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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。

建筑工程基桩高应变法检测现场记录

建筑工程基桩高应变法检测现场记录

建筑工程基桩高应变法检测现场记录日期:年月日地点:建筑工地任务:基桩高应变法检测一、检测概况:本次检测任务旨在对建筑工程中的基桩进行高应变法检测。

检测过程中,采用高应变法传感器测量基桩在受力过程中的变形情况,旨在验证其力学性能是否符合设计要求。

二、检测仪器及设备:1. 高应变法传感器:型号xxxx,量程:xxxx2. 数据采集仪:型号xxxx3.笔记本电脑及数据处理软件4.其他辅助设备:测量尺、笔记本等三、检测过程:1.准备工作:(1)检查仪器设备是否完好,并对其进行校准。

(2)与工地管理人员确认检测范围和时间,并与工程方进行沟通,协调相关工作。

2.测量点布置:根据工程图纸上的标示,确定基桩的位置与数量,然后在相应位置设置测点。

测点位置选取应满足测量准确性和对工程施工的影响度的要求,并尽可能覆盖整个基桩范围。

3.传感器安装:(1)根据测点位置,选取合适的传感器型号和规格,并按照说明书进行安装。

(2)确保传感器与基桩之间的紧密接触,消除外力对测量结果的影响。

4.数据采集:(1)将数据采集仪与传感器连接,并在电脑上安装相应的数据处理软件。

(2)按照设定的时间间隔开始数据采集,并定时记录相关的实际情况。

5.数据处理:(1)采集到的数据导入到数据处理软件中进行分析和处理。

(2)根据软件提供的分析结果,对基桩的变形情况进行评估。

四、检测结果:1.基桩的变形情况:根据数据处理软件提供的分析结果,得到了基桩在受力过程中的变形情况。

经过分析,发现xxxx基桩存在较大变形情况,可能超过了设计要求,需要重新评估其承载力。

2.其他问题及处理措施:在检测过程中,发现xxxx问题,如xxxx。

工程方已采取了相应的处理措施,并进行了记录。

五、检测总结:通过本次高应变法检测,初步评估了基桩的力学性能。

然而,还需要进一步的检测和分析,以保证基桩的质量和可靠性。

同时,也需及时向工程方提供检测结果和评估报告,对其在建筑工程中的施工进度和质量进行指导和提醒。

建筑工程基桩高应变法检测报告

建筑工程基桩高应变法检测报告

建筑工程基桩高应变法检测报告1.引言基桩是建筑工程中的重要组成部分,其质量状况对整个工程的安全和稳定性起着至关重要的作用。

高应变法是一种常用的基桩检测方法,通过测量基桩顶部的应变变化来评估基桩的质量状况。

本报告旨在对工程中的基桩进行高应变法检测,并对检测结果进行分析和评估。

2.检测方法和仪器本次检测采用了高应变法,并使用了专业的高应变仪器。

具体的检测步骤包括:确定检测点位,安装应变片,连接传感器,进行数据采集。

检测仪器精度高、操作简便,能够实时显示应变变化曲线,并能够自动生成数据报告。

3.检测点位选择根据实际情况,在工程现场选择了10个具有代表性的基桩作为检测点位。

选择的基桩包括不同类型、直径和深度的基桩,能够全面反映工程中的基桩质量状况。

4.检测结果分析对于每个检测点位,我们进行了多次的高应变法检测,并将采集到的数据进行分析和评估。

通过分析,可以得出以下结论:4.1基桩1及基桩2应变变化较小,质量较好。

基桩深度达到设计要求,应变曲线稳定。

4.2基桩3的应变变化较大,可能存在质量问题。

进一步检测发现,该基桩的直径大于设计要求,可能导致基桩质量不稳定。

4.3基桩4的应变曲线存在剧烈波动,可能是由于施工过程中的震动等外部因素导致。

建议进行进一步的检测和评估。

4.4基桩5和基桩6的应变变化较小,质量较好。

但进一步检测发现基桩5的直径略有超过设计要求,需要进一步评估。

4.5基桩7的应变变化较大,可能存在质量问题。

进一步检测发现该基桩在施工过程中出现了偏移,需要进行修复或更换。

4.6基桩8的应变曲线比较平缓,但存在一个突然的应变峰值。

经过检查,该峰值是由于传感器故障导致的,建议更换传感器并重新进行检测。

4.7基桩9和基桩10的应变变化较小,质量良好,符合设计要求。

5.结论综上所述,通过高应变法检测,我们对工程中的基桩质量进行了评估。

其中,基桩1、基桩2、基桩5、基桩6、基桩9和基桩10质量良好,符合设计要求。

基桩高应变检测.

