桩基高应变检测方案
桩基高应变,低应变检测方案

(工程名称)桩基工程检测方案xxxxxx检测有限公司xxxx年xx月xx号目录1 工程概况 (1)2 检测内容 (1)3 检测依据 (1)4 高应变法检测 (1)4.1 测试原理 (1)4.2 试验桩桩头处理及技术要求 (1)4.3 试验设备 (2)4.4 试验方法 (2)5 基桩低应变动力检测 (2)5.1 检测原理与方法 (2)5.2 检测仪器与设备 (2)5.3 基桩质量评定等级及标准 (3)6 资料整理分析和报告编写 (3)6.1 静载荷试验资料整理分析 (3)6.2 低应变动力检测资料整理分析 (3)6.3 编写报告 (3)7 检测工作流程 (3)8 检测人员安排及检测工期安排 (4)8.1 检测人员安排 (4)8.2 检测配合要求 (4)8.3 检测工期安排 (5)9 工程质量、安全保证和文明施工保证措施 (5)9.1 工程质量保证措施 (5)9.2 安全保证措施 (5)9.3 文明施工保证措施 (6)1.工程概况xxxxxxxxxx工程采用人工挖孔桩。
为更好的完成检测任务,科学规范的进行检测工作,我公司编制了本《检测方案》。
2 检测内容(1)高应变法检测:5根。
(2)低应变法检测:全测。
3 检测依据(1)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);(2)《建筑地基基础工程施工验收规范》(GB50202-2002)4 高应变法检测4.1 测试原理形拟合法确定单桩极限承载力是在一维波动理论的基础上求解一维连续线弹性的桩及非线性弹塑性土的波动模型(一维桩土波动模型),并以桩顶实测力或实测速度求得力或速度的响应,通过计算来确定单桩极限承载力值。
4.2 基桩的技术要求和桩头处理1、基桩的技术要求根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)要求,承载力检测的休止时间除应达到混凝土龄期28天或预留同条件试块达到设计强度外,当无成熟的地区经验时,尚不应少于下表的规定时间。
2、基桩桩头处理(1)混凝土应先凿掉桩顶部的破碎层和软弱混凝土。
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。
桩基高应变检测技术

桩基高应变检测技术1高应变检测的适用范围(1)打入式预制桩,打试桩时的打桩过程监测。
(2)施1前已开展单桩静载试验的一级建筑桩基的工程桩竖向抗压承载力和桩身完整性的检测。
(3)不复杂的二级建筑桩基、一级建筑桩基的工程桩竖向抗压承载力和桩身完整性的检测。
(4)一、二级建筑桩基静载试验校测的辅助检测。
另外,高成变杪测丰委用于耐工程没计'开展校验和为工程验收而开展的现场试聆,对多支盘灌注桩、大直径扩底桩、以及具有缓变形Q-S曲线的大直径灌注桩均不宜采用高应变法检测单桩竖向抗压承载力;对灌注桩及超长钢桩开展竖向抗压承载力检测时,应具有现场实测经验和本地区相近条件下的可靠比照验证资料。
2检测桩数由于工程桩是不允许不合格桩存在的,因此在开展检测时,不应简单地采用随机抽样的方式,而应根据打桩记录,经过综合分析,抽检那些估计质量可能较差的桩。
以提高检测结果的可靠度,减少工程隐患。
基桩的高应变动力检测有两种情况:一种是根据《建筑桩基技术规范》中的有关规定开展的例行检测,其检测桩数不宜少于总桩数的5虬并不得少于5根;另一种是发现桩基工程有质量问题,必须对桩基施工质量、承载能力作出总体评价时,应由有关方面协商,适当增加抽检桩数,一般不应少于总桩数的10虬并不应少于10根,必要时还应开展低应变动力检测普查基桩桩身构造的完整性。
3检测截面的选择传感器直接测到的信号是检测面上的应变和加速度的信号,要根据其他参数设定值计算后才能得到力和速度信号。
检测截面选择不当,如传感器过分靠近桩顶或在变截面附近,实测的应变不具代表性;传感器安装处局部社质量差,不利于传感器的固定,在锤击力作用下还可能产生严重的非弹性变形,同时截面的阻抗也估算不准等,都会影响承载力的计算结果。
4锤击设备的选取高应变动力检测基桩时,为了使桩土间产生一定的相对位移,需要在桩上作用有较大的能量,因此必须用重锤锤击桩顶。
