桩基检测技术在工程施工中应用论文

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桩基检测技术在建筑工程中的应用分析论文

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桩基检测技术在建筑工程中的应用分析论文•相关推荐桩基检测技术在建筑工程中的应用分析论文随着我国城市化进程的加快,建筑工程项目越来越多,作为建筑基础部分的施工,桩基工程施工质量越来越受到人们的重视。

在桩基工程施工过程中,桩基检测技术的应用对保证建筑工程桩基质量起到了重要作用。

桩基检测技术综合运用了物理、地理等学科知识,通过对桩基科学和检测,取得相关数据,对存在的问题进行判断,为进一步改进采取措施提供依据,由此可以看出桩基检测技术的重要性。

不过对现代建筑工程桩基的检测还是人工操作,而且需要具有经验丰富和专业的知识型人才,桩基检测技术的发展也是与现代社会的经济、科技发展息息相关的,它的发展离不开这两大因素的支持。

1.桩基检测技术针对灌注桩的施工由成孔、成桩两部分组成,相应的桩基检测工程也分为两大部分,分别为:成孔质量检测、成桩质量监测。

其中成孔的作业难度较大,因为其作业面在地下和水下完成,具有不可控制性,由于地质条件的复杂性容易在施工中出现塌孔、桩孔严重倾斜和沉渣等问题。

而成桩质量检测分为两部分,承载力检测和对完整性检测。

在桩基检测中,需要各个检测手段配合使用,利用各自的特点和优势,灵活运用,才能够对桩基进行全面准确的评价。

1.1对成孔的质量检测在灌注桩的施工中,成孔的质量直接影响到混凝土浇注后的成桩质量。

成孔质量检验的内容主要包括桩孔位置、孔深、孔径、垂直度、沉渣厚度等。

如果桩孔的孔径偏小,则成桩的桩尖端承载力减少,整桩的承载能力降低;如果桩孔上部扩径,导致成桩上部侧阻力增大,下部侧阻力不能完全发挥,使单桩的混凝土浇注量增加;如果桩孔偏斜,则会在一定程度上改变桩竖向承载受力特性,削弱基桩承载力;如果桩底沉渣过厚,使得有效桩长减少,直接影响桩尖的端承能力。

因此,成孔质量检测对于控制成桩质量尤为重要。

因此,在成孔质量的检测中,成孔的位置和成孔的深度和垂度是检测的关键。

1.2桩基承载能力的检测(1)静荷载试验法。

桩基检测技术在建筑工程中的应用

桩基检测技术在建筑工程中的应用

桩基检测技术在建筑工程中的应用摘要:在目前的建设项目中,桩基检测技术的应用越来越广泛,对检测技术的要求也越来越高。

相关技术人员要真正掌握和研究施工项目的本质,才能有效地参考和借鉴桩基检测技术,从而提高整个施工技术应用的水平。

进而可以有效地改善桩基础的检测技术。

在实际使用桩基检测时,要及时发现问题,并针对实际使用状况进行改进,从而强化施工技术。

本文对桩基检测技术在施工中的应用进行了深入的分析和研究,对同类工程具有一定的参考价值。

关键词:桩基检测技术;应用;分析和研究引言:随着建筑行业的迅速发展,人们越来越重视建筑的整体质量,有关部门采用了桩基检测技术,对建筑物和工程的质量进行了检验,以发现问题所在。

而伴随着建筑的增多,桩基的数目也越来越多。

而桩基又是整个建筑的核心,一旦出现了质量问题,将会对施工质量造成很大的影响。

因此,在施工过程中,桩基的检测是一个非常关键的环节。

该技术既可确保桩基础的质量,又可使施工质量得到显著改善。

1.桩基检测技术1.1成孔质量检测在桩基施工中,成孔是一项相当重要的工作,它的施工质量会对以后的工程产生较大的影响。

为此,相关技术人员要对钻孔的质量进行检验,并对钻孔位置、深度、长度、垂直度等进行全面的测量。

1.2桩的承载力检测1.2.1静荷载试验法这种测试方法通常是用来测试桩的承载力的,它可以对桩身的垂直和横向承载力进行测试,在工程中,它可以精确地测量出桩身的受力点,并且与桩基的实际受力状况相吻合。

