桩基超声波透射法完整性检测
桩基超声波透射法完整性检测

桩基超声波透射法完整性检测桩基超声波透射法完整性检测是一种常用的桩基测试方法,能够有效地检测桩基的质量和完整性,可以帮助工程师在施工前、施工中和施工后确定桩基的状态,从而保证工程质量和安全性。
桩基是土木工程中常用的基础结构,在建筑和桥梁等大型工程中得到广泛应用。
桩基质量的好坏直接关系到工程的可靠性和稳定性。
如果桩基的完整性受到损害,那么它的承载能力就会降低,从而导致工程安全事故的发生。
因此,对桩基的完整性进行检测非常重要。
桩基超声波透射法完整性检测是一种比较常用的测试方法。
这种方法可以利用超声波,穿透整个桩体,来检测桩基的完整性。
通过测试数据的分析和解释,可以精确地确定桩基的质量和完整性,从而指导工程师进行后续的建设工作。
这种检测方法的优点很多。
首先,它可以避免对桩基的损伤。
在测试过程中,不需要对桩基进行切割或其他物理损伤,只需要用超声波即可实现数据的采集,不会对桩基质量和完整性造成影响。
其次,它具有高精度和高可靠性。
超声波透射法可以穿透桩体,利用波传播的速度变化来确定桩基的完整性,测试结果准确可靠。
最后,这种方法还可以节省时间和成本。
相对于其他测试方法,桩基超声波透射法不需要进行大量的试验和测量,所需时间和成本较少。
不过,在进行桩基超声波透射法完整性检测时,也会面临一些挑战和难点。
比如,测试数据可能会受到土体的干扰,影响测试结果的准确性。
此外,不同类型的桩基可能对测试结果产生不同的影响,需要注意选择合适的测试方案。
为了更好地应对这些问题,工程师需要积累丰富的实践经验,掌握先进的测试技术和分析方法。
总的来说,桩基超声波透射法完整性检测是一种比较可靠和有效的测试方法,可以帮助工程师在桩基建设的不同阶段确定桩基质量和完整性,从而提高工程的可靠性和稳定性。
在将来,这种测试方法还有望进一步发展,提高其测试精度和可靠性,为工程建设和工程质量的提升做出更大的贡献。
超声波透射法在桩基完整性检测中的应用

超声波透射法在桩基完整性检测中的应用在工程项目桩基检测中,超声波透射法是十分重要的检测技术。
在混凝土桩基结构施工中,裂缝、断裂、夹泥等病害比较常见,而通过应用超声波透射法,有利于确定桩基缺陷,为病害处理提供可靠依据。
对此,本文首先对超声波透射法的基本技术内容进行介绍,然后结合实例对超声波透射法在桩基完整性检测中的应用方式以及结果分析要点进行详细探究,以期为类似工程提供借鉴。
标签:桩基;完整性;超声波透射法1、引言桩基是工程项目中比较常见的基础形式,其中混凝土灌注桩最为常见。
桩基为隐蔽工程,施工工序多,施工难度大,并且容易受到地质条件、机械设备、施工技术等因素的影响,导致桩基出现质量问题,桩基完整性会对工程项目建设质量和安全产生较大影响。
在桩基检测中,声波透射法所得信息全面、丰富,可为桩身缺陷分析提供可靠依据。
因此,对超声波透射法在桩基完整性检测中的应用进行深入研究迫在眉睫。
2、超声波透射法的基本技术内容在超声波透射法的实际应用中,通过超声波即可对物质内部结构进行探测分析,通过对反射波形进行分析,即可确定透射检测所得结果。
当超声波遇到非均值物质时,波形会发生一定的变化,据此即可判断物质内部缺陷。
在工程项目桩基施工中,对于桩基断裂、密实度不足、夹泥等质量问题,均可采用超声波透射法进行检测和分析。
在超声波透射法的实际应用中,接收探头装置以及声波发射装置安装完成后,即可对波速、波幅以及传输时长等参数进行测量。
3、桩基完整性检测中超声波透射法的应用3.1声测管的材料与尺寸声测管要求具有足够的强度,在施工过程中不会发生变形问题,一般可应用金属波纹管或者塑料管,其中,塑料管与混凝土的温度系数差异比较大,在混凝土凝结过程中,塑料管与混凝土之间会产生一定的裂隙,进而对测试结果准确性造成不良影响。
另外,在混凝土硬化过程中,水化热反应比较大,同时在钢筋笼吊装过程中所产生的作用力也比较大,为了避免声测管发生变形,应尽量选用金属波纹管。
超声波透射法检测桩基完整性报告总结.docx