对于预制桩(包括管桩),可以利用打桩机作为锤击装置开展试验;对于灌注桩,则需要选择专门的自由落锤锤击设备,包括锤体、导向架脱钩器等,调整锤重和锤的落距是关系到能否采集到合格有用信号(也就是试验成败)的关键。
桩基高应变检测方案

桩基高应变检测方案
1.引言
2.检测原理
3.仪器设备
进行桩基高应变检测需要准备以下仪器设备:
3.1高应变测量仪:选择具有高精度、高灵敏度的测量仪器,能够准确测量桩体的微小位移和变形情况。
3.2数据采集系统:配备数据采集系统,能够实时采集测量数据,并将其导入计算机进行后续分析和处理。
3.3辅助工具:如标尺、剪刀等,在操作过程中使用。
4.操作步骤
进行桩基高应变检测的操作步骤如下:
4.1准备工作:清理测量区域,移除遮挡物,并确认仪器设备正常工作。
4.2安装测点:根据实际需要,在桩体上选择几个测点,使用胶水将测量应变片固定在测点上。
4.3进行载荷试验:施加一定大小的外力在试验桩上,以激活桩体的变形,使应变工作在有效测量范围内。
4.4测量数据:将测量仪器连接到应变片上,进行实时测量,并记录下测量数据。
4.5拆除测点:测量完毕后,将应变片从测点上剪下,清理测点。
5.数据处理方法
完成测量后,需要对收集到的数据进行处理,以得到有关桩基高应变情况的信息。
5.1数据筛选:对采集到的数据进行筛选和清洗,排除异常数据和干扰因素。
5.2数据分析:通过对筛选后的数据进行分析,计算出桩基高应变的数值,并进行统计和比较。
5.3结果评估:根据数据分析的结果,评估桩基高应变情况,判断桩体的变形情况和工程质量。
6.结论
本文介绍了一种桩基高应变检测方案,通过测量桩体变形引起的应变来评估桩基础质量。
该方案的操作步骤简单明了,能够提供科学依据和技术支持,为工程施工提供可靠的数据。
在编写本方案过程中,参考了以下文献:。
桩基高应变检测方案(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑桩基高应变检测方案******检测中心二00*年*月**日目录一、前言 (1)二、高应变检测 (1)一、前言**工程桩基检测位于***。
二、高应变检测2.1 检测目的高应变检测目的是检测工程桩的竖向抗压承载力和桩身结构完整性,并对基桩的质量进行评价。
2.2 检测标准及数量规定本次试验按照中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003),根据规范规定,高应变检测数量不少于总桩数的5%,且不少于5根。
2.3 仪器设备及基本原理本次检测仪器采用美国桩基动力学公司生产的PDA打桩分析仪(PAL型),检测示意图如图3。
高应变动力试桩的基本原理是:用重锤冲击桩顶,使桩-土产生足够的相对位移,以充分激发桩周土阻力和桩端支承力,通过安装在桩顶以下桩身两侧的力和加速度传感器接收桩的应力波信号,应用应力波理论分析处理力和速度时程曲线,从而判定桩的承载力和评价桩身质量完整性。
设桩为一维线弹性杆,测点下桩长为L,桩身横截有效面积为A,桩材弹性模量为E,桩材质量密度为ρ,桩身内弹性波速为C(C2=E/ρ),广义波阻抗为Z=AρC;其桩身应力应变关系可写为:σ⋅ε=Eε⋅FA⋅=E假设土阻力是由静阻力和动阻力两部分组成:R=Rs+Rd推导可得桩的一维波动方程:A R x u c t u ρ-∂∂=∂∂22222分析方法采用Case 法和实测曲线拟合法:记冲击速度峰值对应时间为t1,t2=t1+2L/C 为桩底反射对应时间,根据实测的力曲线F(t),速度曲线V(t)推导可得Case 法判定桩的承载力的计算公式为:)]()()[1(21)]()()[1(212211t ZV t F J t ZV t F J R C C C -+++-=对于等截面桩,桩顶下第一个缺陷对应的完整性系数由下式计算:)()()()(11x x x t F t F t F R t F ↑-↓↑+-↓=β其中:2/)](·)([)(2/)](·)([)(111x x x t V Z t F t F t V Z t F t F -=↑+=↓Rx —缺陷点X 以上的桩周土阻力; 桩身缺陷位置可根据缺陷反射波的对应时间tx 由下式确定: Lx=C ·(tx-t1)/2实测曲线拟合法采用了较复杂的桩—土力学模型,选择实测力或速度或上行波作为边界条件进行拟合,拟合完成时计算曲线应与实测曲线基本吻合,桩侧土摩阻力应与地质资料基本相符,贯入度的计算值应与实测值基本吻合,从而获得桩的竖向承载力和桩身完整性。
