管桩低应变,灌注桩高应变、低应变检测表

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高应变低应变桩基检测

高应变低应变桩基检测

高应变低应变桩基检测一、定义根据建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第2.1.6条,低应变:采用低能量瞬态或稳态激励方式在桩顶激励,实测桩顶速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判断的检测方法。

第2.1.7条,高应变:用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。

高大钊版的《土力学与地基基础》关于大小应变的定义大应变:指激励能量足以使桩土之间发生相对位移,使桩产生永久贯入度的动测法小应变:指在激励能量较小,只能激发桩土体系(甚至只有局部)的某种弹性变形,而不能使桩土之间产生相对位移的动测法。

桩达到极限承载力时,即为桩周土达到塑性破坏。

唯有大应变才能使桩产生一定的塑性沉降(贯入度),所测的土阻力才是土的极限阻力;小应变只能测得桩土体系的某些弹性特征值,而土的弹性变形与其强度之间并没有确定的关系。

因此从理论上讲,小应变不能提供确切的单桩极限承载力,只能用于检验桩身质量。

二、何种桩需要检测建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第3.3.3条,单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:1 施工质量有疑问的桩;2 设计方认为重要的桩;3 局部地质条件出现异常的桩;4 施工工艺不同的桩;5 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;6 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。

解释:对于基桩的检测包括单桩承载力及桩身完整性两个部分,这两个部分要求检测的数量不同。

三、低应变与高应变适用范围低应变:适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。

低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。

因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5,设计桩身截面宜基本规则。

另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异型桩,本方法不适用。

各类工程基桩检测方法及数量表

各类工程基桩检测方法及数量表

各类工程基桩检测方法及数量表
下面是修改后的文章:
各类工程基桩检测方法及数量表
不同类型的基桩需要采用不同的检测方法和数量,具体如下:
预制桩:需要用低应变法检测桩身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。

灌注桩:需要用低应变法检测桩身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。

成桩质量检测:需要用低应变法检测桩身完整性,用钻芯法检测成桩质量。

冲、钻孔桩(桩径≥800mm):需要用低应变法检测桩身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。

人工挖孔桩(桩径≥1200mm):需要用低应变法检测桩
身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。

钻孔桩(桩径≥1600mm):需要用钻芯法检测桩身完整
性和成桩质量,每桩钻孔数不应少于2孔。

对于地基基础设计等级为甲级的工程,需要采用静载法抽检1%,且不少于3根,总桩数50根以内时不应少于2根。

如果场地限制不能进行静载试验,可以采用大应变法抽检5%,
且不少于5根。

此外,还需要采用低应变法抽检30%,每承
台下抽检不少于1根,且不应少于10根,以检测桩身完整性。

如果预制桩用于重要工业与民用建筑,包括房地产项目、农民公寓、学校、医院、酒店、会堂、体育馆、图书馆、影剧院、大型商业建筑、100米以上的烟囱等工程,其基桩承载力
检测需要按地基基础设计等级为甲级的要求进行。

需要注意的是,本表所列的基桩检测数量是指桩基施工完成后质量检测数量的最低要求。

对于为设计提供承载力参数的
试验桩检测结果,不得作为基桩施工质量检测的依据。

如果检测结果不合格,需要扩大检测的数量,由工程各方另行商定。

桩基低应变高应变简介

桩基低应变高应变简介

桩基低应变及高应变检测一、定义根据建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第2.1.6条,低应变:采用低能量瞬态或稳态激励方式在桩顶激励,实测桩顶速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判断的检测方法。

第2.1.7条,高应变:用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。

二、何种桩需要检测建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第3.3.3条,单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:1 施工质量有疑问的桩;2 设计方认为重要的桩;3 局部地质条件出现异常的桩;4 施工工艺不同的桩;5 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;6 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。

解释:对于基桩的检测包括单桩承载力及桩身完整性两个部分,这两个部分要求检测的数量不同。

三、低应变与高应变适用范围低应变:适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。

低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。

因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5,设计桩身截面宜基本规则。

另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异型桩,本方法不适用。

本方法对桩身缺陷程度只做定性判定,尽管利用实测曲线拟合法分析能给出定量的结果,但由于桩的尺寸效应、测试系统的幅频相频响应、高频波的弥散、滤波等造成的实测波形畸变,以及桩侧土阻尼、土阻力和桩身阻尼的耦合影响,曲线拟合法还不能达到精确定量的程度。

对于桩身不同类型的缺陷,低应变测试信号中主要反映出桩身阻抗减小的信息,缺陷性质往往较难区分。

例如,混凝土灌注桩出现的缩颈与局部松散、夹泥、空洞等,只凭测试信号就很难区分。

因此,对缺陷类型进行判定,应结合地质、施工情况综合分析,或采取钻芯、声波透射等其他方法。

桩基常用六种检测方法及适用的桩基础类型

桩基常用六种检测方法及适用的桩基础类型

桩基常用六种检测方法及适用的桩基础类型桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性。

桩基工程分类繁多,一般按承载力分为摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩。

桩基检测技术从80年代末的只使用声波透射法抽检发展到目前的低应变、声波透射法、静荷载、钻孔取芯、高应变等综合全面普查。

一、低应变检测方法1.1 基本原理低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完整性。

低应变原理图1.2. 检测目的(1) 检测桩身缺陷及扩颈位置。

根据波形特点无法判定缺陷性质,无论是缩颈、夹泥、混凝土离析或断桩等缺陷的反射波并无大差别,要判定缺陷性质只有对施工工艺、施工记录、地质报告以及某种桩型容易出现的质量问题非常熟悉,并结合个人工程经验进行大概的估计,估计是否准确只有通过开挖或钻芯验证。