它一般都是用来测试工程的承载力,不需要进行破坏性的测试,它的精度很高,可以把误差控制在10%之内。

1.2.2高应变动检测桩基高应变检测是指采用相应的仪器对桩进行全面的监测,以改变桩周土体的变形,并在实测力、速度测量中生成曲线,并由应力波理论分析得出桩的类型及其相关参数,并在达到相应的阶段时,进行其自身的重量和承载能力。

1.3桩的完整性检测1.3.1低应变动检测法通常来说,桩基的低应变动量法是将动力传递给桩体,使桩身和周围的土壤发生剧烈的变化,技术人员可以用仪器记录这种变化,然后根据物理原理对其进行分析,得出力学分析的结论。

桩基检测技术在工程实践中的运用

桩基检测技术在工程实践中的运用

浅析桩基检测技术在工程实践中的运用【摘要】伴随中国城乡建设的迅速发展,各种市政建设不断增加,桩基工程也越来越多,桩基工程属于隐蔽工程,质量控制难度较大,但桩基工程的质量直接关系到人们的生命财产安全。

为此,本文着重分析了桩基检测技术在工程施工中的应用。

【关键词】桩基检测;技术;高应变动力检测;低应变动力检测桩基主要用于支撑地面以上的建筑物,是一座建筑物的基础。

目前,我国建筑工程中使用的各种桩基,由于受施工工艺、技术以及管理等因素的影响,经常出现各种质量问题。

为了保障建筑工程的质量,相关单位必须加强桩基质量检测。

一、桩基检测技术概述桩基质量的好坏直接影响到建筑物的安全,为此在桩基的施工过程中,相关单位或者个人应该加强桩基的质量检测。

近年来,随着桩基在铁路和高层建筑中的广泛使用,对桩基检测技术的要求越来越高。

桩基检测主要是针对桩身的完整性和单桩的承载力这两方面进行检测,最后完成对整个桩基工程的审核检测。

目前,桩基检测最常用的检测方法有静力试桩法、钻芯法、开挖检查以及动力试桩法四种。

1.静力试桩法静力试桩法是较为常用的桩基承载能力检测方法,具有可靠、直观、科学等优势,在桩基承载力检测方面使用较为广泛。

但是投资较大,可能会耗费较多的人力和物力。

2.钻芯法钻芯法是一种较为科学直观的检测技术,是一种微破损或者局部破损的检测方式。

钻芯法主要适用于大直径桩,对于一些水平裂缝或者局部缺陷进行检测时,它的测试结果不是十分精确,而且,施工人员在使用钻芯法进行灌注桩测试时,势必会钻取芯样,结果可能会对工程的实体造成一定的损害。

3.动力试桩法动力试桩法是采用先进的信号处理技术以及微电子仪器对工程进行的检测,它以振动理论和应力波理论为基础,可以分为低应变动力桩法和高应变动力试桩法,它对桩基进行实际测试时具有投资费用较低,检测速度较快,设备轻便等优点。

3.1高应变动力试桩法高应变动力试桩法又可以分为凯斯法和波形拟合法两种,凯斯法在实际检测时可以做到及时分析,对桩身的完整性以及单桩的极限承载力可以迅速的做出科学评估,但是,它要受到凯斯阻尼系数的制约;波形拟合法不受凯斯阻尼系数的制约,测试结果精度较高,但是波形拟合法的计算较复杂。

桩基检测技术在建筑工程中的应用

桩基检测技术在建筑工程中的应用

桩基检测技术在建筑工程中的应用摘要:近年来,在建筑工程行业,桩基检测技术的迅猛发展,尤其是高应变检测技术和低应变检测技术的持续革新,不断拓展该技术检测的工程范围,并取得了良好的检测效果,为建筑工程的高质量奠定了坚实的技术基础。

