声波检测技术在桩基完整性检测中的应用连载一.doc
声波透射法检测技术在房屋建筑桩基检测中的运用

声波透射法检测技术在房屋建筑桩基检测中的运用摘要:目前,桩基础在建筑工程项目当中的位置相对显著,使得桩基结构的质量会直接影响整合工程的安全性及质量。
所以,对于当下的房屋建筑桩基检测工作而言,必须合理地应用声波透射法,才能满足工程施工的要求。
基于此本文结合实际思考,首先简要分析了声波透射法概述,其次阐述了声波透射法检测的方法,最后提出了声波透射法检测技术在建筑工程桩基检测中的应用。
以期对相关部门的工作有所帮助。
关键词:声波透射法检测技术;房屋建筑;桩基检测引言:在建筑工程当中,桩基实践效果已有所提升,使得桩基的施工更加的隐蔽、复杂,并且提高了桩基检测工作的难度。
所以,桩基的检测工作已经成为工程在施工过程中不可或缺的一项,工作人员为保证工程的整体成效,不仅需要运用评定结果检测的方法,还要采用质量把控的方式,才能让桩基工程的安全性及质量有所提升,进而满足各方对工程项目的要求。
一、声波透射法概述桩基检测工作需要较强的桩身进行支撑,一旦桩基出现不完整的情况,则无法保证有设计能够满足要求,使桩基的承载力发生不达标的情况。
因此,依靠声波透射法,能够夯实桩基的基础能力,运用声波透射法,了解桩的状态,合理地进行检测,使声测管可以顺利安装,也可让声测管间能够以平行的状态出现,如此,则可运用预先注入清水的方式,加强收发换能器的应用,在超声波发射器完成安装操作后,方可保证待检测桩基中的混凝土规格得到满足。
并且,可以结合混凝土的结构分布状况进行思考,让超声波能够顺利低穿过混凝土,让工作人员运用行之有效的检测方式,完成绕射、折射以及发射操作,进而把控超声波的波形、幅度,让其整体以均匀的情况出现,从而真实地反应桩基当前的情况。
二、声波透射法检测的方法(一)频率数量的检测根据现场内的情况,运用若干根桩呈现出平行状态,应合理地进行设置,确认桩的纵轴及声测管道的数量。
让超声的探头可以顺利地经过声测管道内,使其可以延伸到桩身混凝土的内部,完成逐段及逐点地探测。
声波透射法与钻芯法在桩基检测中的应用

声波透射法与钻芯法在桩基检测中的应用关键词:声波透射法;钻芯法;预埋管钻芯法一、声波透射法1.1检测原理采用声波透射法对桩基完整性进行检测的原理为:采用发射源在桩基中发出弹性脉冲波,同时用接收装置对这一脉冲波在桩基混凝土中传播的波动特征进行记录;如果桩基混凝土不连续或存在破损的界面,则在缺陷面上将产生一个波阻抗界面,在声波到达这个界面后,将发生反射与透射,导致实际接收到的能量显著减小;如果桩基混凝土中有严重缺陷,如孔洞、松散和蜂窝,则声波会发生散射与绕射;以声波在传播时能量发生的衰减与初至时间为依据,结合频率产生的变化与波形发生的畸变,确定测区中桩基混凝土密实度等技术参数。
对不同检测面与高度对应的波特征进行测试记录,通过处理分析可以确定测区中桩基混凝土参考强度与内存缺陷。
桩基施工开始前,以桩径大小为依据埋设声测管,将其作为换能器主要通道。
在实际测试过程中,将两根声测管作为一组,在水的耦合作用下,信号从其中一根声测管当中发出,在另外一根接收,并采用超声仪对相关技术参数进行测量和采集记录。
测试过程中换能器从桩基的底部开始不断向上进行提升检测,直到遍布整个桩基的测试面。
1.2优缺点声波透射法的优点包括:具有较高的准确性,可对桩基混凝土是否完整进行整体检测,同时还能在很大程度上对桩基混凝土的实际强度进行反映。
与钻芯法相比,不仅检测速度较快而且费用相对较低。
以某桥梁工程的1~8#桩基为例进行分析,其设计直径为1600mm,采用声波透射法对其进行检测。
从检测的信号可以看出,该桩基的1.1~2.9m处有缺陷,后采用钻芯法进行验证,发现该桩基的1.75~2.83m处存在夹泥的现象。
声波透射法的缺点包括:声测管容易发生堵塞,难以对桩基底部的沉渣与桩端持力层实际情况进行检测,而且桩基底部的实际情况较复杂,存在一些可能对检测结果造成影响的因素,需借助钻芯法等其他方法来验证该方法检测后得出的结果。
