桩基工程检测技术

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桩基检测主要技术要求

桩基检测主要技术要求

桩基检测主要技术要求桩基检测是指对建筑物、桥梁、堤坝等工程中使用的桩基进行检测和评估的过程。

桩基检测主要是为了确定桩基的质量状况,了解桩基承载能力,为工程施工和设计提供参考依据,并能够发现桩基存在的问题及时进行处理。

下面是桩基检测的主要技术要求。

其次,桩基检测要使用合适的仪器设备。

桩基检测可以采用多种方法和仪器设备,如静力触探法、动力触探法、超声波法、电阻率法、应力波法等。

不同的方法适用于不同的土层和桩基类型。

在选择仪器设备时,要根据具体情况选择最合适的方法,确保测试数据的准确性。

第三,桩基检测需要进行现场施测。

桩基检测通常需要在工程现场进行施测,以保证测试数据的真实性和可靠性。

在进行现场施测时,要注意现场环境的控制,确保测试仪器的准确性和稳定性。

同时,还要根据桩基的具体情况确定测试点位和测试深度,以获取全面的测试数据。

第四,桩基检测要进行数据分析和处理。

桩基检测得到的原始数据需要进行合理的处理和分析,以得出准确的结论。

数据处理主要包括数据筛选、数据整理和数据分析等步骤。

在数据处理过程中,要注意排除异常数据和误差数据,确保最终得到的测试结果真实可靠。

最后,桩基检测要编制专业的检测报告。

桩基检测完成后,应编制专业化的检测报告,将测试结果进行分析和总结,并提出相应的桩基评估和处理建议。

检测报告是对桩基质量状况、承载能力和存在问题的综合反映,是后续工程施工和设计的重要依据。

综上所述,桩基检测的技术要求主要包括符合标准和规范、使用合适的仪器设备、进行现场施测、进行数据分析和处理、编制专业的检测报告等方面。

只有按照这些要求进行桩基检测,才能够得出准确可靠的测试结果,为工程施工和设计提供必要的参考依据。

桩基检测的9种常规方法

桩基检测的9种常规方法

桩基检测的9种常规方法桩基检测,这个听起来有点高大上的词,其实在建筑工程中可重要了。

我们常说“基础不牢,地动山摇”,要是桩基出了问题,那后面的楼层可就得跟着遭殃了!今天,就来聊聊桩基检测的9种常规方法,让大家在这个复杂的领域里,轻松了解,别让专业术语把你给吓着了!1. 静载荷试验说到静载荷试验,大家可以想象一下,就像给一根棍子施加越来越大的压力,看看它能不能撑得住。

简单来说,就是把一个大重物放在桩顶上,看看桩基到底能承受多大力量。

试验过程中,桩的沉降情况可是重中之重,直接关系到以后建筑的安全性哦。

要是沉降太多,那这桩就得“退役”了,赶紧换个新的来!1.1 测量工具在这个过程中,我们会用到各种测量工具。

比如水准仪、千分尺等等,听起来就很高级对吧?其实就是为了确保每一步的测量都精准。

毕竟,谁也不想在关键时刻掉链子!1.2 测试结果试验结束后,数据分析可是个大活。

根据沉降量、荷载等数据,专业人士会出具一份报告,告诉你桩基的承载能力和沉降特性。

你要是看到沉降很小,那就可以放心了;要是沉降过大,那可得想办法解决了。

2. 动态试验动态试验听起来很酷,其实就是通过对桩基施加瞬时的动态荷载,看看它的反应。

就像玩弹簧一样,按下去再松开,看看它的回弹能力。

这种方法的好处是速度快,不需要等很久就能出结果,非常适合时间紧迫的工程项目。

2.1 适用范围这种方法特别适合那些已经打好的桩,毕竟,我们可不能在施工中再把桩给拆了重新测试啊!通过动态试验,我们可以评估桩的质量,以及它在实际使用中的表现。

2.2 数据分析数据分析也是一门艺术。

通过对测试结果的分析,我们能够推断桩基的动力特性,帮助工程师做出合理的判断。

试想一下,要是桩基出了问题,咱们的房子可是要“跌跟头”的啊!3. 超声波检测超声波检测可谓是桩基检测中的“黑科技”!它利用超声波在桩内传播的原理,通过检测波的反射情况,来判断桩内是否有裂缝、空洞等问题。