通过对该技术的应用,实现了建筑工程中桩基缺陷的有效检测,比如单桩承载力的检测、桩身的完整性的检测,为建筑工程的良好进展提供了更为精确的检测数据,保证建筑工程的良好开展。

关键词:建筑工程;桩基检测技术;应用分析在建筑工程中要想保证建筑工程的整体质量,桩基检测技术的熟练应用是非常关键的。

在不同的建筑类型选择不同的检测设备和检测技术,提升建筑工程中桩基检测的整体有效性,为后期工程提供最佳的工程规划制定,保证建筑工程整体的质量保证,并通过对桩基检测技术的大力应用,缩减建筑工程的经济成本,提升检测工作的效果,对于企业的持续发展具有重要的意义。

1桩基检测技术类型分析1.1成孔质量检测技术通常,在建筑基础施工中,桩基检测技术都会先应用在桩基成孔的质量检测上,因为只有保证成孔质量,才能为后续混凝土浇筑成桩施工创造良好的条件。

但是若桩孔孔径较小,则势必会降低整个桩基础的承载能力,影响建筑上部结构的安全性和稳定性;而桩孔孔径要是超过定额基准,也会给成桩上部增加一定的侧阻压力,使其下部侧阻压力无法充分的发挥出来。

因此,要想规避这些问题的发生,就要积极采用桩基检测技术对成孔质量进行全方位的检查,这样才能保证检测质量,提高桩基施工效率。

1.2桩基承载力检测技术在桩基检测环节中,对桩基承载力进行严格的检测,十分关键。

相关检测人员在实际操作过程中,通常都会采用以下两种检测方式来进行,即静荷载试验检测法和高应变动检测法。

其中,前者检测技术主要针对桩基的竖向承载力和水平向承载力,这种检测方法在目前大多房屋建筑工程中都有着较高的应用效率,因为该检测技术的检测精度十分明显,可以大大提升工程检测质量,为整体工程项目建设提供可靠的参考依据。

建筑工程技术中的桩基检测探究论文

建筑工程技术中的桩基检测探究论文

建筑工程技术中的桩基检测探究论文建筑工程技术中的桩基检测探究论文一、建筑工程技术中常用的桩基检测技术桩基施工由成孔、成桩两组分组成,相应的桩基检测也要分两步进展-成孔质量检测和成桩质量检测。

成孔施工是灌注桩施工的第一步,施工难度大,一般是水下和地下作业,常常会因地质复杂不明、人员失误等造成沉渣过厚、桩孔偏斜、塌孔等问题,因此,成孔质量检测难度也随之增大。

成桩质量检测是在桩基完成之后的检测工作,需要检测桩基承载力和完好性。

在桩基施工完成后,需要结合施工现场情况灵敏运用多种检测手段,确保桩基施工质量。

〔一〕桩基承载力检测中的常用技术1、静荷载试验检测技术国外建筑桩基施工检测都将静荷载检测结果作为最正确检测标准,这是因为与其他动荷载试验方法相比,静荷载检测法施加荷载的速率最低,其受力状态更加接近于桩基的实际受力状况。

静荷载检测方法主要是检测桩基竖向承载力和程度承载力,最大优势是检测结果误差小,可确保相对误差小于10%,从而满足高要求桩基施工检测要求。

2、高应变动检测技术高应变动检测是借助重锤瞬间冲击桩定造成的宏大冲击力,使桩基产生自上而下的高能量应力波,促使桩身挪动激发周围土体阻力来实现检测目的的,桩身周围土体受到阻力后形成压缩波和拉伸波,产生塑性变形,检测人员可在桩头处测量相应过程曲线,并根据应力波原理计算出相关桩土体系参数,分析^p 桩土体系在接近极限阶段时的工作性能。