根据相关检测经验,可能对桩底实际检测结果造成影响的因素包括:声测管的底部存在积水导致表面产生锈蚀,使声测管和混凝土的胶结变差;在声测管的底部,容易被泥浆所覆盖,也会使声测管和混凝土之间的胶结变差;对声测管进行的清洗不到位或不彻底,在声测管底部存在很多的沉积物。
声测技术在桩基完整性检测中的应用

声测技术在桩基完整性检测中的应用摘要:随着时代的发展和我国经济的快速崛起,使得当前我国在基础设施建设方面投入了较大的经理。
经济的发展需要依赖于交通的便利,随着我国建设脚步的逐步加快,使得我国桥梁建设里程逐年攀升,为了使得桥梁在建设完成之后的长时间内能够得到更加持久的使用,因此需要对桩基进行一定的质量监督,使得其使用时间以及安全性能够符合前期的设计要求。
根据当前对我国桥梁的实际情况可知,目前很多桩基完整性都存在较为严重的病害,这将会直接的影响行桥梁的安全性,从根本上来看,就是没有做到更加完善的桩基的质量监督管理。
本文主要根据笔者的经验以及相关的理论对当前声测技术在桩基完整性检测中的应用进行一定的分析,希望能够为后期的研究者提供一定的参考。
关键词:声测技术;桥梁基准;桩身完整性检测;工程应用1、声测技术检测桩基完整性的基本原理在进行实际声波检测的过程中应该站在前期进行混凝土灌注桩的施工的过程中在混凝土中预埋声测管,并且通过测定后期声波在混凝土中传播所传递出来的参数对其桩基的完整性进行一定的判断。
声波参数包含声时、胜诉以及波幅等。
根据笔者的实际经验,在家进行实际检测的过程中应该通过一定的声波发射源向混凝土桩中进行发送,并且紧接着分析声波造成的桥梁桩基的完整性并且根据相关的结果做出评价。
在进行检测的过程中,如果待检测的混凝土中存在一定的连续差一级破损等情况的时候,所检测的缺陷面由于内部含有空气等杂质,该界面就会成为抗阻界面,并且能够反射声波,因此声波在这个地方就会产生较大的能量的损耗。
当桥梁桩基本身就有蜂窝以及空洞等情况的时候,声波传递到该界面就会形成散射以及绕射的情况。
另外,在进行实际检测的过程中,还可以对声波最初到达时间以及后期能量衰减的过程进行分析,通过对其频率变化情况进行分析也可以对不同剖面的特征进行确定,通过综合的分析之后就能确定该混凝土结构的估计强度以及内部缺陷的实际情况。
声波检测对应频率范围如下图所示:图1.声波检测对应的频谱范围2、声测技术的监测方法为了使得声测技术所得到的结果更加准确,因此首先就需要对其声测管材料的质量进行要求,在进行材料选择的过程中,应该根据实际情况选择合理的材料。
声波透射法在桩基检测中的应用

声波透射法在桩基检测中的应用摘要:桩基作为目前主要的基础结构之一,具有适应性强、抗震性能好、承载力高、沉降小等特点。
它们在工程建设中起着重要的作用。
保证桩基的施工质量和检测质量显得尤为重要。
为了保证桩基的施工质量,在工程验收阶段,有必要对桩基进行质量检测。
如果不能及时发现和修复桩基的缺陷,很可能导致工程桩基断裂、混凝土离析等质量事故。
目前,声波透射法是桩身完整性质量检测常用、高效的一种无损检测手段。
关键词:声波透射法;桩基检测;实测波形;声波测试管1声波透射法的定义和基本原理声波透射法是利用声波在介质中传播和反射的原理来查明介质中缺陷的一种方法。
其基本原理是利用声波在固体介质中的传播和反射规律来检测固体介质中的缺陷。
通过声波在介质中传播的差异变化,可以推断出介质中缺陷的位置、形状和大小等信息。
2对检测数据进行分析判断2.1波速测定在分析桩身混凝土质量的过程中,波速是一个非常重要的参数。
在现行的规范和标准中,分析和判断波速的具体方法有两种,即声速临界值法和概率法。
具体来说,概率法可以计算出每个测点的声速,从而掌握声速的临界值。
当测点声速值低于相关临界值时,判断为异常。
声速下限法是将保留试样的条件与实际经验相结合,确定声速临界值的方法。
2.2振幅测定接收波幅值是声波穿透混凝土后能量衰减程度的指标之一,接收波幅值的强弱与混凝土的内聚力有关。
在确定桩身混凝土质量时,通常以接收波的第一波振幅作为判据。