**********工程第一合同段青龙嘴小桥(第二分册)基桩声波透射法检测报告编号: BG-2013-XCJ-001**********二 O一三年八月建设单位: **********交通运输局设计单位:委托单位:监理单位:施工单位:检测单位:*********设计院有限公司***********有限公司**********监理中心************有限公司********有限公司检测地点:***主要检测人员: ****报告编写人:审核:批准:声明尊敬的客户:您所委托的检测任务已如约完成,在收到本报告之后,敬请认真阅读以下内容:1、无本单位“试验检测报告专用章”无效。
2、无三级审核无效。
3、有任何改动无效。
4、未经本单位同意授权,不得部分复制本报告或用于其它用途。
5、若对本报告又异议,应于收到报告之日起10 个工作日内提出,逾期将不予受理。
6、本试验报告正文共13 页。
单位: *** 有限公司地址: *** 号电话: ******邮编: ******一、前言受************** 有限公司委托,我单位—— **** 有限公司对利川至来凤公路咸丰县太平沟至杨泗坝段改建工程第一合同段青龙嘴小桥的基桩进行超声波透射法检测,目的是检测桩身结构完整性。
本报告为端承桩的部分检测结果。
二、检测依据《公路工程基桩动测技术规范》JGJ/T F81-01-2004三、检测原理及方法ZBL-U520非金属超声波检测仪信号输入参数设定数据处理结果输出计算机电缆柱声测管岩土换能器桩基础超声波试验示意图超声波脉冲透射法(简称声测法)是一种检测桩基内部缺陷的非破损检测方法。
本方法适用于桩径大于的砼灌注桩的完整性检测。
它主要根据超声波在砼中的穿透声时、接收波的首波高度及接收波的波形等物理量进行缺陷判断。
其中声时值由于具有比较明确的概念,而且易于精确测量,所以被作为判断的基本依据,首波高度和波形作为参考依据或辅助参量也起到重要的参考作用。
四种常用基桩完整性检测方法对比分析

四种常用基桩完整性检测方法对比分析某高速公路桥梁工程桩,桩径:1600 mm;桩长:43.5 m,桩型钻孔灌注桩。
桩基验收检测方案为超声波透射法检测,分别对次桩依次采用:超声波透射法检测,低应变反射波法检测,钻孔取芯完整性检测,钻孔电视检测四种检测方法对其进行完整性判定。
一、超声波透射法检测检测目的:基桩的完整性仪器型号:RSM-SY7(F)采用四只45KHz超声波跨孔探头,一次提升同时完成四管,六剖面的测试,从超声波测试结果来看,发现有五个剖面在6.8-7.0米处,出现幅值超判据情况。
再对该桩6.9米处异常点波形观察,异常点信号首波幅值和后续谐振波信号都偏弱,但其声速正常。
由于是在同深度,多剖面信号异常,在与施工方沟通排除声测管焊接因素的影响,在做钻孔取芯前,使用低应变反射波法检测进一步查明缺陷情况。
二、低应变反射波法检测检测目的:基桩的完整性仪器型号:RSM-PRT(M)采用加速度传感器,通过改变不同的锤击频率及不同的采样间隔对该桩的 6.8米处的,缺陷进行核查判断。
采用加速度传感器,通过改变不同的锤击频率及不同的采样间隔对该桩的 6.8米处的,缺陷进行核查判断。
第一次采集结果:信号在6.8米处有较小幅值的同相反射。
第二次采集结果:变换传感器安装位置信号在 6.8米处有较大幅值的同相反射,并可见第二次、第三次缺陷反射。
第三次采集结果:采用频率较高的钢筋敲击,提高缺陷位置精度,同相缺陷反射幅值较小,但也很清晰,可见微弱第二次缺陷反射。
最终低应变检测核定其缺陷位置在距桩顶 6.8米处,与超声波投射法检测缺陷深度相符,因低应变数据缺陷较为严重,怀疑桩大面积断桩,决定采用钻孔取芯进一步验证其缺陷情况。
三、钻孔取芯完整性检测检测目的:基桩的完整性仪器型号:钻孔取芯机采用钻机对该桩进行钻孔取芯检测,着重观察该桩 6.9米处混凝土完整性情况,但通过对芯样的目测观察,在 6.9 米处未取出连续较完整的芯样,以钻孔取芯检测结果出具报告也很难判定该桩缺陷情况。
超声波透射法在桩基完整性检测中的应用

超声波透射法在桩基完整性检测中的应用