基桩高应变检测.

高应变法动力试桩的主要功能 (1)判定单桩竖向抗压承载力(简称单桩承载力)。单桩承载力是指单桩所 具有的承受荷载的能力,其最大的承载能力称为单桩极限承载力。 高应变法判定单桩承载力是桩身结构强度满足轴向荷载的前提下判定地基 土对桩的支承能力。 (2)判定桩身完整性。高应变作用在桩顶的能量大,检测桩的有效深度大。 对预制方桩和预应力管桩接头是否焊缝开裂等缺陷判断优于低应变法;对 等截面桩可以由截面完整系数β定量判定缺陷程度,从而判定缺陷是否影 响桩身结构的承载力。 (3)打入式预制桩的打桩应力监控;桩锤效率、锤击能量的传递检测,为沉 桩工艺、选择锤击设备提供依据。 (4)对桩身侧阻力和端阻力进行估算。
桩侧阻力的反射波: 桩顶受锤击作用,应力波沿桩身传播,遇桩侧土摩 阻力R时将产生上行的压力波和下行的拉力波 。
打桩土阻力的大小显然与桩的竖向承载力高低 有关,桩承载力愈高、打桩土阻力愈强。尽管土 阻力是直接测量的,但土阻力中所包含的静阻力 的具体量值是未知的。因此,通过实测力与实测 速度曲线之差反映的土阻力大小只是桩的竖向承 载力高低的定性表达。
由于x是完全任意的,可以得出如下结论:在桩顶力和速 度时程曲线的2x/c(x<L)时刻,力曲线与速度曲线之间 的差值代表了应力波从桩顶下行至x深度的过程中所受到 的所有土阻力之和,即:
上行为R/2的压力波,经2L/c 时刻到达测点。它对 测点波形影响是,使力值增加,速度值减小,也就是 力和速度波形分开,分开距离在数值上正好是桩侧摩 阻力值。 数值-R/2的下行拉力波将和下行的锤击波F(t)叠加, 传播至桩底后产生反射。
尽管低应变反射波法和高应变法均采用一维应力波理论 分析计算桩—土系统响应,但前者由于桩—土体系变形很小, 一般不考虑土弹簧和土阻尼的非线性问题;而后者除与低应 变反射波法的计算原理、方法一致外,还要着重考虑上弹簧、 甚至是土阻尼的非线性。 因此,利用波动理论计算桩土互作用的土阻力问题显得很 重要。

高应变检测报告

高应变检测报告

委托编号:2019-模拟-051计量认证:160302340774资质证号:(冀)建检字第11147号检测报告(高应变检测)工程名称:---*******************2019年9月注意事项1、报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效;2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效;3、报告无报告人、审核、批准签字无效;4、报告涂改和无骑缝章无效;5、对检测签订报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出;6、一般情况,委托检测鉴定,仅对委托项目负责。

高应变试验检测报告批准人:审核人:主检人:绘图人:目录一、工程概况 (5)二、检测内容 (5)三、检测依据 (5)四、检测数量表 (5)五、工程地质概况 (5)六、检测方法简介 (5)七、检测结果分析 (8)八、附图 (10)一、工程概况地基参数:本工程桩桩径800mm,单桩承载力特征值不小于1400kN,混凝土强度C30。

检测方法:高应变法检测设备:基桩动测仪一台,重锤。

检测日期:2019年9月22日二、检测内容:单桩竖向承载力特征值。

三、检测依据1、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014;2、设计图纸及相关技术资料。

四、检测数量表五、工程地质概况详见勘察报告六、检测方法简介本次检测采用高应变曲线拟合法,严格依据执行《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)被检测桩均被凿去浮浆及破损部分,露出新鲜密实的混凝土;每根桩两侧经打磨平整处理后各对称布置2传感器。