后续波形受到其他叠加波的干扰,影响检测结果。
与声速相比,其对缺陷的敏感性更为明显。
同时,接收波的首播幅值还受到耦合状态、距离测量、仪器设备性能等因素的影响,因此相对于声速而言,其稳定性相对较低。
2.3实测声波波形一般情况下,声波的实测波形可以作为结果判断的重要辅助信息,通过检查是否有明显的失真来做出有效的判断。
声速与混凝土的弹性性能密切相关,而振幅与混凝土的黏塑性有关。
在具体应用中,需要以声速和波幅为标准,采用综合判断方法,综合反映混凝土黏弹性材料的质量。
声波透射法在桥梁桩基完整性检测中的应用

声波透射法在桥梁桩基完整性检测中的应用摘要:在针对桩基完整性进行无损检测的方法中,相较于高应变法、低应变法以及钻芯法而言,声波透射法在桥梁工程的桩基完整性检测期间具有非常突出的优势,并发挥着十分重要的作。
本文将简述声波透射法的工作原理以及概念,深入探究声波透射法现场施工流程,分析其中的注意要点。
关键词:声波透射法;桥梁桩基;完整性检测;应用;前言:在施工工艺、技术水平、施工设备等多种外在条件的影响下,导致桥梁的桩基施工期间经常发生断桩、蜂窝等问题,对桩基混凝土的强度以及其完整性而言造成了严重的不利影响,以至于整体桥梁工程的安全性以及耐久性都受到影响大幅降低。
鉴于此,可以在对桥梁桩基施工的过程中,应用声波检测技术加强对桥梁桩基质量的检测,保障检测数据能够准确的反应桩基的质量情况,为建设高质量的桥梁工程提供技术以及施工支持,确保施工水平符合设计要求。
1.声波透射法1.1声波透射法的原理以及概念由于超声波的透射能力较为突出,因此可以应用于对桥梁桩基质量完整性检测,若桥梁桩基中存在缺陷或问题段,超声波检测出的波幅、时间、频率、波形等参数将会发生直观的变化,实验检测人员依据分析参数变化情况,即可准确地判断桥梁桩基混凝土内部存在的缺陷情况。
实际检测操作步骤如下:首先,将声测管提前埋入需要进行检测的通道位置中,然后展开对声测管的清洗作业,保障声测管的洁净;完成后其馆内注满清水,当作声波传输的介质,作为耦合剂为检测操作提供条件[1]。
其中要重点关注,注入清水的过程中避免发生外漏的情况。
当清水灌注完毕后,可以开启发射超声波的设备,在发射和接收两种探头的共同作用下,向桥梁桩基两侧发射超声波信号并实现数据的接收。
当上述检测完成后,工作人员即可对透射回来的信息进行综合处理,明确桥梁桩基中缺陷的位置以及性质等信息,判断其中的缺陷情况。
例如,当桥梁桩基中具有断层或离析的情况,将会对超声波的传递造成一定的影响,导致超声波抗阻值下降的同时,还会能直接影响其传播速度。
声波透射法在建筑工程桩基质量检测中的应用

随着我国建筑行业的不断发展,建筑工程建设质量引起了人们的关注。
为了确保建筑施工质量,需要做好桩基施工工作。
在桩基础施工时,经常会受到不同因素的影响,包括施工人员、机械、环境等,因此对桩基的承载能力带来了一定影响,影响到建筑的稳定。
故为了消除施工安全隐患,应加强桩基检测工作,以全面提升桩基建设质量。
本文通过笔者的实际工作经验,就声波透射法在建筑工程桩基检测中的应用进行探讨。
一、声波透射法概述1.工作原理超声波透射法是建筑工程桩基检测中常用方法,声波透射法在桩基检测中的应用,是结合基础建设质量要求,采用不同的检测方式进行有序的检测,包括桩基中检测管、检测通道等。
在检测过程中,工作人员需要提前在声测管内安装好将发射、接收探头。
在前期工作结束后,应采用检测仪器进行检测,在检测过程中,检测仪就会发出电脉冲信号,并转化成为超声脉冲,穿过混凝土桩基,再被换能器所接收,转化成电信号,并在仪器显示。
仪器显示成功后,脉冲信号转化后显示脉冲波形、穿过混凝土桩基所耗时间、脉冲主频率等参数,以方便工作人员对桩基质量进行判断。
2.现场检测步骤在现场检测时,通过发射与声波接收器对两根声测管的测点位置进行放测,并做好时程曲线实时记录,并合理读取声时、周期值以及首波峰值等,并将主频值和频谱曲线显示出来;再将声测管作为检测剖面进行组合,实现剖面的有效检测。
