100或贯入10cm锤击数超过50,则停止贯入;如需对下卧层继续试验,可用钻具钻穿坚实土层后再作试验。

(4)若需描述土层时,可将触探杆拔出,取下探头,换以轻便钻头,进行取样。

(5)本试验一般最大贯入深度为4m,必要时可在贯入4.0m以后用钻具扩孔再贯入 2.0m6. 袖珍型土壤贯入仪试验是一种微型静力触探工具,利用对贯入阻力的快速测定,确定地基土的容许承载力及相关的力学指标。

依据《建筑地基基础设计规范》( GB50007 )、《袖珍贯入仪试验规程》(CEC54:93)。

贯入操作要点:(1)微型贯入仪,一般采用弹簧顶杆机构,设置的贯入阻力较小(一般为20〜40N), 测定前应根据土层的软硬程度,选择能满足测试范围的、适宜的规格。

( 2) 测试前,应将贯入仪探头拧下来,用布檫干净后,再接回去拧紧,上平。

每测一次都应清理一下探头上的泥土,以免探头滑动时,将泥土带入套管内。

贯入前,应将刻度归零。

( 3) 五指平握贯入仪的套管,将探头垂直压入土层中。

施力要均匀缓慢,贯入速度1mm/s,连续贯入,直到规定的贯入深度(一般为10〜20mm)。

微型贯入仪贯入深度较小,贯入时眼睛要不停地注视,当贯入深度刚没到土面时,立即停止贯入。

但不可突然松手应逐步放松,以免弹力太大,影响数值的准确。

在刻度杆直接读取测试结果(贯入阻力P )。

(4)用上述方法,在同一试件上取4〜5点,分别测出相应值P 后,求出平均值P (注意探头的清理和刻度杆的归零) 。

现场测试应尽量避免在砾石和裂缝处贯入。

二、单桩静载荷试验桩的静载试验,一般和试桩同时进行,在同一条件下,试桩数不宜少于总桩数的1%,并不应少于 2 根,工程总桩数50 根以下不少于 3 根,当总桩数少于50 根时,不应少于 2 根。

试验内容有:单桩垂直静载荷试验、单桩抗拔载荷试验、单桩浸水静载荷试验和单桩水平静载荷试验等。

1. 单桩垂直静载荷试验目的为求得单桩承载力标准值Rk。

单桩垂直静载荷试验设备同地基土现场载荷试验一样,包括加荷与稳压系统、测量系统和反力系统。

加载反力装置有压重平台、锚桩横梁和锚桩压重联合反力装置等,可依工程实际条件选用。

2. 单桩抗拔载荷试验抗拔力作用下桩的破坏有两种形式,一是地基变形带动周围土体被拔出;一是桩身强度不够,桩身被拉裂或拉断。

抗拔载荷试验方法与压桩试验相同,只是施加荷载力的方向相反。

3. 单桩浸水静载荷试验目的是确定湿陷性黄土场地上单桩容许承载力,宜按现场浸水静载荷试验并结合地区建筑经验确定。

4. 单桩水平静载荷试验目的是采用接近于单桩的实际工作条件的试验方法,来确定单桩的水平承载力和地基土的水平抗力系数。

并可测得桩身应力变化情况,求得桩身弯距分布图。

5. 单桩静载荷试验步骤:( 1 ) 结合实际条件和试验内容,选定试验设备;( 2) 规定载荷试验条件,一般应通过试桩进行验证后再修订试验条件;( 3) 加荷与卸荷;( 4) 资料整理:试验原始记录表、试验概况、绘制有关曲线等;(5)成果分析与应用:单桩极限承载力Pu的确定,单桩承载力标准值Pk的确定,Pk=Pu / K,K 为安全系数,通常取2。

并求出桩侧平均极限摩阻力和极限端承力等。

三、单桩动测试验采用各种动测方法求得单桩承载力及检验桩的质量是一种简便经济的方法。

但由于动测的可靠程度还受设备、操作、环境等影响,所以,在采用各种动测法时,均应满足下列原则:应做足够数量的动静对比试验,以检验方法本身的准确程度(误差在一定范围内)应的,并确定相计算参数或修正系数;试验本身可重复;系非破损试验;方法简便快捷。

因各种动测法本身有一定的测试误差,所以试桩数量不宜少于总桩数的20%,并不少于4根。

目前国内已用于工程检验的动测法根据桩基激振后桩土的相对位移或桩身所产生的应变量大小,分为高应变和低应变两大类。

1. 高应变动测高应变动测是指采用锤冲击桩顶,使桩周土产生塑性变形,实测桩顶附近所受力和速度随时间变化的规律,通过应力波理论分析得到桩土体系的有关参数。

(1)检测目的确定单桩竖向承载力,采用实测曲线拟合分析时,可以得到桩侧与桩端土阻力分布,模拟静载荷试验的p - s曲线;检测桩身结构完整性,判断桩身质量及缺陷位置;打桩时检测桩身应力和进行桩锤效率的监测,选择沉桩设备与工艺参数,选择合理的桩型和桩长。

(2)检测数量高应变动测数量,在地质条件相近、桩型和施工条件相同时,不宜少于总桩数2%,并不应少于 5 根。

对于一柱一桩的建筑物、构筑物应全部进行完整性检测,对非一柱一桩时,当工程地质条件复杂,或对桩基施工质量有疑问时,应由设计方按有关规范决定增加试桩数量。

(3)检测方法①检测前必须检查仪器的使用状态。

每年应由国家法定计量单位进行标定,精度要达2%以上。

试验用锤击必须具备足够的锤击能量②对需要进行检测的混凝土灌注桩,桩身混凝土强度满足大于等于28d 的强度,桩顶必须处理,要凿除顶部强度较低的混凝土,将桩接长至地坪以上 1.5〜2倍桩经处,所有主筋均需接至桩顶保护层以下并对桩顶进行加强保护,桩顶混凝土》C30。

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