测试仪器为基桩动测仪,现场检测设备安装祥见所附示意图1。

实测曲线拟合法是利用重锤锤击下测量的桩顶力和速度波形来计算桩侧和桩端阻力分布的一种高应变动测方法。

其计算方法是从一条实测曲线[如V(t)曲线─对加速度曲线积分而求得]出发,通过对桩身各段土阻力和其它动力参数进行设定,然后通过波动理论计算程序,应用行波理论构造迭代格式,将计算的桩顶力波Fc(t)曲线同实测的力波曲线Fm(t)进行反复比较、迭代 (迭代过程中可对人为假定参数进行调整),使得计算Fc(t)曲线与实测Fm(t)曲线的拟合趋于完善(即拟合因子MQ 达到设置的标准要求)。

《基桩高应变法检测》课件

《基桩高应变法检测》课件

基桩高应变法检测的重要性
提高工程质量
通过基桩高应变法检测,可以及时发现基桩的缺陷和问题,采取相应措施进行加固或修复 ,提高工程质量。
保障安全
基桩是各类工程的基础结构,其承载力和完整性直接关系到整个工程的安全性。通过基桩 高应变法检测,可以确保基桩的安全性和稳定性,防止因基桩问题导致的工程事故。
节约成本
常用的信号处理技术包括快速傅 里叶变换(FFT)、小波变换、 时频分析等,这些技术能够提供 对信号更深入的理解和分析。
Part
03
基桩高应变法检测设备与操作
基桩高应变法检测的设备介绍
基桩高应变法检测设备包括传 感器、数据采集系统、锤击设 备等。
传感器用于采集桩身的应变和 加速度信号,数据采集系统负 责信号的放大、滤波和模数转 换。
基桩高应变法检测的物理原理基于波动理论和动力学理论,通过建立数学模型来描 述基桩的振动响应。
基桩高应变法检测的数学模型
基桩高应变法检测的数学模型基 于波动方程和动力学方程,通过 求解这些方程来预测基桩的振动
响应。
波动方程描述了波动在基桩中的 传播和衰减,而动力学方程描述 了基桩在冲击荷载下的动态响应
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基桩高应变法检测的未来展望
广泛应用
随着基础设施建设的不断发展和 人们对工程质量要求的提高,基 桩高应变法检测将得到更广泛的
应用。
技术创新
未来将不断涌现新的技术创新,推 动基桩高应变法检测技术的持续发 展和进步。
国际化发展
随着国际交流和合作的加强,基桩 高应变法检测技术将得到更广泛的 认可和应用,推动其国际化发展。
智能化技术应用
随着人工智能和机器学习的发展,基 桩高应变法检测将更加智能化,能够 自动识别和判断桩基的完整性。

基桩高应变检测

基桩高应变检测

(a)
高应变法实测波形
静载荷试桩Q~s曲线
【例5】图10-8(a)钻孔灌注桩,桩径0.67m,桩长 13.4 m,持力层强风化基岩,导管式 水下浇灌混凝土工艺,静载荷试桩,单桩极限承载力, Qu=1000kN(沉渣厚),有11家用波形 拟合法分析承载力。Qumax=2150kN, Qumin=1150kN, 误差≤〒20%仅一家。 图10-8(b)截面0.3〓0.3m预制桩,桩长11.3m,静载 荷试桩Qu=1650kN,有30家用波形拟合法分析承载力、 误差≤〒20%有8家。
高应变实际检测时,测量激励和响应的传感器一般安装在桩顶附近, 习惯上将传感器安装截面视为桩顶,传感器安装载面至桩底的距离 称为测点下桩长L。对于等截面均匀桩,校顶实测到的力和速度包 含了桩侧和桩端土阻力的影响。下面来分析一下深度x处的上阻力 R 2在冲击过程中对桩顶的力和速度的影响。下行入射波通过x界面 时,将在界面处分别产生幅值各为R x/2的向上反射压力波和向下 传播的拉力波.见图1。即t=x/c时刻Rx被激发,R x/2的压力波 影响于2x/c时刻反射回桩顶,它将使桩顶力曲线上升R x/2, 同 时使速度曲线下降R x/2Z。如果将速度曲线以力的单位归一化, 即将速度乘以阻抗Z与力曲线同时显示,这样Rx对桩顶力和速度曲 线的影响将使两曲线的差值增加为:
【例4】由实测波形判断波形异常原因。 (a)波形正常; (b)波形异常,力传感器未上紧,波形震荡; (c)波形异常,近测点混凝土塑性变形,波形不回零; (d)F大于V,近测点有扩径或混凝土硬块和桩相连; (e)V大于F,近测点有缩颈; (f)V大于F,同时F不回零,近测点有裂缝,或新接桩 头和桩身没牢固连接。
波动方程拟合法分析拟合过程中,需了解桩土参数对 拟合曲线的影响: (1)减小缷载水平意味着缷载后的反弹阻力或负摩阻 力减小,导致计算曲线的尾部上升。 (2)桩底弹限降低时,会引起桩底土的快速加载和缷 载,因而会导致计算曲线2L/c处及前方一点偏高。 (3)桩侧土弹限降低时,会引起桩侧土的快速加载和 缷载,前部单元对应的计算力曲线会偏高,后部会降低。 (4)降低桩侧缷载系数会引起桩侧土单元缷载速度加 快,自然将使计算力曲线的后方提前下降。 (5)桩侧各点土的阻尼力,与瞬时速度成正比。降 低桩侧阻尼系数,将使土单元的动阻力减小,计算曲线偏 低。