3.检测数据分析与判定声波透射法在桩基检测过程中的应用,可以通过检测结果的获取,对桩身局部缺陷进行判定,可以通过声学参数的轻微异常、波幅变化来判定。
在检测中如果发现桩身存在蜂窝、夹泥等问题,就会增加此区域的声时,导致波幅出现衰减现象。
若桩身局部存在夹层、断桩等问题,就会急剧增加区域声,导致波幅衰减,进而变化一条波形,如果增强电压,也无法完成曲线的采集。
二、声波透射法在建筑工程桩基质量检测中的应用1.测试方法在测量时,工作人员应将两探头放在同一深度层面上,以实现仪器的调整,当仪器屏幕上出现正常波形时,应对增减倍数进行调整,确保仪器所接收波首波幅值大于极限值。
声波透射法在桩基质量检测中的应用_1
声波透射法在桩基质量检测中的应用发布时间:2022-08-18T08:07:54.443Z 来源:《工程建设标准化》2022年第37卷4月7期作者:高绪东[导读] 当前,我国经济飞速发展,人们生活水平不断提高。
如今我国已经迈入高速化阶段,大量的高速铁路正在建设中,工程中的桩基质量是重点,而声波透射法是桩基质量检测中最常用的方式。
高绪东身份证号:50022819970523****摘要:当前,我国经济飞速发展,人们生活水平不断提高。
如今我国已经迈入高速化阶段,大量的高速铁路正在建设中,工程中的桩基质量是重点,而声波透射法是桩基质量检测中最常用的方式。
本文主要对声波透射法在桩基质量检测中的应用进行论述,详情如下。
关键词:声波透射法;桩基质量;检测应用引言声波检测法又被称为超声波透射法或声波测定法,实质是利用超声波发生仪向被检测物体发射超声波,利用测得的似波速度和横改速度计算得到动弹性模数。
1桩基工程检测的重要性传递建筑物结构荷载时,高效迅速,对于维护建筑结构的可靠性具有积极意义。
故而,应当高度重视桩基的设计、施工和检验工作的实施,从而更好地确保其安全性。
关于桩基的承载力桩基检测是主要的衡量方式,也是桩基质量评价的关键依据,更是有效改进、规范问题桩基或劣质桩基的补救措施的依据。
此外,现阶段,国内桩基检测人员水平不一,综合素质不高,且成员构成复杂,施工设备存在老化、磨损等质量方面的问题,这些因素均在一定程度上对桩基检测质量产生着极大的负面影响。
目前,在国内,采购的材料出现浪费的现象较为严重,各种资源尚未实现优化配置,故此,桩基检测技术的应用是需要不断改进和提高的。
2声波检测法的优势首先声波检测法极为高效,是当前所有桩基检测方法中效率最高速度最快的检测方法,检测环境在施工灌注时就已经具备,桩基数量如此惊人,检测的速度和效率尤为重要。
其次,声波检测法不会破坏桩基的物理和化学结构,检测完成后不会影响桩基质量,不会影响到的运行稳定性。
声波检测技术在桩基完整性检测中的应用
声波检测技术在桩基完整性检测中的应用张立平一. 声波透射法检测混凝土灌注桩的几种方式按照声波换能器通道在桩体中不同的布置方式,声波透射法检测混凝土灌注桩,可分为三种方式:1.桩内跨孔声波透射法首先在桩内预埋两根或两根以上的声测管,将发射、接收换能器分别置于两个声测管中(如图1-1所示)。
检测时声波由发射换能器发出穿过两声测管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效的声测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所覆盖的面积。
根据两换能器高程的变化又可分为平测、斜测、扇形扫测等方式。
图1-1另外当采用钻芯法检测大直径灌注桩桩身完整性时,可能有两个以上的钻芯孔。
如果我们需要进一步了解两钻孔之间桩身混凝土质量,也可以将钻芯孔作为收、发换能器通道进行跨孔声波透射法检测。
2.桩内单孔折射波法在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如钻孔取芯后,我们需要进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可以采用单孔检测法(如图1-2)。