想想看,这就像医生给你做超声波检查,帮你排查内部状况,安全感满满!3.1 检测过程检测的时候,检测人员会在桩的顶部放置一个超声波发射器,然后慢慢深入桩内。

桩基检测技术要求

桩基检测技术要求

桩基检测技术要求
1.检测方法多样性:桩基检测可以使用多种方法和技术进行,如静载试验、动力触探测试、超声波检测、电阻率测试等。

不同的检测方法适用于不同类型和规模的桩基,可以提供不同层面的信息。

2.准确性和可靠性:桩基检测技术要能够准确地评估桩基的质量和特性,例如桩基的承载性能、桩身的质量、桩位的准确性等。

严格的质量控制和校准程序是确保检测结果准确可靠的重要保证。

3.及时性:桩基检测需要在桩基施工完成后及时进行,以便及时发现可能存在的问题和隐患。

检测结果应能够及时提供给相关方,以便采取必要的措施进行修复和调整。

4.经济性:桩基检测技术应尽可能节约成本,避免不必要的浪费。

需要合理确定检测的频率和范围,以确保在有效范围内获得足够的信息。

5.安全性:桩基检测要求能够在安全环境下进行,不会对人员和周围环境造成任何危险。

对于一些特殊情况,如在现有建筑结构周围进行桩基检测时,需要采取必要的措施保证安全。

6.数据分析和解释:桩基检测技术需要提供有效的数据,但仅凭数据还不足以确保桩基的质量和性能。

数据的分析和解释至关重要,需要专业人员对检测结果进行综合分析,提供有关桩基质量和性能的科学评估。

7.检测记录和报告:桩基检测应提供详细的检测记录和报告,包括桩基的检测数据、分析结果、评估意见等。

这些记录和报告可以用于后期的工程质量管理和维护。

桩基工程检测与验收

桩基工程检测与验收

桩基工程检测与验收一、桩基工程检测预制成桩质量检查主要包括制桩、打入(静压)深度、停锤标准、桩位及垂直度检查。

制桩应按图制作,其偏差应符合有关规范要求。

沉桩过程中应检查每米进尺锤击数、最后1m 锤击数、最后3阵贯入度及桩尖标高、桩身垂直度等。

灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土制备及灌注3个工序的质量检查。

成孔及清孔中,主要检查已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度;制作安放钢筋笼时,主要检查钢筋规格、焊条规格与品种、焊口规格、焊缝长度及焊缝质量、钢筋制作偏差及钢筋笼安放实际位置等;搅拌和灌注混凝土时,主要检查原材料质量、混凝土配合比与配料、混凝土坍落度和强度等。