(2) 判定桩身完整性类别。

所谓完整性类别就是缺陷的程度,缺陷占桩截面多大比例,会不会影响桩身结构承载力的正常发挥,但是目前缺陷程度只能定性判断,还不能定量判断。

1.3 适用范围(1) 低应变检测法适用于混凝土桩的桩身完整性判定,如灌注桩、预制桩、预应力管桩、水泥粉煤灰碎石桩等。

(2) 低应变检测法过程检测中,由于桩侧土的摩阻力、桩身材料阻尼和桩身截面阻抗变化等因素影响,应力波传播过程,其能力和幅值将逐渐衰减,往往应力波尚未传到桩底,其能量已完全衰减,致使检测不到桩底反射信号,无法判定整根桩的完整性。

根据实测经验,可测桩长限制在50m以内,桩基直径限制在1.8m之内较合适。

1.4 优缺点分析低应变检测法检测简便,且检测速度较快。

一根桩检测费用约60元。

低应变检测二、声波透测法超声波检测三、静荷载试验法3.1 基本原理及检测目的桩基静荷载试验法是指在桩顶施加荷载,了解在荷载施加过程中桩土间的作用,最后通过测得Q~S曲线(即沉降曲线)的特性判别桩的施工质量及确定桩的承载力。

桩基检测方案(低应变、超声波、钻芯及高应变法) 2

桩基检测方案(低应变、超声波、钻芯及高应变法) 2

桩基检测方案工程名称:建设单位:检测方法:低应变法、声波透射法、钻芯法及高应变法编制单位:编制人:审批人:编制日期:一、工程概况本项目位于广东省,采用冲孔灌注桩基础,桩径为φ1200~φ1800mm,设计混凝土强度为C35,总桩数为72根。

二、检测目的和依据2.1 检测依据根据国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,现提供基桩检测的详细施测方案。

2.2 检测目的根据相关规范、规程要求及本项目的特点,确定采用以下检测方法进行检测:(1)低应变法检测:目的是检测桩身结构完整性,并为高应变和钻芯检测桩确定桩位提供依据。

(2)声波透射法检测:目的是检测桩身结构完整性。

(3)钻芯法检测:目的是检验桩身砼质量、桩身砼强度是否满足设计要求;桩底沉渣是否符合设计及施工验收规范要求;桩底持力层是否符合设计要求;施工记录桩长是否属实。

(4)高应变法检测:目的是检测单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。

三、检测项目和具体内容3.1 低应变检测3.1.1 检测数量根据本项目的要求,确定抽检数量为37根。

检测桩号由相关单位确定3.1.2 检测设备检测仪器采用岩海公司出产的RS-1616K(p)基桩动测仪。

3.1.3 检测原理基桩反射波法检测桩身结构完整性的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的到时、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。

假设桩为一维线性弹性杆,其长度为L,横截面积为A,弹性模量为E,质量密度为ρ,弹性波速为C(C2 = E/ρ),广义波阻抗为Z=AρC,推导可得桩的一维波动方程:∂2u/∂t2=C2∂2u/∂x2-R/ρA假设桩中某处阻抗发生变化,当应力波从介质I(阻抗为Z1)进入介质II(阻抗为Z2)时,将产生速度反射波Vr和速度透射波Vt。

令桩身质量完好系数β=Z2/Z1,则有Vr=Vi×(1-β) /(1+β)Vt=Vi×2/(1+β)缺陷的程度根据缺陷反射的幅值定性确定,缺陷位置根据反射波的时间tx由下式确定Lx=C×tx/23.1.4 技术要求1、检测桩头处理(由施工单位完成)(1)凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,使桩顶表面平整干净无且无水。

低应变检测记录表

低应变检测记录表

600
2021.1.26
600
2021.1.26
600
2021.1.26
700
2021.1.30
600
2021.1.30
600
2021.1.30
600
2021.1.30
检测日期:
9.7
5
18-B6
9-12
12
6
18-A22
9-12
9.3
7
18-A24
9-12
9.2
8
18-B5
9-12
12
9
18-B2
9-12
12.05
10
18-A50
9-12
9.1
11
18-A51
9-12
9.7
12
18-B1
9-12
9.65
13
18-B3
9-12
12
14
18-A20
9-12
9.7
15
18-A26
项目编号:
原始资料归档表
项目名称: 委托单位: 检测内容: 检测人员: 归 档 人:
归档日期:
委托编号: 报告编号:
浙江瑞邦建设工程检测有限公司 地基检测联系单
表一 工程概况表
工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位
工程地点 联系方式 联系方式 联系方式 联系方式
勘察单位 检测方法 总桩数
9-12
9.6
16
18-A1
9-12
9.1
17
18-A3
9-12
9.6
18
18-A52
9-12
9.2
19
18-A49