〔二〕桩身完好性检测中的常用技术1、声波透射检测技术声波透射检测技术根据超声波传播原理,搜集超声波在混凝土传播范围内的声学参数,包括传播频率、振幅等,一般来讲,超声波在混凝土中的传播速度是一定的,但是假如混凝土桩身中存在气孔、裂缝、断裂等缺陷,超声波的传播途径就会改变,经过不同介质时,传播速度也会改变,传播时间就会相继改变。

因此,声波透射检测正是根据超声波传播波形来判断桩身缺陷的,这种检测方法还可提供缺陷位置和大小,其检测出存在缺陷的桩基必然是不完好的。

论桩基检测技术在建设工程中的应用

论桩基检测技术在建设工程中的应用

论桩基检测技术在建设工程中的应用摘要:近几年,随着我国城市和农村的发展,桩基工程在高层建筑中得到了越来越多的应用,桩基是建筑物的基础,桩基的质量对建筑物的质量有很大的影响,然而,桩基质量管理是一项具有专业性和隐蔽性的工作,因此,对其进行检测是非常必要和必要的。

关键词:桩基检测技术;建设工程;应用引言桩基是隐蔽工程,支撑着地面上的构筑物,它是建筑物的基础,它的质量对建筑的安全性有很大的影响。

桩基检测是桩基施工中必不可少的一项工作。

近几年,桩基已广泛应用于高层、铁道等领域,随着施工单位对施工质量的不断提高,桩基检测技术在施工中的应用日益突出。

一、常用的桩基检测技术(一)桩的承载力的检测1.静载试验法传统的静载试验方法,在工程建设中往往需要花费大量的时间和人力,尤其是在工程场地狭窄、工期紧张的情况下,采用常规的静载试验方法很难达到试验的目的。

为此,本文提出了一种新型的静载测试方法——自平衡试桩。

自平衡试桩法是一种特殊的加载装置,在桩端埋置一承载箱体,其顶部与钢筋笼相连,用高压油泵对其进行充油。

在荷载作用下,承载箱体上部的摩擦和端阻保持一致。

桩体承载能力由Q-s、s-lgt、s-lgQ曲线计算。

自平衡试桩方法安装比较简便,不需要占用场地,不需要搬运几百吨、几千吨的材料,也不需要建造笨重的反力架,可以节省时间和精力,是一种非常理想的方法,并在好多工程中显示出较大的优越性:采用自平衡试桩法,可以测定基础桩侧阻和端阻单项的极限值,为相关设计单位提供参考:在房屋施工中,采用自平衡试桩法和常规静载试验方法对数十个桩进行了比较,结果显示两者有较好的可比性。

2.高应变动测法高应变动测法的基础是通过使用重锤击桩顶部,引起桩体由上往下传递的高能量应力波,引起桩体的各个部分发生位移,从而诱发桩周土阻,引起桩周阻力的反作用力,在桩体内部形成向下扩散的压缩波。

利用距桩顶2倍左右的桩身测得的受力和加速度曲线,利用应力波理论对桩土系统的相关参数进行了分析,从而揭示了桩-土系统在接近极限状态时的工作特性,并对其进行了分析,并得出了相应的结论。

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的应用_0

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的应用_0

浅谈桩基检测技术在建筑工程中的应用摘要:在建筑施工过程中,对桩基进行质量检测是十分必要的。

这里我们通过对目前建筑施工过程中几种常用的桩基检测技术进行简单的介绍,并结合工程实例中桩基检测技术的施工流程和注意事项,说明了桩基质量对建筑工程施工的重要意义。

关键词:建筑工程;桩基;检测;应用一、前言国民经济的快速发展促进了我国基础建设规模迅速扩大,随着大量高中层建筑的建设,桩基础以其沉降量低、承载力高的优点受到越来越广泛的欢迎。