桩基高应变动力试验检测方案

桩基高应变动力试验检测方案一、试验目的1.评估桩基承载性能,包括承载能力和变形性能;2.获取桩基的静力参数和动力参数,用于进一步基础设计和结构分析;3.验证桩基设计的合理性和安全性。
二、试验准备1.选择试验桩基:根据实际工程情况和试验目的选择试验桩基,包括桩径、桩长、桩型等;2.试验设备准备:准备桩基高应变动力测试仪器和设备,如测频仪、传感器等;3.试验方案制定:制定桩基高应变动力试验的具体方案,包括试验方法、试验参数等。
三、试验步骤1.桩基预应力松解:根据试验方案,对试验桩基进行预应力松解,确保试验前桩基的应力状态合理;2.放置传感器:在试验桩基的预留孔中或其他合适位置,安装高应变传感器,用以测量桩基的应变变化;3.施加荷载:根据试验方案,在试验桩基上施加荷载,可以采用静力荷载或动力荷载,静力荷载可以通过制造荷载测定器进行施加;4.测量数据:实时测量桩基上的应变变化,主要测量桩顶和桩身的应变变化;5.检测结果分析:根据测量数据,进行桩基的静力参数和动力参数的分析计算,包括桩的承载能力、刚度、阻尼比等;6.试验结束:根据试验结果和试验方案,评估桩基的承载能力和变形性能,进行结论和建议的提出。
四、试验数据分析1.易变深度分析:通过测量桩身的应变变化,计算出桩身易变深度,从而了解桩基的侧向变形性能;2.桩的承载能力分析:根据试验数据,计算试验桩基的承载能力,可以采用一般公式或者基于曲线的方法进行计算;3.桩的刚度分析:根据试验数据,计算试验桩的刚度,可以包括静力刚度和动力刚度;4.阻尼比分析:根据试验数据,计算试验桩的阻尼比,可以采用谐波方法或者方差法进行计算;5.结果验证和应用:根据上述数据分析结果,验证桩基设计的合理性和安全性,并对工程实际应用进行建议。
五、试验注意事项1.选择试验桩基时要代表性和典型性;2.试验设备和设备要进行校准和检验,确保测量准确和可靠;3.试验方案要详细完整,确保试验过程的可控性和可重复性;4.试验过程中应加强安全措施,如防护措施、防滑措施等;5.试验完成后要对数据进行处理和分析,确保结果的准确性和可靠性。
高应变检测方案

....高应变法基桩检测施工方案广州亚邦工程勘探有限企业2010 年 6月 11日一、工作内容及目的对本工程的基桩进行高应变法检测,目的是检测桩身构造完好性,计算基桩的竖向抗压承载力。
二、检测人员现场由 2~3 名持检测上岗证的技术人员负责测试。
三、检测设施检测采纳武汉岩海企业生产的RS-1616K(P)桩基动测仪。
检测仪器设施及现场联接如图1。
RS- 1616K(p) 基桩动测仪参数设定数据办理信号输入结果输出A1A2F1 桩F2打印结果波形绘制图 1高应改动力试桩表示图注: A1 、 A2 加快度传感器F1、 F2 力传感器四、检测原理高应改动力试桩的基来源理:用重锤冲击桩顶,使桩—土产生足够的相对位移,以充足激发桩周土阻力和桩端支承力,经过安装在桩顶以下桩身双侧的力和加快度传感器接收桩的应力波信号,应用应力波理论剖析办理力和速度时程曲线,进而判断桩的承载力和评论桩身质量完好性。
假定桩为一维线弹性杆,测点下桩长为L,横截面积为A,桩材弹性模量为E,桩材质量密度为ρ,桩身内应力波流传速度(俗称弹Z= A ρC;其桩身应力应变关系可写为:EF A E假定土阻力是由静阻力和动阻力两部分构成:R R s R d推导可得桩的一维颠簸方程:2 u c 22u Rt 2x2A剖析方法采纳Case法和实测曲线拟合法:记冲击速度峰对应时间为t1,t2=t1+2L/C 为桩底反射对应时间,依据实测的力、速度曲线F(t)、V(t) 推导可得 case法判断桩的承载力的计算公式为:F (t ) Z V (t ) F (t) Z V (t2)112R