此时,换能器置于一个孔中,换能器间用隔声材料(或采用专用的一发双收换能器)。
声波从发射换能器发出经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水到达两个接收换能器上,从而测出声波沿孔壁混凝土传播的各项声学参数。
图1-2单孔折射波法检测时,由于声传播路径较跨孔法复杂得多,须采用信号分析技术,当孔道中有钢质或其它套管时,不能采用此种方法。
单孔测试时,有效检测范围一般认为是一个波长左右(8~10cm)3.桩外跨孔声波透射法当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔道作为检测通道,由于声波在土中衰减很快,因此桩外孔应尽量靠近桩身。
检测时在桩顶面放置一发射功率较大的发射换能器,接收换能器桩外孔中自上而下慢慢放下,声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与混凝土之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射声波的声学参数。
当遇到断桩或夹层时,该处以下各点声时明显增大,波幅急剧下降,以此为判断依据(如图1-3所示)。
声波透射法检测技术在桩基检测中的应用分析
声波透射法检测技术在桩基检测中的应用分析摘要:桩基检测对工程建设来说至关重要,它是保障桩基础建设安全和项目整体安全的关键,而声波透射检测技术是目前较为先进的一种技术类型。
本文介绍了声波透射法检测技术的原理、操作步骤并结合实例分析了声波透射法在桩基检测中的具体应用和注意事项。
本文认为,声波透射法检测技术具有操作简便、检测范围广、结果直观、精度高等特点,是一种有效的桩基检测方法,可以为桩基工程的质量控制和安全评估提供可靠的依据。
关键词:声波透射;检测技术;桩基检测;应用前言桩基础是一种深基础,它是指将桩体沉入土层中,以承受建筑物的荷载和传递给土层的一种基础形式。
桩基础的作用是改善地基承载力,降低地基沉降;加固不稳定的边坡或挡土墙;减少地下水位,降低地下水对建筑物的影响;防止地震时的液化现象。
桩基础在工程建设中至关重要,直接影响到整个建筑的质量安全。
因此桩基检测是工程建设中必不可少的一道工序。
声波透射法检测技术是目前应用于桩基检测中较为先进的一种检测方法。
该技术具有操作简便、检测速度快、结果直观等优点。
本文旨在通过对声波透射法检测技术的原理、步骤、实际应用等方面进行系统分析,探讨其在桩基检测中的应用效果。
一、声波透射法检测技术的基本原理声波透射法检测技术是一种利用声波在介质中传播的特性,通过测量声波的传播时间、速度、衰减等参数,来反映介质的结构、性质和缺陷的一种无损检测方法。
在介质的一侧发射一定频率和强度的声波,声波在介质中传播时,会受到介质的密度、弹性模量、温度、应力等因素的影响,从而产生反射、折射、衍射、干涉等现象,导致声波的传播时间、速度、衰减等参数发生变化。
当声波到达介质的另一侧时,通过接收器接收声波信号,并与发射信号进行比较,分析声波信号的变化情况,从而得到介质的结构、性质和缺陷信息。
二、声波透射法检测技术的应用步骤(1)选择合适的超声波探头,探头的性能和参数直接影响到检测的效果和精度。
在选择探头时,根据被检测材料的厚度、形状、声速来一一对应,确定探头的频率、尺寸、形状和数量。
声波透射法在基桩完整性检测中的应用范例
关键 词 :板声波透射法; 基桩完整性; 基桩缺陷; 1 快速 道
1引言
桩 桩身 完整性检 测基 本原 理是 : 声脉冲 信 号在 灌注 的 超
基 桩混 凝土 中的传 播 过程 会 发 生绕 射 、 射 、 折 多次 反射 及 不 同的 吸收 衰减 ,使接 收 信 号在 混 凝 土 巾传 播 的 时 间、 振动 幅度 、 形及主 频等 发生 变化 , 是接 收信 号就 波 于 可携 带 了被测 桩 身混 凝土 的 有关 传播 介 质 。然后 综
检测与监理
广东建材 21 年第 8 00 期