但是因为地基基础存在多变性和复杂性的特点,以及桩基施工工程的不确定性,使得桩基础质量和承载能力的分析确定显得尤为重要。

同时,桩基础还属于一项隐蔽工程,受到地质条件和施工工艺的限制,使得部分桩产生的缺陷对桩的承载力产生严重的影响,也为工程留下了巨大的隐患。

所以,要重视建筑工程中的桩基检测工作,加强建筑质量监督,提高桩基质量检查的数量和质量。

二、建筑设计中的桩基检测技术桩基工程的质量对建筑工程的安全和质量具有决定性的作用。

随着我国基础建设规模的迅速扩大,桩基检测技术也得到了快速的发展。

(一)成孔质量检测桩基工程成孔质量对桩基施工质量具有决定性的影响。

孔径偏小会降低桩基的承载能力,桩孔上部发生扩径则会造成桩基上部侧面阻力过大,桩孔偏斜则会造成桩基承载力大大降低,桩底具有过厚的沉渣就会相应减少桩的有效长度,进而降低桩基的承载力。

因此,加强对成孔质量的检测十分必要。

目前,成孔质量检测的内容主要包括桩孔位置、孔径、孔深、垂直度以及沉渣厚度等。

(二)静载检测试验静载检测试验是一种在近似抗压桩实际工作条件下对单桩竖向承载力进行测量的方法。

使用千斤顶通过反力装置在桩顶施加竖向荷载,具体的加载量由千斤顶上的压力表进行测量控制,而桩顶沉降量则通过大量程百分表或位移传感器量测。

该方法能够对单桩的竖向抗压极限承载力进行测定,同时还可以结合桩身和桩端的测试元件对桩侧土层的摩阻力、桩身荷载传递规律等进行分析测定。

桩基检测技术在建筑施工中的应用

桩基检测技术在建筑施工中的应用

桩基检测技术在建筑施工中的应用摘要:近年来,随着城市化发展进程的加快,我国建筑业得到长足发展,工程施工水平及质量不断提高,高层建筑逐渐成为城市建筑的主要结构形式。

桩基作为建筑工程的主要构成部分,其施工难度也有所提高,在施工过程中存在一定的安全隐患。

针对于此,为及时发现并解决桩基质量问题,本文从桩基检测技术入手,对桩基检测技术在建筑施工中的应用现状进行简要分析,以供参考。

关键词:桩基检测技术;建筑工程;技术应用一、桩基检测技术在建筑施工中的具体应用1.桩基完整性检测技术(1)低应变动力测试法。

工作人员提前在桩基顶部放置相应装置,并于中心部位配置传感器装置。

在后续测试过程中,运行该装置,持续向下方桩基施加动态力,如稳态激振力或是瞬态冲击力等等。

随后,桩体及周边土体在动态力影响下,将产生动态响应现象。

同时,传感器将持续采取所产生的各项动态响应信号,如加速信号、位移信号等等。

最后,工作人员对传感器所采集信号进行综合分析,根据工作情况开展函数分析或是信号时域分析工作。

基于信号分析结果,即可判定桩基结构是否存在缺陷特征、是否出现断桩等质量问题。

同时,工作人员也可选择使用手锤等工具,对桩顶进行敲击,也将产生应力、确保传感器可以接收反射波信号。

但在应用这项技术时,易出现桩身抗阻值降低问题,进而导致桩基完成性检测结果精度较差。

(2)钻孔取芯法。

工作人员使用钻机等设备,向混凝土桩基结构开展钻孔操作,从中抽取孔芯送至实验室进行检测,根据检测结果,即可判定桩基结构完整性、混凝土强度等参数。

与其他检测技术相比,钻孔取芯法的检测精度较高,可以与其他无损检测技术组合运用。

但是,却会对桩基混凝土结构造成一定程度的破坏,且仅适用于对直径≥800mm的混凝土桩身进行检测。

(3)声波透射法。

在适当位置放置声测管,并在管中测点放置声波换能器的接收以及发生装置,并做好标记工作。

随后,操控接收装置持续向桩基结构发射声波信号,另一端接收装置持续接收声波,分析声波的周期值、声时以及首波峰值等参数。

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浅谈桩基检测技术在工程施工中的应用摘要:桩基是建筑中的基本形式,使用范围很广泛,其目的是为了增强地基的承载力。