桩基检测方案(低应变、超声波、钻芯及高应变法)

桩基检测方案(低应变、超声波、钻芯及高应变法)

桩基检测方案工程名称:建设单位:检测方法:低应变法、声波透射法、钻芯法及高应变法编制单位:编制人:审批人:编制日期:一、工程概况本项目位于广东省,采用冲孔灌注桩基础,桩径为φ1200~φ1800mm,设计混凝土强度为C35,总桩数为72根。

二、检测目的和依据2.1 检测依据根据国家行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,现提供基桩检测的详细施测方案。

2.2 检测目的根据相关规范、规程要求及本项目的特点,确定采用以下检测方法进行检测:(1)低应变法检测:目的是检测桩身结构完整性,并为高应变和钻芯检测桩确定桩位提供依据。

(2)声波透射法检测:目的是检测桩身结构完整性。

(3)钻芯法检测:目的是检验桩身砼质量、桩身砼强度是否满足设计要求;桩底沉渣是否符合设计及施工验收规范要求;桩底持力层是否符合设计要求;施工记录桩长是否属实。

(4)高应变法检测:目的是检测单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。

三、检测项目和具体内容3.1 低应变检测3.1.1 检测数量根据本项目的要求,确定抽检数量为37根。

检测桩号由相关单位确定3.1.2 检测设备检测仪器采用岩海公司出产的RS-1616K(p)基桩动测仪。

3.1.3 检测原理基桩反射波法检测桩身结构完整性的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到不连续界面(如蜂窝、夹泥、断裂、孔洞等缺陷)和桩底面时,将产生反射波,检测分析反射波的到时、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。

假设桩为一维线性弹性杆,其长度为L,横截面积为A,弹性模量为E,质量密度为ρ,弹性波速为C(C2 = E/ρ),广义波阻抗为Z=AρC,推导可得桩的一维波动方程:∂2u/∂t2=C2∂2u/∂x2-R/ρA假设桩中某处阻抗发生变化,当应力波从介质I(阻抗为Z1)进入介质II(阻抗为Z2)时,将产生速度反射波Vr和速度透射波Vt。

令桩身质量完好系数β=Z2/Z1,则有Vr=Vi×(1-β) /(1+β)Vt=Vi×2/(1+β)缺陷的程度根据缺陷反射的幅值定性确定,缺陷位置根据反射波的时间tx由下式确定Lx=C×tx/23.1.4 技术要求1、检测桩头处理(由施工单位完成)(1)凿去桩顶浮浆、松散或破损部分,露出坚硬的混凝土表面,使桩顶表面平整干净无且无水。

钢筋混凝土灌注桩检测方案

钢筋混凝土灌注桩检测方案

钢筋混凝土灌注桩检测方案一、工程概况本次检测的钢筋混凝土灌注桩位于具体工程名称,该工程的基础采用灌注桩形式,共设计有具体数量根灌注桩。

灌注桩的设计直径为具体直径,设计桩长为具体长度,混凝土强度等级为具体等级。

二、检测目的通过对钢筋混凝土灌注桩进行检测,以评估灌注桩的施工质量,确保其符合设计要求和相关规范标准,为工程的安全和正常使用提供可靠的依据。

三、检测依据1、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)2、《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018)3、该工程的地质勘察报告、设计图纸及相关技术文件四、检测内容及方法(一)桩身完整性检测1、低应变法检测原理:通过在桩顶施加瞬态激振力,产生应力波沿桩身传播,当遇到桩身阻抗变化(如桩身断裂、裂缝、缩颈等)时,应力波会发生反射和透射,通过分析反射波的到达时间、幅值和频率等特征,判断桩身的完整性。

检测数量:按照规范要求,抽检数量不应少于总桩数的 20%,且不得少于 10 根。

检测步骤:清理桩顶表面,确保平整、干净,露出主筋。

安装传感器和激振锤,传感器应与桩顶表面垂直、紧密接触。

进行多次激振和信号采集,确保采集到的信号质量良好。

对采集到的信号进行分析处理,判断桩身完整性。

2、声波透射法检测原理:在桩内预埋声测管,通过发射和接收超声波,测量声波在桩身混凝土中的传播速度、波幅和频率等参数,根据这些参数的变化判断桩身的完整性。

检测数量:抽检数量不应少于总桩数的 10%,且不得少于 3 根。

检测步骤:灌注混凝土前,在桩内预埋一定数量的声测管,声测管应沿桩身轴线平行布置,且相互保持平行。

检测前,向声测管内注满清水。

发射和接收换能器分别置于两根声测管中,同步升降,逐点检测。

对检测数据进行分析处理,判断桩身完整性。

(二)桩身混凝土强度检测1、钻芯法检测原理:用钻机在桩身上钻取芯样,通过对芯样进行抗压试验,确定桩身混凝土的强度。

检测数量:抽检数量不应少于总桩数的 10%,且不得少于 3 根。

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