声 波透射 法在基桩 完整性 检 测 中的应 用 范例
汤 杰 吴 国兴 胡联 浩 z 龙 翔 云 陈 永
( 暨南 大 学 理 工 学 院 ; 广 东 省 地质 科 学研 究所 ) 1 2
摘 要 :通过对华南某快速T道 GZA H2 基桩的声波透射法榆测,对其检测结果进行了分析与判定,
测 结果 准确 度 高 ; 不受 施 工场 地 、 身 长度 及 桩身 直 ② 桩
声波 透射 法 ( 称超 声 波 透射 法 ) 混 凝 士灌 注 基 径 的 限制 ;③ 声 测管 埋 到什 么 位置 就 可检 测 到什 么位 也 对
置, 即对 被检 的桩 身检 测 无 盲 区 ; 无 需基 桩桩 顶 露 出 ④
合分析 这些传 播 介质 , 可 以对被 检测 的基 桩桩 身混 凝 则 土 内的完 整性 、 内部缺 陷程 度 、 置 及桩 身混 凝 十总 体 位
到广 泛应用 陷 , 。通 过 对 华 南 某 快 速 干 道 范 例 基 桩
(H 2 ) 身 的声波 透 射法 检 测 , 仅 充分 体 现 了应 用 GZA 桩 不
给 出 了明确 的被 检 测 基 桩 的 质量 评 价 , 该工 程 的设 计提 供 了重 要 的参 考 基础 。 范 例 检测 结 果表 明 : 为 声 波透 射 法 对 基 桩 完 整 忡 检 测 的判 定 具 有 可 靠 性 、 缺 陷 的判 定 具 有 确 定 性 。 因此 , 波 透 射 法 可广 对 声 泛 应地 用 于 基 桩 质 苗 检 测 。
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声波检测技术在桩基完整性检测中的应用(连载一)张立平一. 声波透射法检测混凝土灌注桩的几种方式按照声波换能器通道在桩体中不同的布置方式,声波透射法检测混凝土灌注桩,可分为三种方式:1.桩内跨孔声波透射法首先在桩内预埋两根或两根以上的声测管,将发射、接收换能器分别置于两个声测管中(如图1-1所示)。
检测时声波由发射换能器发出穿过两声测管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效的声测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所覆盖的面积。
根据两换能器高程的变化又可分为平测、斜测、扇形扫测等方式。
图1-1另外当采用钻芯法检测大直径灌注桩桩身完整性时,可能有两个以上的钻芯孔。
如果我们需要进一步了解两钻孔之间桩身混凝土质量,也可以将钻芯孔作为收、发换能器通道进行跨孔声波透射法检测。
2.桩内单孔折射波法在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如钻孔取芯后,我们需要进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可以采用单孔检测法(如图1-2)。
此时,换能器置于一个孔中,换能器间用隔声材料(或采用专用的一发双收换能器)。
声波从发射换能器发出经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水到达两个接收换能器上,从而测出声波沿孔壁混凝土传播的各项声学参数。
图1-2单孔折射波法检测时,由于声传播路径较跨孔法复杂得多,须采用信号分析技术,当孔道中有钢质或其它套管时,不能采用此种方法。
单孔测试时,有效检测范围一般认为是一个波长左右(8~10cm)3.桩外跨孔声波透射法当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔道作为检测通道,由于声波在土中衰减很快,因此桩外孔应尽量靠近桩身。
检测时在桩顶面放置一发射功率较大的发射换能器,接收换能器桩外孔中自上而下慢慢放下,声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与混凝土之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射声波的声学参数。