桩基工程的质量能直接关系建筑结构的安全,本文针对桩基础检测技术在工程中的应用作了分析探讨。

关键词:桩基;质量;检测;承载力
一、桩基检测方法分类
国内外常用的桩基检测方法可分为静力测桩和动力测桩两大类,此外还有抽芯法和静力、动力触探以及埋设传感器法等辅助类方法。

静力试桩法有静荷载试验法和钻桩取芯试验法。

该法可靠、直观,是桩基承载力检测的常用方法,但是由于费时、费力、费用高、场地要求高等因素而受到许多限制。

动力试桩法,以振动理论、应力波理论为基础,采用先进的微电子仪器及信号处理技术,具有设备轻便、快速、费用低廉等优点。

有高应变动力试桩法和低应变动力试桩法。

高应变动力试桩法又分为case法和波形拟合法;低应变动力试桩法有反射波法和振动法,主要包括稳态激振的稳态机械阻抗法和共振法,瞬态激振的瞬态动力法、水电效应法、动力参数法、超声脉冲法。

低应变法是通过桩的动刚度和动静对比系数来求得桩的承载力。

二、桩身的质量检测
目前,用于桩身质量完整性的方法主要有:声波透射法、低应变动力试桩法、钻探取芯法等。

声波透射法,俗称埋管法,是在灌注桩中预埋两根或两根以上声测管供声波从发射到接收。

在桩身混凝土传播过程中,由于缺陷的存在,混凝土连续性中断,在缺陷区与混凝土之间的界面,声波将发生反射、绕射、折射及声波能量的吸收、衰减。

经观测仪器接收声波在混凝土介质中传播时声学参数和波形的变化,通过专用处理软件进行波速、声幅、spd计算,绘制出这些参数随深度变化的曲线图,以分析桩身缺陷程度及其位置,判定桩身完整性类别。

(2)低应变动力试桩法
低应变动力测桩是采用低能量的瞬态或稳态激振,使桩在弹性范围内作低幅振动(应变量级为10-5),利用振动和波动理论判断桩身缺陷。

我国低应变动测桩法常见的有应力波反射法和振动波,反射波在桩身质量检测中应用最广,而“低应变动测法能否测定承载力”国内还存在一定分歧。

低应变反射波法把桩视为一维弹性均质杆件,当桩头受到激励时,应力波沿桩身往下传播,当遇到桩身截面波阻抗发生变化时,将产生反射波和透射波,由桩头的传感器接收,经基桩动测仪采集处理后,可记录显示反射信号。

根据实测时域信号波形的幅值变化与相位特征可判别桩底及桩身中是否存在缺陷;桩身缺陷的位置l(或桩长)可按下式计算:l=0.5cδt (1)
式中:δt为时域信号中第一峰与缺陷(或桩底反射峰间)的时间差(ms);c为受检桩的桩身混凝土应力波波速(m/s)。

钻芯法采用液压钻机。

金刚石单动双管钻进在稳妥安装和精心施工下,可确保钻孔垂直度偏差<1%,混凝土采样率达95%以上,使芯样的可靠性得到保证。

根据钻取的芯样可以判定桩身混凝土胶结状况,桩身是否存在夹泥、离析、蜂窝、断桩等质量问题;芯样还可检验桩身混凝土的强度;钻芯法可检验桩长和桩底沉渣是否满足设计要求,鉴别桩底持力层的岩石性状和进入基岩深度是否符合设计要求。

当桩身存在缺陷时,还可利用钻孔进行压浆补强处理。

钻探取芯法虽然具有直观、可靠、精确度高的优点,是检测大直径混凝土灌注桩成桩质量的有效手段。

但其不足之处,钻探取芯和芯样加工比较笨重,操作不便、成本也高,使用受到限制;取芯对桩身整个断面来说,代表的范围有限,存在一孔之见的嫌疑,取芯后的钻孔、桩身结构局部受到损坏,孔洞需进行修补。