超声波透射法是一种常用于桩基完整性检测的无损检测方法。
它通过发送超声波信号,利用超声波在材料中传播的特性,在桩基内部或周围的材料中发现可能存在的缺陷或损伤。
本文将重点介绍超声波透射法在桩基完整性检测中的应用。
超声波透射法在桩基完整性检测中主要应用于以下几个方面:第一,超声波透射法可
以用于检测桩身内部的缺陷。
当桩体内部存在裂缝或夹杂物时,超声波透射法可以发现并
定位这些缺陷,从而评估桩身的完整性。
第二,超声波透射法还可以用于检测桩身与桩帽
之间的粘结情况。
当桩身与桩帽之间存在松动或剥离时,超声波透射法可以检测到反射信
号的强度变化,进而评估粘结的情况。
超声波透射法还可以用于检测桩顶和桩基底部的完
整性。
当桩顶或桩基底部存在缺陷时,超声波透射法可以发现这些缺陷,并评估其对桩基
整体的影响。
在进行超声波透射法检测时,首先需要选择合适的探头。
探头的选择应根据不同类型
的桩基、结构尺寸和检测要求进行。
然后将探头固定在待测部位上,并调整超声波发射和
接收的参数,以保证测试的准确性和可靠性。
在测试过程中,需要对超声波信号进行实时
监测和记录,并分析信号的变化,以判断是否存在缺陷或损伤。
根据超声波透射法的测试
结果,评估桩基的完整性,并制定相应的维修和加固措施,以确保桩基的安全和可靠。
超声波透射法在桩基完整性检测中的应用

超声波透射法在桩基完整性检测中的应用摘要:通过介绍桥梁基桩检测的不同方法以及各自方法的适用范围,本文选用超声波透射无损伤检测作为桥梁基桩完整性检测方法,介绍其工作原理以及现场检测方法,通过声速、波幅、PSD三个方面的判据来鉴定桩身的完整性,并通过实测数据进行分析,本文以某工程为例对桩身进行检测,对检测当中有缺陷的部分进行钻芯取样,验证了声波透射法的正确性,为工程提供一定的指导意义。
关键词:桥梁基桩;声波透射法;钻芯取样;桩基完整性前言桥梁桩基工程作为下部隐蔽工程结构的一部分,不确定性因素多,施工中难保证质量,其质量直接影响到整个工程的安全,在工程中起着至关重要的作用,所有的公路桥梁桩基是被列为必检项目,如何确保基桩桩身的完整性是工程中最为注重的。
目前基桩常用的检测方法有:(1)单桩竖向抗压静载试验,此法是通过测试桩身内力及变形、桩侧及桩端阻力来确定单桩竖向抗压极限承载力,判定竖向抗压承载力是否满足设计要求,可以验证单桩竖向抗压承载力检测结果;(2)单桩竖向抗拔静载试验,此法确定单桩竖向抗拔极限承载力,通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔阻力,判定竖向抗拔承载力是否满足设计要求。
(3)单桩水平静载试验,此法确定通过桩身内力及变形测试,测定桩身弯矩单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数判定水平承载力是否满足设计要求;(4)钻芯法,检测桩长、桩身强度、沉渣厚度,判断桩端土的性状和桩身完整性类别;(5)低应变法,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别;(6)高应变法,检测桩身缺陷及其位置,判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求,划分桩身完整性类别分析桩侧和桩端土阻力;(7)声波透射法,检测灌注桩桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
以上七种方法中我们最常用的是声波透射法,作为无损伤检测,可以高效,准确判断桩身的完整程度,我们以此作为工程基桩检测的首选方法之一。
超声波原理声波透射法检测混凝土灌注桩的基本工作原理是在被测桩内预埋若干根竖向相互平行的声测管作为检测通道,管中注满清水作为耦合剂,将超声脉冲发射换能器与接收换能器置于声测管中,由非金属超声检测分析仪发射一系列电脉冲信号,施加在发射换能器的压电体上,转换为超声振动,超声波穿过待测的桩体混凝土,被接收换能器接收信号再转换成电信号,仪器的数字信号采集系统(A/D)将声信号转换成离散化数字信号送到仪器的中央处理系统。