下面主要介绍成孔垂直度、孔径、孔底沉渣厚度检测的几种方法。

(一)成孔垂直度检测成孔垂直度检测一般采用钻杆测斜法、测锤(球)法及测斜仪等方法。

1.钻杆测斜法钻杆测斜法是将带有钻头的钻杆放入孔内到底,在孔口处的钻杆上装一个与孔径或护筒内径一致的导向环,使钻杆保持在桩孔中心线位置上。

然后将带有扶正圈的钻孔测斜仪下入钻杆内,分点测斜,检查桩孔偏斜情况。

2.测锤法测锤法是在孔口沿钻孔直径方向设标尺,标尺中点与桩孔中心吻合,将锤球系于测绳上,量出滑轮到标尺中心距离。

将球慢慢送入孔底,待测绳静止不动后,读出测绳在标尺上的偏距,由此求出孔斜值。

该法精度较低。

(二)孔径检测孔径检测一般采用声波孔壁测定仪及伞形、球形孔径仪和摄影(像)法等测定。

1.声波孔壁测定仪声波孔壁测定仪可以用来检测成孔形状和垂直度。

测定仪由声波发生器、发射和接收探头、放大器、记录仪和提升机构组成。

声波发生器主要部件是振荡器,振荡器产生一定频率的电脉冲经放大后由发射探头转换为声波,多数仪器振荡频率是可调的,取得各种频率的声波以满足不同检测要求。

放大器把接收探头传来的电信号进行放大、整形和显示。

显示用标记或数字,也可以与计算机连接把信号输入计算机进行谱分析或进一步计算处理,或者波形通过记录仪绘图。

桩基的工程检测方案

桩基的工程检测方案

桩基的工程检测方案一、前言桩基工程是土木工程中常见的一种基础工程,其质量直接关系到建筑物的安全稳定。

因此,对桩基工程的质量检测显得尤为重要。

本文将从桩基工程的检测目的、检测内容、检测方法和检测方案设计等方面进行详细阐述,希望对从事桩基工程质量检测和相关领域的工程师具有一定的借鉴意义。

二、检测目的桩基工程检测的主要目的在于验证桩基工程设计的合理性和施工质量是否符合规范要求。

具体包括以下几个方面:1. 确认桩基工程的承载力是否满足设计要求;2. 验证桩基工程的稳定性和变形情况是否在允许范围内;3. 检测桩基的材料和截面是否符合设计要求;4. 验证桩基工程与周边环境的相互影响;5. 判断桩基施工工艺是否符合规范要求。

三、检测内容桩基工程的检测内容主要包括以下几个方面:1. 桩基的承载力试验:包括静载试验、动载试验和受荷试验等;2. 桩基的变形和沉降监测:包括基准点的设置、实时监测和数据分析;3. 桩基材料和截面的检测:包括钢筋的强度检测和混凝土质量的检测;4. 桩基与周边环境的影响监测:包括土体的变形和地下水的影响等;5. 桩基施工工艺的检测:包括施工工艺的合理性和施工质量的检测。

四、检测方法桩基工程检测的方法多种多样,具体需要根据实际情况来选择。

一般可以采取以下几种常见的检测方法:1. 静载试验:通过在桩顶端施加静载,测量桩身的变形和承载能力,从而判断桩基的承载性能;2. 动载试验:通过在桩顶端施加动态荷载,观测桩身的振动响应,从而判断桩基的动力特性;3. 高应变测量:通过应变计测量桩身的变形和应力分布情况,从而判断桩基的受载性能;4. 超声波检测:通过超声波检测技术对桩体的质量进行评价,包括桩内混凝土的均匀性和钢筋的位置等;5. 地下水位检测:通过监测地下水位的变化,判断桩基与地下水的相互影响;6. 计算机模拟:通过建立桩基的数值模型,进行计算机仿真来验证桩基的稳定性和变形情况。