c (1 J c)2(1 J c)2关于等截面桩,桩顶下第一个缺点对应的完好性系数由下式计算:F ( t1) R x F( t x )F (t 1) F (t x)此中:F (t1) Z V (t1)F (t1)2F (t x) Z V (t x)F (t x)2R x──缺点点 X 以上的桩周土阻力;缺点地点可依据缺点反射波的对应时间t x由下式确立:t x t1L x c2实测曲线拟合法采纳了较复杂的桩-土力学模型,选择实测力或速度基本符合,桩侧土摩阻力应与地质资料基真符合,贯入度的计算值应与实测值基本符合,进而获取桩的竖向承载力和桩身完好性。
高应变检测检测方案(高应变+低应变)

XXX工程基桩检测方案编写:审核:批准:委托单位:编制单位:单位地址:联系人:编制日期:目录1服务承诺及质量保证承诺 (3)2方案编制依据及检测目的 (3)2.1方案编制依据 (3)2.2检测目的 (3)3工程概况 (3)4检测方法及抽检数量 (3)4.1高应变法 (4)4.2桩身完整性检测 (4)5高应变试验检测方法 (4)5.1检测试验方法及技术要求 (4)6基桩桩身完整性检测 (5)6.1低应变法 (5)6.2需施工单位现场配合、准备的工作 (7)7检测工期估算 (7)7.1高应变法 (7)7.2低应变法 (7)7.3编写报告 (7)8保证本工程检测安全的方法和措施 (7)9拟投入检测人员 (8)10拟配备的检测设备 (9)检测方案会签栏 (10)1服务承诺及质量保证承诺严格遵守检验工作程序,执行国家、行业和地区有关检验的标准、规范,为委托单位提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务,以“一流的质量、一流的管理、一流的服务、一流的效率”确保实现以下承诺:质量承诺:满足国家现行相关规范(规程)的要求,如因检测工作不到位或检测成果资料错误,造成委托方工程损失的,按国家或广西区现行建筑法规的有关规定承担相应责任。
(以上段落可以修改或删除)2方案编制依据及检测目的2.1方案编制依据2.1.1《建设工程安全生产管理条例》;2.1.2委托方提供的本工程图纸;2.1.3《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014);2.1.4国家有关规范(规程)和设计要求。
2.2检测目的2.2.1采用高应变法对基桩进行检测,判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;2.2.2采用低应变法对基桩进行检测,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
3工程概况本项目基础采用静压预应力混凝土管桩。
单位工程概况具体见表3.1。
4检测方法及抽检数量根据相关规范和文件的要求,该工程拟采用高应变法试验检测单桩竖向抗压承载力,采用低应变法来检测桩身完整性。
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1、作业任务1.1 工程概况安徽池州发电厂为新建电厂,一期工程装机容量为两台300MW发电机组。
电厂厂址位于安徽省池州市东北约13公里长江南岸的长江大堤堤内圩区。
主厂房采用桩基础。
桩型为500×500mm的预制混凝土方桩,桩长25-28米,由两节桩组成,混凝土强度为C40。
主厂房区共布设桩1288根,于9月24日开始打桩,10月28日打桩结束,打桩期间对局部地区进行了基础开挖,并对开挖出的基础桩进行了监测,发现桩头普遍有逐渐偏位和上浮现象,其中部分桩桩头偏位和上浮情况严重。
本次开挖露出桩头的桩共303根,桩长27米,其中上节桩长12米,下节桩长15米。
为了进一步确定开挖露出桩的桩身质量情况以及单桩竖向抗压极限承载力,采用高应变动测法进行检测。
1.2 施工项目范围及工作量根据要求,本次共检测桩20根。