当遇到断桩或夹层时,该处以下各点声时明显增大,波幅急剧下降,以此为判断依据(如图1-3所示)。
这种方法受仪器发射功率的限制,可测桩长十分有限,且只能判断夹层、断桩、缩径等缺陷,另外灌注桩桩身剖面结合形状不规则,给测试和分析带来困难。
图1-3以上三种方法中,桩内跨孔超声波透射法是一种较为成熟可靠的方法,是声波透射法检测灌注桩混凝土质量的最主要的方法,另外两种方式在检测过程的实施、数据分析上均存在不少困难,检测方法的实用性及检测数据的可靠性均较低。
基于上述原因,《规范》将声波透射法的适用范围规定为适用于已埋声测管的混凝土灌注桩桩身完整性检测,即适用于桩内声波跨孔透射法检测桩身完整性。
二. 关于声速推定桩身混凝土强度的问题由于混凝土声速与其强度有一定的相关性,通过建立专用“强度—声速”关系曲线来推定混凝土强度的方法已广泛应用于结构混凝土强度检测中,但作为隐蔽工程的桩与上部结构有较大差别。
“强度—声速”关系曲线受混凝土配合比、骨料品种、硬化环境等多种因素的影响,上部结构混凝土的配合比、硬化环境可以较为准确地模拟。
而在桩中的混凝土由于受重力、地下水等多种因素的影响而产生离析现象,导致桩身各个区段混凝土的实际配合比产生变化,而且这种变化情况是无法预估的,因而无法对“强度—声速”关系曲线作出合理的修正。
另一方面,声测管的平行度也会对混凝土强度的推定产生很大影响,声测管在安装埋设过程中难以保证管间距离恒定不变,检测时,我们只能测量桩顶的两管间距离,并用于计算各测点的声速,这就必然造成声速检测值的偏差。
“强度—声速”关系一般是幂函数或指数关系,声速的较小偏差所对应的强度偏差被指数放大了。
所以即使在检测前已按桩内混凝土的设计配合比制定了专用“强度—声速”曲线,以实际检测声速来推定桩身混凝土强度仍有很大的误差。
因此,《规范》在声波透射法的适用范围中,回避了桩身强度推定问题,只检测灌注桩桩身完整性,确定桩身缺陷位置、程度和范围。
当桩径太小时,换能器与声测管的耦合会引起较大的相对误差,一般采用声透法时桩径要大于0.6m。
三. 混凝土声学参数与检测结构混凝土在施工过程中常因各种原因产生缺陷,尤其是混凝土灌注桩,由于施工难度大、工艺复杂、隐蔽性强,混凝土硬化环境及成型条件复杂,更易产生空洞、裂隙、夹杂物、局部疏松、缩径等各种桩身缺陷,对建筑物的安全和耐久性构成严重威胁。
声波透射法是检测混凝土灌注桩桩身内部缺陷评价其完整性的一种有效方法,当声波经混凝土传播后,它将携带有关混凝土材料性质、内部结构特征等有关信息,准确测定声波经混凝土传播后的各种声学参数的量值及变化,就可以推断混凝土的性能、内部结构完整性与组成等情况。
目前,超声法检测灌注桩质量的方法已列入许多检测规范中。
作为全国性的规范有:① 建设部行业标准《建筑基桩检测技术规程》JGJ 106-2003② 中国工程建设标准化协会标准《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21:2000③ 交通部行业标准《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01—2004在混凝土质量检测中常用声速、波幅、频率声学参数以及波形。
1.声学参数与混凝土质量的关系声波在混凝土中传播速度是混凝土声学检测中的一个重要参数。
混凝土的声速与混凝土的弹性性质有关,与混凝土内部结构(是否存在缺陷及缺陷程度)有关。
这是利用声速进行混凝土测强和测缺的理论依据1.1.接收声波波速与混凝土质量的关系声波在混凝土中传播的波速反映了混凝土的弹性性质,而混凝土的弹性性质与混凝土的强度具有相关性,因此在混凝土声速与强度之间存在相关性。
另一方面,对组成材料相同的构件(混凝土),其内部越密实,孔隙率越低,其声波波速越高,强度也越高。
因此,构件(混凝土)的强度与声速之间亦应有相关性。