五、检测方案设计桩基工程检测方案的设计需要根据具体的工程特点和检测目的来制定。

桩基检测的7种方法 总结全了

桩基检测的7种方法 总结全了

桩基检测的7种方法总结全了桩基是土木工程中常用的一种基础形式,用于承载结构物的重量和荷载。

为了确保桩基的质量和稳定性,需要对其进行检测。

下面将介绍桩基检测的7种常用方法。

1. 静载试验:静载试验是一种通过施加静载荷来测试桩基承载力的方法。

在试验过程中,通过测量桩身的沉降和应力变化来评估桩基的承载能力。

这种方法适用于各种类型的桩基,包括钻孔灌注桩、钢管桩和预制桩等。

2. 动载试验:动载试验是一种通过施加动态荷载来测试桩基的动力特性的方法。

在试验过程中,通过测量桩身的振动响应来评估桩基的刚度和阻尼特性。

这种方法适用于各种类型的桩基,特别是混凝土桩和钢桩。

3. 高应变静载试验:高应变静载试验是一种通过施加高应变荷载来测试桩基的变形特性的方法。

在试验过程中,通过在桩身上安装应变计来测量桩身的应变响应,从而评估桩基的刚度和变形能力。

这种方法适用于各种类型的桩基,特别是长桩和大直径桩。

4. 桩身声波检测:桩身声波检测是一种通过测量桩身中传播的声波来评估桩基的质量和缺陷的方法。

在检测过程中,通过在桩身上安装传感器来接收声波信号,并分析信号的传播速度和衰减程度,从而判断桩基的质量和存在的缺陷。

5. 电阻率法:电阻率法是一种通过测量桩身周围土壤的电阻率来评估桩基的质量和周围土壤的密实程度的方法。

在检测过程中,通过在桩身周围埋设电极,并施加电流来测量土壤的电阻率,从而判断桩基的质量和周围土壤的密实程度。

6. 非破坏性检测:非破坏性检测是一种通过使用无损检测技术来评估桩基的质量和缺陷的方法。

在检测过程中,通过使用雷达、超声波、磁力计等设备来扫描和测量桩身的物理特性,从而判断桩基的质量和存在的缺陷。

7. 地质勘探:地质勘探是一种通过采集和分析地下土层的信息来评估桩基的承载能力和稳定性的方法。

在勘探过程中,通过进行钻孔、取样和测试等操作来获取土层的物理和力学参数,从而判断桩基的承载能力和稳定性。

总结:桩基检测的7种方法包括静载试验、动载试验、高应变静载试验、桩身声波检测、电阻率法、非破坏性检测和地质勘探。

工程桩基检测方案

工程桩基检测方案一、前言桩基是建筑工程中常用的一种基础形式,它通过将桩体沉入地基深处,利用桩体自重、桩端受力或桩体周边土层受力等方式,为建筑提供承载能力和变形控制。