三、桩的承载力检测
目前国内常用的方法有:高应变动测桩法、静动法、静荷载试验方法。

(1)高应变动测桩法
高应变动力测桩用足够大的重锤敲击桩顶,使桩顶产生的动位移接近常规静力压桩时的沉降量(应变量级为10-3),以使桩周土的极限阻力充分发挥。

通过波动方程求解,直接计算与桩运动相关的土的静、动阻力及桩的缺陷程度,从而对桩的极限承载力和桩身结构完整性进行评价。

case法及其局限性。

case法是通过一维波动方程计算而获得岩土对桩的支撑阻力的方法。

它有3个基本假定:1)桩身是等阻抗的;2)桩周与桩尖土对桩的阻力分为动阻力和静阻力两部分,动阻力集中在桩尖,忽略桩侧土阻力;3)静阻力模型为理想刚塑性体,忽略应力波在传播过程中的能量损耗,包括桩身内阻尼损耗和向桩周土的逸散。

case法的假定条件与部分桩基的实际施工条件差别较大。

首先,如灌注桩一类的现场成桩,各截面阻抗有较大的差异;其次,随着桩的相对位移加大,桩侧必然产生动阻力,因此动阻力并没有集中于桩尖;再次,桩一旦被打动,静阻力马达到极限值,与假设的静阻力模型为刚塑性体不符。

波形拟合法及其局限性。

波形拟合法目前被认为是确定单桩承载力较为准确的方法之一。

它是通过现场把实测力波和速度波输入计算机进行迭代计算,假定各单元桩土参数,以实测的桩顶速度波(或力波)作为边界条件,用特征线法求解波动方程,反算桩顶力波(或速度波),使计算的波形和实测波形拟合。

(2)静动法
由于它给桩施加的力脉冲时间较长,桩身应力与位移分布与静压桩相近,因而检测桩的承载力比较可靠,且适用于打入桩,灌注桩、斜桩、水平桩,甚至群桩。

因而在国外得到较为广泛的应用。

根据静动法试验原理,可得力平衡方程式:
fstn=fu+fv+fa (2)
式中:fstn为实测静动力;fu为土的静阻力(是位移的函数);fv为土的动阻力(是速度的函数);fa为桩的惯性力(是加速度的函数)。

由式(2)可求得桩的承载力:
fu=fstn-cv-ma (3)
式中:c为阻尼系数,m为桩身质量,v为速度,a为加速度。

(3)静荷载试验方法
单桩载荷试验的目的:当为设计提供依据时载荷试验应加载至破坏,以确定单桩的极限承载力;当在桩身埋设有测量应力、应变、桩底反力传感器或位移杆时,可以测定桩周土层侧摩阻力和桩端土阻力或桩身截面的位移量。

当为工程验收提供依据时,载荷试验最大加载量可按设计要求确定或为单桩承载力特征值的2.0倍。

目前桩的静载荷试验主要采用锚桩法、堆载平台法、地锚法、锚桩和堆载联合法以及孔底预埋顶压法等。

桩基静载荷试验是目前国内最常用的一种检测方法,是验证和检验桩基承载力最基本、准确率最高的手段之一。

程桩使用;免去堆载和锚桩上千吨荷载的运输,因而费用低、省时间、操作安全。

但该法的上、下平衡点位置不容易找准,其桩长的变化和侧摩阻力受力机理等,有待今后进一步深入研究完善。

四、结语
尽管桩基检测方法种类多种多样,但是各自均有其优劣性,且距完整地反映桩基实际情况还有相当一段距离。

我国桩基规范对桩基检测做了规定,同时也制定了一些相关的检测规范,但是这些都
不尽完善。

参考文献
[1]jgj94-2008,j793-2008,建筑桩基技术规范[s].
[2]jgj 106-2003,j 256-2003,建筑桩基检测技术规范[s].
[3]《工程地质手册》编委会.工程地质手册[m].第4版.北京:中国建筑工业出版社,2007.
[4]《桩基工程手册》编委会.桩基工程手册[m].北京:中国建筑工业出版社,1995.。

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