但是,混凝土材料是一种复合体,其强度与声速的关系受到混凝土材料性质、配合比、龄期、硬化环境、施工工艺等多种因素的影响声波在混凝土中传播,当混凝土中存在异物(夹泥、蜂窝)及漏振不密实区(如空洞、加泥等)时,由于混凝土与缺陷部位的特性阻抗相差悬殊,界面的声反射系数近于1,因此声波很难穿透混凝土/缺陷区域界面。
由于低频超声波漫射的特点,声波又将沿缺陷边缘传播(如图3-1所示),声波在缺陷边缘处会产生折射、绕射、反射,使声测线(声波路径)拉长,所测得的声时要比正常混凝土声时要增大,在计算混凝土声速时,我们总是以换能器之间的直线距离L作为声传播距离,结果有缺陷处的计算声速(视声速)就降低。
图3-1有时混凝土内部缺陷是由较为疏松的材料构成(例如漏振等情况形成的蜂窝、孔洞或配料错误形成的低密实区),由于这些部位的声速要比正常混凝土声速低,也会使得这些测点的声时加大。
在这种情况下,声波分为两条路径传播:一是绕过缺陷分解面传播;二是直接穿过低声速材料。
无论那种情况,在该处的声时都会比正常部位长。
因为,我们是以首先到达的波(首波)为准来读取声时值,总之,在缺陷部位测得的声速要比正常部位的声速小。
1.2.接收声波波幅与混凝土质量的关系接收波波幅是表征声波穿过混凝土后能量衰减程度的重要指标。
一般认为,接收波幅的强弱与混凝土粘塑性有关。
接收波幅值越低,混凝土对声波的衰减就越大。
根据混凝土声波衰减的原因可知,在混凝土中存在低强度区、离析区以及夹泥、蜂窝等缺陷时,吸收衰减和散射衰减增大,使得接收波波幅明显下降。
波幅值可以直接在接收波上观测到(数字式超声仪可以直接显示波幅值),测量时通常以首波(接收信号前半个周期)的波幅为准。
后续波往往受其它叠加波的干扰,影响测量结果。
幅值的测量受换能器与被测构件的耦合条件影响较大,在灌注桩检测中,在声测管中注满水进行耦合,一般比较稳定,但要注意使换能器在管中处于居中位置,因此应在换能器上安装扶正器。
接收声波幅值与混凝土质量紧密相关,它对缺陷区的反应比声时更为敏感,所以它也是缺陷判断的重要参数之一。
1.3.接收波频率变化与混凝土质量的关系超声脉冲是复频波,具有多种频率成分。
当它们穿过混凝土后,各频率成分的衰减程度不同,高频部分比低频部分衰减严重,因而导致接收信号的主频向低频漂移。
其漂移的多少取决于衰减的严重程度。
所以,接收主频率实质上是介质衰减作用的一个表征量,当遇到缺陷时,由于衰减严重,使接收主频率明显降低。
近年来随着数字式超声仪的问世,频率测量已普遍采用频谱分析的方法,它获得的频谱所包含的信息更为丰富、更为准确。
2.接收波形的变化与混凝土质量的关系由于声波在缺陷界面的反射和折射,形成波线不同的波束,这些波束由于传播路径不同,或由于界面上产生波形转换而形成横波等原因,使得到达接收换能器的时间不同,因而使接收波形成为许多同相位和不同相位的叠加波,导致波形畸变。
实践证明,凡超声脉冲在传播过程中遇到缺陷,其接收波形往往发生畸变,所以波形畸变程度可以作为判断缺陷程度的参考依据。
图3-2超声波穿透正常混凝土和有缺陷的混凝土后接收波波形特征如下:声波透过正常混凝土后的波形特征(图3-2a)①首波陡峭,振幅大;②首波的后半周即达到较高振幅,包络线为半圆形;③首波(第一个周期的波)波形无畸变。
声波透过缺陷混凝土后的波形特征(图3-2b)①首波平缓,振幅小;②首波的后半周振幅增大不明显;包络线呈喇叭形;③第一、二周期的波形有畸变;④当缺陷严重且范围大时,无法接收到波形。
导致波形畸变的因素很多,某些非缺陷因素也会导致波形畸变,如换能器本身振动模式复杂,换能器性能的变化(比如老化)、耦合状态的不同都会导致波形的畸变。
此外,后续波是各种不同类型波形的叠加,同样会导致波形的畸变,因此,观察波形畸变程度应以初至波(接收的第一、第二周期的波形)为主。
由于声波在混凝土中传播过程是一个相当复杂的过程,目前对波形畸变的分析尚处于经验阶段,有待进一步研究。
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