桩基有着承载力大、地基改良效果好、适用范围广等优点,因此在土力学和工程实践中得到了广泛应用。

为了保证桩基的质量和安全,需要对桩基进行检测和评估。

本文将针对桩基的常见检测方法和方案进行详细介绍。

二、桩基检测方法桩基检测是指在桩基施工、完工后,通过一定的方法和技术手段对桩基的质量和性能进行评价的过程。

桩基检测的方法主要包括:静载试验、动力触发试验、非破坏检测、钻孔法等,下面对这些方法分别进行介绍。

1. 静载试验静载试验是目前用的最广泛的桩基检测方法之一,它通过在桩顶端加上一定的静载,观测桩身及桩顶变形,从而获取桩基的承载性能和变形特性。

静载试验适用于各种类型的桩基,包括钢筋混凝土桩、预应力桩、钢柱桩、木桩等。

静载试验一般分为双向静载试验和单向静载试验两种,应根据工程实际情况选择合适的试验方式。

2. 动力触发试验动力触发试验是一种利用冲击波或振动波来诱发桩体振动,通过监测桩周土体的振动响应,推断桩基的物理特性和力学性能的检测方法。

动力触发试验适用于各种类型的桩基,且无需进行大量的准备工作,操作简便、成本低廉,因此在工程实践中应用十分广泛。

3. 非破坏检测非破坏检测是一种利用声波、电磁波、热波等非破坏性手段对桩基进行检测的方法。

非破坏检测适用于各种类型的桩基,可以在不影响桩基完整性的情况下,进行多次检测,对桩基的内部结构和力学性能进行多角度、多维度的观测和分析。

非破坏检测在近年来得到了快速发展,已成为桩基检测领域中的一大热点。

4. 钻孔法钻孔法是一种利用钻孔设备对桩基周边土体进行采样、观测和分析的方法。

钻孔法适用于各种类型的桩基,可以对桩基的地基条件和力学性能进行全面的、细致的检测,能够获取大量的实验数据,为后续的设计和施工提供可靠依据。

以上所述方法仅是桩基检测方法中的一部分,实际工程中还有一些其他的方法和手段可以用来对桩基进行检测。

桩基检测方案

桩基检测方案标题:桩基检测方案引言概述:桩基检测是建造工程中非常重要的一环,可以匡助工程师评估桩基的质量和稳定性,确保工程的安全性和可靠性。

本文将介绍一些常见的桩基检测方案,匡助读者更好地了解如何进行桩基检测。

一、静载试验1.1 通过施加静载来测试桩基的承载能力和变形性能。

1.2 静载试验可以根据需要进行单桩试验或者群桩试验。

1.3 结果可用于评估桩基的承载能力是否符合设计要求,以及桩基的变形情况。

二、动载试验2.1 通过施加动态载荷来测试桩基的动力特性和自振频率。

2.2 动载试验可以匡助工程师评估桩基的稳定性和动态响应。

2.3 结果可用于优化桩基设计,提高工程的安全性和稳定性。

三、超声波检测3.1 通过超声波技术来检测桩基的质量和完整性。

3.2 超声波检测可以匡助工程师发现桩基中的缺陷和损伤。

3.3 结果可用于修复受损的桩基或者更换不合格的桩基,确保工程的稳定性。

四、电阻率测试4.1 通过测量桩基周围土壤的电阻率来评估桩基的质量和周围土壤的导电性。

4.2 电阻率测试可以匡助工程师了解桩基周围土壤的情况,以及桩基与土壤的相互作用。

4.3 结果可用于优化桩基设计和土壤处理方案,提高工程的稳定性和可靠性。

五、磨擦桩检测5.1 通过磨擦桩的静载试验和动载试验来评估桩基的承载能力和稳定性。

5.2 磨擦桩检测可以匡助工程师了解磨擦桩的工作状态和性能。

5.3 结果可用于优化磨擦桩设计和施工方案,确保工程的安全性和可靠性。

结论:桩基检测是建造工程中至关重要的一环,通过科学合理的检测方案可以有效评估桩基的质量和稳定性,确保工程的安全性和可靠性。

工程师在进行桩基检测时应根据实际情况选择合适的检测方案,以保障工程质量和安全。

建筑桩基检测技术规范

建筑桩基检测技术规范建筑桩基检测技术规范一、引言建筑桩基是地下结构的重要组成部分,桩基的质量直接影响着建筑物的安全和稳定性。

为了保证建筑桩基的质量,需要进行桩基检测工作。

本技术规范旨在规范建筑桩基检测的技术要求,确保桩基的质量符合相关标准。

二、检测设备1. 检测设备应具备相应的资质和检测能力,同时需要定期进行校准和维护。

2. 检测设备应具备合理的测量范围和测量精度,能够满足桩基检测的要求。

三、检测方法1. 静载试验法通过施加一定的静力荷载,测量桩基的变形和荷载响应,从而评估桩基的承载能力。

2. 动载试验法通过施加动力荷载,记录桩基的振动响应,从而评估桩基的动力特性和抗震性能。

3. 合成探针法通过使用合成探针对桩基进行声波探测,测量桩基的声速和波阻抗,从而评估桩基的质量和完整性。

四、检测要点1. 静载试验应采用逐级增大荷载的方法,记录桩基的变形和荷载响应曲线,计算荷载-沉降曲线和荷载-应变曲线。

2. 动载试验应选择合适的荷载类型和频率,记录桩基的振动响应曲线,计算桩基的共振频率和阻尼比。

3. 合成探针法应选择适当的探头和声发射源,记录桩基的声波传播时间和波阻抗曲线,评估桩基的质量和完整性。

4. 检测应根据实际情况选择合适的检测点位和检测次数,并进行详细记录和分析。

5. 检测结果应与相关标准进行对比,评估桩基的合格与否,并提出相应的质量控制建议。

五、安全措施1. 检测过程中应根据实际情况采取相应的安全措施,如设立警示标志、保护设备等。

2. 检测人员应熟悉检测设备的操作方法和注意事项,严禁擅自操作或强行修改参数。

六、数据处理与分析1. 检测数据应进行有效的处理和分析,得出准确的结论。

2. 检测数据的处理和分析过程应符合相关的数据质量要求,确保结果的可靠性。

七、质量评价与报告编制1. 结合检测数据和分析结果,对桩基的质量进行评价,并给出相应的建议和措施。

2. 检测报告应包含检测目的、方法、过程、结果、结论和建议等内容,并进行适当的排版和图表展示。

桩基检测的分类

桩基检测的分类
桩基检测技术是在桩基施工完成后,通过对桩基进行检测,以判断桩基是否符合设计要求,确保桩基的稳定性和安全性。

桩基检测技术有许多种,其中常见的包括低应变法和声波透射法。

一、低应变法
低应变法是一种常用的桩基检测方法,其原理是通过在桩基表面施加低能量的冲击波,使桩基产生低幅度的振动,然后通过传感器采集桩基的振动信号,并对信号进行分析和处理,以判断桩基的完整性、强度和承载能力。