基桩高应变法检测现场记录

基桩高应变法检测现场记录

基桩高应变法检测现场记录一、检测现场情况1.基桩高应变法检测是用于评估基桩受力性能的一种方法,本次检测现场是位于工地的一座新建建筑物基础施工现场。

2.检测现场包括多个基桩,每个基桩都设置了高应变法测点,以便进行应变测试和分析。

3.现场环境整洁,没有噪音和污染物干扰。

气候条件适宜,无降雨和强风天气。

4.工程人员按照相关规定佩戴安全帽和工作服,并配备了必要的安全防护设备。

二、基桩检测流程1.工程人员首先进行了现场勘察,并根据建筑设计图纸确定了基桩的位置和数量。

2.根据建筑设计图纸上给出的基桩直径和长度,现场人员进行了检测工具和设备的准备工作,包括测距仪、应变测试仪、数据记录设备等。

3.工程人员在每个基桩的测点位置进行了标记,并调整仪器设备的参数,以确保数据的准确性。

4.在开始测试之前,工程人员首先通过电缆连接测距仪和应变测试仪,并将其与数据记录设备进行连接,以便获取和记录测量结果。

5.在进行测试时,工程人员依次使用测距仪测量基桩的长度,然后使用应变测试仪测试各测点的应变。

6.测试完成后,工程人员将获取的数据进行整理和分析,并进行相应的数据计算和图表绘制。

7.最后,工程人员根据测试结果和相关标准,对基桩的受力性能进行评估和分析,并形成相应的检测报告。

三、问题与解决1.在测距仪测量基桩长度时,由于基桩的表面有杂物,导致测量结果不准确。

解决办法是用刷子清理基桩表面,以获得准确的测量结果。

2.在应变测试过程中,由于测试仪器读数不稳定,导致数据波动较大。

解决办法是将测试仪器放置在稳定的位置,避免人员误操作和外部因素的干扰。

3.在数据记录过程中,由于数据记录设备电量不足,导致数据丢失。

解决办法是及时更换电池或充电,以确保数据的完整性和准确性。

四、检测结果与分析1.根据测距仪测量的基桩长度和应变测试仪测得的应变数据,计算得到了各个基桩的应变-荷载曲线。

2.经过评估和分析,基桩的受力性能符合设计要求,没有出现明显的异常情况。

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基桩高应变法检测报告 ( 无表式)
GD2107012 高应变法检测,目的是检测桩的竖向承载力和桩身结构完整性。

本试验依据国家行业标准《建筑基桩检测技术规程》(JGJ 107 -2003) 。

高应变法检测报告的主要包括以下几大方面内容:
一、工程概况表
二、引言
委托单位、试验日期、委托方的相关要求及试验目的、检测桩数量等。

三、检测所用仪器设备、方法原理和执行的标准依据
1、仪器设备
2、基本原理
3、检测标准
四、成桩情况
根据委托单位提供的设计及施工资料,给出各检测桩的有关成桩参数表和桩位平面图(附图)。

五、工程地质概况
给出工程地质情况的基本描述。

或检测点附近的地质资料见附图等。

六、检测结果
试验参数及动测结果表,实测力和速度波形、计算曲线图表附图。

七、检测结论
1、各检测桩桩身结构完整评价;
2、检测桩单桩竖向抗压承载力检测值评价。

八、附图表

1、实测曲线


2、计算曲线


3、计算图表


4、检测桩位平面图


5、地质资料附图。

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