2、编写依据2.1中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ 94)2.2中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106)2.3上海市工程建设规范《建筑基桩检测技术规范》(DGJ08-218)2.4有效的设计变更通知单、工程联系单及图纸会审。
3、作业准备和条件3.1.1人员配备3.1.2机械及工器具的准备主要施工机具3.1.3力能供应接通施工用水、电,做好“三通一平”工作,设置场内照明,现场提供220V交流电源,保证机械设备进场后能尽快开工。
4、作业方法和工艺要求4.1检测目的4.1.1 进一步检测桩身质量。
确定桩头上浮和偏位的桩中,哪些是由桩身接头脱开引起的,哪些是由桩整体上浮产生的,哪些是由桩身接头脱开同时桩整体上浮共同作用产生的;通过打桩复位过程的检测,力求确定桩身接头脱开的距离和桩整体上浮的距离。
4.1.2检测桩在复位后的单桩承载力。
4.1.3为下一步问题桩的处理积累经验。
4.2检测数量根据要求,本次共检测桩20根。
4.3检测桩的选择和分布4.3.1主厂房区开挖出的桩共有303根,并已经全部进行过低应变动测试验。
根据上海大学建设工程质量检测站《池州发电厂一期(主厂房)工程基桩低应变动测初步分析结果(之一)》和《池州发电厂一期(主厂房)工程基桩低应变动测初步分析结果(之二)》的结论:I类桩56根,占受检桩总数的18.5%;II类桩33根,占受检桩总数的10.9%III类桩48根,占受检桩总数的15.8%IV类桩166根,占受检桩总数的54.8%为了既能反映基础桩的总体情况,又能确定出问题桩特别是III、IV类桩的桩身情况,因此这20根检测桩分布如下:I类桩2根;II类桩2根;III类桩6根;IV类桩10根。
4.3.2在全部303根桩中,桩头普遍上浮和偏位,但程度各有不同,据不完全统计:I类桩中上浮量较小,小于0.1米;但水平位移量不等,大者超过1米。
II类桩中上浮量也较小,小于0.5米;但水平位移量不等,大者超过1.5米。
III类桩中上浮量不等,大者超过0.5米;水平位移量普遍较大,超过1米者占一半左右。
IV类桩中上浮量较大,为0.1-1.2米,但大于0.5米者据多;水平位移量也较大,大于1米者据多。
为了便于分析,探究桩身质量与桩头上浮量及偏移量大小的关系,因而将桩头上浮量及偏移量的大小分类,选择受检桩:I类桩中将偏移量的大小分为大于0.5米和小于0.5米两类,各选择一根桩检测;II类桩中将偏移量的大小分为大于1.0米和小于1.0米两类,各选择一根桩检测;III类桩中将偏移量的大小分为0-1.0米和大于1.0米及上浮量0-0.5米和大于0.5米两类,各选择三根桩检测;IV类桩中将偏移量的大小分为0-1.0米和大于1.0米同时上浮量0-0.5米和大于0.5米两类,各选择五根桩检测。
4.4检测配合要求4.4.1打桩人员听从测试工程师的指挥。
4.4.2开始试验时,用冷锤轻打桩,每打一锤就停锤。
4.4.3每一次用冷锤轻打桩停锤后,测一次贯入度,直到测试工程师认为可以连续施打为止。
4.4.4最后停打标准按设计要求执行。
4.4.5每根桩在打桩前和打桩结束后,都必须测量桩头垂直向和水平向位移,记录桩头复位前后在垂直和水平方向的位移变化情况。
4.4.6检测工程师必须记录储存每一锤的实测信号和数据。
4.5检测方法及试验原理采用高应变动测方法实施检测。
4.5.1检测方法现场工作时,将一对加速度/应变传感器组成一组传感器,两组传感器用螺丝固定在距桩头1-2D(D为桩身截面直径)以下处,两组传感器处于同一水平面内呈对称分布。
锤击开始后,传感器将拾得的锤击信息传至主机内,加速度经积分变成速度随时间变化曲线,同时由应变传感器测得的应变,乘以桩的弹性模量E和截面积A,成为锤击力波随时间变化的曲线,现场即可用凯斯法对量测信息作初步分析,同时将信息存储在主机内硬盘上,室内作进一步分析计算。
4.5.2高应变动测试验资料的分析方法采用凯斯法和CAPWAPC曲线拟合法,其基本原理如下:a)凯斯法假定桩为均质(截面积A和弹性模量E恒定) 的线弹性杆件(长度比截面直径大得多),桩周土为粘弹塑性介质,根据行波理论可推导出打入时总土阻力值计算公式(推导过程从略)。