低应变法的优点是检测速度快、成本低、操作简便,适用于对大量桩基的初步检测。

但是,低应变法也存在一些局限性,例如对于一些深部缺陷或特殊类型的桩基可能无法准确判断。

二、声波透射法
声波透射法是一种通过声波在桩基中传播来检测桩基质量的检测方法。

其原理是将声波发射器和接收器放置在桩基两侧,通过发射器发出一定频率的声波,声波在桩基中传播过程中遇到缺陷或土质不均匀时,会发生反射和折射等现象,接收器接收到这些信号后进行分析和处理,以判断桩基的完整性、强度和承载能力。

声波透射法的优点是
可以对桩基进行全面的检测,适用于对重要或大型桩基的详细检测。

但是,声波透射法也存在一些局限性,例如检测成本较高、操作相对复杂、需要一定的专业知识和经验等。

综上所述,桩基检测技术有多种,其中低应变法和声波透射法是两种最常用的方法。

在实际应用中,应根据具体的情况选择合适的检测方法,以保证检测结果的准确性和可靠性。

同时,为了提高检测效率和质量,应选择经验丰富、技术实力强的专业检测机构进行检测。

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①摩擦桩; ②端承桩; ③摩擦端承桩; ④端承摩擦桩; (2)水平受荷桩; (3)抗拔桩; (4)复合受荷桩。
第1章 桩基基础知识
3、按成桩方法分类 (1)预制桩:
①锤击法(柴油锤) ②静压法(静压桩机) (2)灌注桩 ①钻孔灌注桩 ②挖孔灌注桩 ③沉管灌注桩 ④冲抓成孔灌注桩 ⑤爆扩桩 ⑥螺旋桩 ······
基桩检测技术
❖ 第1章 ❖ 第2章 ❖ 第3章 ❖ 第4章 ❖ 第5章 ❖ 第6章 ❖ 第7章 ❖ 第8章 ❖ 第9章 ❖ 第10章 ❖ 第11章 ❖ 第12章
讲解大纲
桩基基础知识 低应变动力检测 高应变动力检测 声波透射法 钻芯法检测 单桩竖向抗压静载试验 单桩竖向抗拔静载试验 单桩水平静载试验 自平衡法静载试验 灌注桩成孔质量检测 灌注桩钢筋笼长度检测 规范要点及技术总结
第1章 桩基基础知识
四、桩基础事故来源
1、勘察:勘察不全面、提供参数不准确,误导设计 2、设计:桩选型不当、设计参数不当、经验不足 3、施工:人员素质、材料质量、工序方法、质量控
制手段 4、检测:人员素质、方法选用不合适、检测不规范 5、环境:机械挖土触碰桩头、支护失稳滑坡、大面
积堆载、重型机械行进、工程桩挤土
反射波与入射波反相
由此可以类推: 当桩身出现扩径、桩底嵌岩良好时,反射波与入射波反相。
另外:混凝土质量变化、土层变化也会引起反射波的变化。
第2章 低应变动力检测
四、检测设备
第2章 低应变动力检测
五、检测过程
1、桩头处理:凿掉浮浆、打磨平整、桩头干净干 燥
2、传感器安装: (1)安装位置 (2)采用橡皮泥、口香糖、 黄油、牙膏、石膏等粘结, 粘结层尽量薄,不应采用 手扶式
单桩基础——采用1根桩(通常为大直径桩)以承受和传 递上部结构(通常为柱)荷载的独立基础
群桩基础——由2根以上基桩组成的桩基础 基桩——桩基础中的单桩
第1章 桩基基础知识
三、桩的分类
1、按对土层的影响分类: (1)挤土桩
如:预制桩 (2)部分挤土桩
如:开口式钢管桩 (3)非挤土桩
如: 灌注桩
2、按桩的使用功能分类: (1)竖向抗压桩 :
第1章 桩基基础知识
第1章 桩基基础知识
预制桩主要质量事故分析
(1)桩身本身质量问题(生产、装卸、运输、堆放) (2)接桩质量(接桩材料、方法) (3)桩身垂直度(垂直度控制、挤土效应、地面超载、