超声波透射法检测桩身完整性解析

超声波透射法检测桩身完整性解析摘要:随着我国经济水平的不断提升和建筑工程发展速度的持续提升,在许多混凝土工程中通过超声波透射法检测桩身完整性的方法得到了越来越广泛的应用。
关键词:超声波透射法;灌注桩桩身质量;完整性解析近年来随着我国建筑工程建设事业整体的蓬勃发展,在这一过程中桩基础也开始得到了广泛采用,并且已经开始成为我国建筑工程建设过程中最为重要的一种基础形式。
由于桩基工程的造价在建筑工程中通常占有很大的份额,并且其质量通常也会也直接关系到整个工程的安危。
因此在这一前提下对超声波透射法检测桩身完整性解析就具有极为重要的经济意义和现实意义。
1 超声波透射法简析对超声波透射法进行分析是一项系统性的工作,其主要内容包括了技术原理、使用设备、常用参数等内容的分析。
以下从几个方面出发,对超声波透射法进行了简析。
1.1 技术原理众所周知建筑工程的桩基础通常处于地下位置或者水下位置,大多数属于隐蔽性较强的工程,并且其具有工序繁杂、技术要求高、施工难度大等工程特点,在这些特点的影响下导致了其很容易出现质量问题。
因此可见对于桩基础工程质量检测的研究非常重要。
而声波可以根据其自身波动频率的将其分为次声波、可闻声波、超声波特超声波等不同的声波种类,而人能够听到的声波频率范围通常是20~20000Hz,这一区间内的声波通常也被称为可闻声波,但是当声波的频率超过20000Hz时,人的耳朵无法听到这些声波,这种声波就被称之为超声波。
另外,如果声波在物体中传播时当物体中各质点均进行连续不歇的振动时,这种波就会被称之为连续波,这一连续波就是建筑过程中混凝土检测中常用的脉冲波。
1.2 使用设备在超声波透析法的应用过程中,超声波检测往往需要能够解决声能和电能相互转换的问题,因此这意味着通常会需要使用声波换能器来解决这一问题。
除此之外,工作人员在使用换能器时通常会需要对换能器进行有效的祸合,而祸合的主要目的是在于尽可能的让更多的声波能量能够迅速的进入被测介质中,并且在另一方面能够促使经介质传播后的声波信号最大限度的被测试系统迅速接收,从而在此基础上提升测试系统的工作效率和工作精度。
超声波透射法在桩基完整性检测中的应用

超声波透射法在桩基完整性检测中的应用
超声波透射法是一种基于材料声学性质的检测技术,其原理是利用超声波在材料中传
播过程中产生的声波散射、反射和透射等现象,来评估被检测物体的内部结构特征。
在桩
基完整性检测中,超声波透射法通常采用声波干涉原理,即在桩基中布置透射器和接收器,透射器向桩基内部传送声波信号,接收器用于接收透波信号,然后根据透波信号的强度、
反射和散射情况,评估桩基的内部结构特征和完整性状况。
超声波透射法具有以下优点:
一是检测速度快。
超声波透射法具有快速、准确、高效等特点,整个检测过程不需要
加固施工场地,也不会对被检测物体造成任何影响。
同时,在采用超声波透射法检测桩基
时只需要对桩身进行一次检测,省时省力,大大提高了施工效率。
二是准确度高。
超声波透射法可以精确地探测桩基的内部结构组成和完整性状况,可
以获得各项指标的详细数据,包括孔隙度、密度、弹性模量、泊松比等,为研究和评估桩
基的力学性能提供了更精确和全面的数据支持。
三是无损伤。
超声波透射法可以对桩基进行无损伤检测,不会对被检测物体产生任何
影响,也不会对检测人员和周围环境带来任何危害,非常安全可靠。
由于超声波透射法具有上述优点,因此在桩基完整性检测中得到了广泛的应用。
通过
对被检测物体内部结构进行精确的评估,可以帮助工程师和设计师更加准确地评估桩基的
力学性能和可靠性,避免因为桩基完整性不佳而引起的建筑工程事故和成本增加等问题。
因此,超声波透射法在桩基完整性检测中的应用前景非常广阔。
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桩基超声波透射法完整性检测
引言