RTL=1/2[F(t)+F(t+2L/C)]+Z/2[V(t)-V(t+2L/C)] (1)式中:F(t),F(t+2L/C) 分别为t,t+2L/C时刻的力值;V(t),V(t+2L/C) 分别为t,t+2L/C时刻的速度值;L 为桩长;C 为波在桩身中的传播速度;t 一般取第一个速度峰值所对应的时刻;Z 为桩身材料的波阻抗。
总土阻力值RTL 由土的静阻力Rs和动阻力Rd组成,即:RTL=Rs+Rd (2)阻尼法假定:动阻尼力Rd 集中在桩尖,并与桩尖质点运动速度成正比,即:Rd=J'*Vtoe (3)由于 Vtoe=1/Z*[2F(t)-RTL] (4)且 J=J'/Z (5)由(1),(2),(3),(4),(5)式可得出:Rs=1/2[F(t)+F(t+2L/C)]+Z/2[V(t)-V(t+2L/C)]-J*[2F(t)-RTL] (6)式中:J为凯斯阻尼系数。
式(6)就是凯斯法求取承载力的基本公式。
B)桩身质量检查根据行波理论可以导出:BTA=(1-a)/(1+a) (7)式中:BTA为桩身完整性系数,定义为Z2/Z1,即下部桩材的波阻抗与上部桩材波阻抗之比。
而 a=1/Z×u/(Fmax-R) (8)式中:u为F-Z×V 的差值, R为在破损面以上桩侧的土摩阻力值,Fmax为最大锤击力。
一般用BTA值评价桩身质量的标准是:BTA=100%桩身完整;BTA=80~100%桩身轻微破损;BTA=60~80%桩身破损;BTA〈60%则桩身断裂。
C)CAPWAPC曲线拟合法CAPWAPC曲线拟合法采用了复杂的桩—土计算模型,考虑了接桩等多种因素对计算结果的影响,计算结果更加接近实际。
CAPWAPC 法采用迭代计算的方法,进行计算曲线与实测曲线的拟合。
由于CAPWAPC 法的理论复杂,在此不作详细介绍。
4.5.3检测设备采用美国桩基动测公司或武汉岩海公司生产的打桩分析仪实施现场量测。
完整的仪器量测及资料分析系统包括:固定在桩身上的工具式应变传感器、主机及室内计算机系统,如图所示。
设备配置及流程图如图所示。
锤主机桩5、职业安全健康、环境管理措施和文明施工5.1 职业安全健康管理措施5.1.1全员树立“安全第一、预防为主”的思想意识,施工人员进入现场前必须进行安全教育。
进入施工现场人员个人防护用品配备齐全,并正确佩带。
5.1.2项目负责人在施工前要对施工人员加强安全教育,严禁违章操作。
5.1.3所有作业人员应服从安全部门的统一管理,遵守公司职业安全与环境体系文件的各项规定;特殊工种作业人员应持证上岗,严禁无证人员违规作业。
5.1.4岗位分工明确,加强机械、用电的安全管理。
作业人员必须有足够的安全用电知识,电源盘严格使用带漏电保安器的移动盘。
5.1.5机械操作人员必须严格按操作规程进行操作,不得违章操作。
5.1.6电源开关,控制箱等设施要加锁,防止漏电触电;所有用电工具均要有安全接地;现场施工用电的配置及其它带电机械、工器具的用电检修、维护需专业电工操作,电工需持证上岗。
5.1.7现场交叉作业,精神要高度集中。
同时也应该尽量避免,确需交叉作业时要搭设隔离棚。
5.2 环境管理措施5.2.1在施工人员中开展环境保护的宣传教育工作,树立环保意识。
5.2.2施工中产生的建筑垃圾和生活垃圾及时清运到指定地点,集中处理,防止对环境造成污染。
5.2.3施工用水按清、污分流方式组织排放。
污水排放前进行净化处理,达到标准方可排放,并优先安排在施工现场的复用。
5.2.4机械保养、维修和使用中废油更换、滴落按《施工现场废料排放管理》管理方案、《施工现场危险废品管理制度》进行,废油要用油盘盛放,滴落要用棉纱擦干净,确保不对周围环境造成污染。
5.2.5现场施工用水用电消耗按《节能工作管理办法》进行,不用时要关闭电源,严禁施工用水浪费。
5.3 文明施工措施5.3.1必须做到“工完料尽场地清,谁施工、谁清理”,保证施工现场的整洁有序。
5.3.2必须服从项目部文明施工方面的管理。
5.3.3进入现场的职工、外包工应经过本工程安全文明施工规定的专向培训且考试合格。
5.3.4施工区域内所用材料、工器具等必须堆放整洁。
6、重要危害、重要环境因素及其控制措施6.1 重要环境因素清单6.2 重要危害清单。