近几十年,我国工程建设蓬勃发展,桩基础在高层建筑、大型厂房、桥梁码头、海上钻井平台及核电站等重要工程中被广泛应用、由于桩基属于地下隐蔽工程,桩基施工过程中受到所处地质条件、施工技术工艺等多种因素得影响,成桩难免存在各种不足,影响成桩得质量与使用效果,比如缩径、扩径、离析、蜂窝、混凝土强度偏低或夹泥,甚至断桩等不利缺陷。
如何快速、准确得评价桩身质量,就是桩基检测工程一直所关注得话题。
桩基无损检测方法有低应变反射波法与超声波透射法,其中低应变反射波法因其操作简单、经济合理,能较准确地发现缺陷被广泛采用。
但就是该方法受到桩长桩径得限制,并且不能检测出桩基顶部缺陷与多个缺陷,而超声波透射检测方法作为无损检测方法中重要得一种方法,且超声波透射法能较好地反映桩身得完整性,完全可以满足检测要求与工程需要、
技术原理
超声波透射法就是通过对声测管之间混凝土得缺陷情况得检测来进行桩身完整性评价。
其基本原理:在混凝土桩基内事先预埋检测管作为超声波得检测通道,并在检测管内灌注足量得清水作为试验检测得耦合剂,然后将超声波检测设备得超声波发射探头与接收探头置于声测管得两侧,通过发射探头不断发射超声脉冲波,超声波脉冲经过混凝土桩基,由接收探头接收,仪器记录了超声脉冲在混凝土桩基传播过程中得波动情况,如混凝土桩基中存在连续性差或破损等缺陷,这些缺陷面就会成为波阻抗界面而产生透射与反射现象,导致超声波脉冲能量衰减情况严重,而出现蜂窝、孔洞、松散等严重缺陷时就会出现散射与绕射现象。
通过研究分析波得初至到达时间即能量衰减特征、频谱变化与波形等特征,进而可以分析评价混凝土桩基得施工质量及其缺陷所在得位置,并对桩基混凝土得强度与均匀性做出评价、利用超声波透射法进行桩基检测得原理如图1所示。
图1 超声波透射法桩基检测原理图
按图2与图3得布置图预埋声测管。
首先将发射换能器与接收换能器在安装扶正器后置于声测管之中,并确保能够在声测管内部顺利得升降。
测点得间距应当在0。
2-0。
5m左右,如果在试验检测过程中发现异常情况,应该适当得对测点进行加密。
发射以及接收换能器应该在同一标高或者就是相差固定得高度进行检测,检测尽可能得从声测管得底部自下而上得开展,对超声波得行声时、波幅及接收波频率等参数进行测量,对于各种不正常得波形应当及时得记录。
对于存在多根声测管得桩基,应该以两根声测管作为一组,分组进行桩基质量得试验检测。
在对桩基得每组声测管试验检测结束后,应该对桩基进行随机得重复性得试验检测,抽检量应该控制在桩基试验检测量10%—20%,尽可能得控制声时相对标准差在5%范围内,波幅相对标准差在10%范围内,对于声时及波幅存在明显异常得情况应进行重复测试,以准确得反映试验桩基得检测质量。
图2圆形桩声测管布置图
图3 矩形桩声测管布置图
勘察内容:某工程得溶蚀风化深槽桩基检测
装置说明:非金属超声波检测仪
勘察目得:(1)查明桩基缺陷;(2)了解桩基强度,为工程设计与施工处理提供依据。
勘察结果:本次共检测了2号,7号,14号,17号,20号,21号,27号,28号,30号,34号10根桩。
共检测存在严重缺陷得桩有2根。
7号桩:孔深为11、6m,纵波速度为3610~4010m/s。
从图4中可以瞧出,7号桩深度在2m以下得桩体,曲线变化不大,波速值稳定在3800~4000m/s,表明桩体就是完整得,没有缺陷,桩强度合格属于I类桩、
24号桩:孔深为18m,桩体波速变化较大,在3200~4290m/s之间变化。
1~2与1~3剖面12m~14m与16m~18m段桩体测不到波,可能存在离析或脱浆缺陷,2~3剖面16m~16.8m段平均波速为2760m/s,比桩体上部得波速还低,表明桩体存在严重缺陷,离析、脱浆现象严重,属于IV类桩、
27号桩:孔深为12m,0~9、6m段桩体波速变化不大,较为稳定,为3540~3630m/s,9。
8m~12m段桩体波速变化大,在2070m/s~3070m/s,表明桩体存在严重缺陷,离析、脱浆现象严重,属于IV类桩、经过处理后,桩体质量得到明显地改善,达到II类桩得标准。
图4 7号桩声波测试波速曲线图
图5 24号桩声波测试波速曲线图
图6 27号桩声波测试波速曲线图。