基坑开挖、持力层坡度不合理) (4)“拒打”造成质量问题(勘察失实、设计不当、
施工锤重锤垫不当、停歇时间长、复杂地质现象。例: 罗兰春天) (5)“上浮吊脚”造成承载力不足(挤土上浮) (6)捶打出现桩身质量问题(桩尖软土—中部拉应力、 桩尖硬土—桩头拉应力)
第1章 桩基基础知识
第1章 桩基基础知识
第1章 桩基基础知识
钻(孔(护壁不力、钻进速度快、操作碰撞、土质
疏松、承压水较强、水头较高) (3)充盈系数过大(左右桩刚度不一致) (4)缩径(钢筋笼过密、地下承压水侵蚀) (5)夹泥(浇注时坍孔) (6)离析 (7)断桩(停电、堵管、导管拔出、机械开挖碰撞等) (8)孔底沉渣 (9)桩头浮浆
(1)在自由端完整桩中的传播(空气中)模型表 明
高阻抗
低阻抗
当应力波从 硬材料 大截面
软材料 反射波与入射波同相 小截面
由此可以类推: 当桩身出现缩径、离析、断裂、夹泥、空洞、断裂,嵌岩
桩桩底沉渣,摩擦型桩桩底,预制桩脱焊、虚焊、不良焊接 等缺陷时,反射波与入射波同相。
第2章 低应变动力检测
2、应力波传播模型 (2)在固定端完整桩中的传播
②用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号 高频:铁、钢、铝、铜锤、钢杆(管)等(小质量)
(3)激振方向垂直于桩面,锤击干脆,形成单扰动
第2章 低应变动力检测
4、信号采集 (1)根据桩径大小,对称布置2-4个监测点,每个
第1章 桩基基础知识
第1章 桩基基础知识
第2章 低应变动力检测
第2章 低应变动力检测
一、目的:
检测桩身完整性,判定桩身缺陷程度 及位置
二、原理:
反射波法:通过对桩顶施加激振能, 引起桩身及周围土体的微幅振动,用 仪表记录桩顶的速度与加速度,利用 应力波理论(一维波在直杆中的传播 规律)对结果加以分析。
第2章 低应变动力检测
3、激振 (1)激振位置:桩顶中心部位,避开主筋 (2)激振源选择: 桩身固有频率与桩长、缺陷深度与程度、桩底情况等有关。 长桩固有频率低、短桩高;摩擦桩固有频率低、端承桩高。 激振频谱与桩身频谱特性匹配是获得好的应力波信号的前提。
①用宽脉冲获取桩底或桩下部缺陷反射信号 低频:聚乙烯、尼龙、橡胶、木棒等(大质量)
第2章 低应变动力检测
三、基础理论--应力波理论
1、概念 应力波:当介质的某个地方突然收到一种扰动, 扰动产生的变形会沿着介质由近至远传播开去, 这种扰动传播的现象称为应力波。
波阻抗:Z=ρcA ρ:密度;c:应力波速;A:桩横截面积
第2章 低应变动力检测
2、应力波传播模型
想得出的结论:由于阻抗变化,
引起入射波与反射波方向的关系
(1)在自由端完整桩中的传播(空气中)
模型1:
结论: 同相
第2章 低应变动力检测
2、应力波传播模型 (1)在自由端完整桩中的传播(空气中)
模型2:
结论: 同相
第2章 低应变动力检测
2、应力波传播模型 (1)在自由端完整桩中的传播(空气中)
桩模型:
第2章 低应变动力检测
模型1:
结论: 反相
第2章 低应变动力检测
2、应力波传播模型 (2)在固定端完整桩中的传播
模型2:
结论: 反相
第2章 低应变动力检测
2、应力波传播模型 (2)在固定端完整桩中的传播
桩模型:
第2章 低应变动力检测
(2)在固定端完整桩中的传播模型表明
当应力波从
低阻抗 软材料 小截面
高阻抗 硬材料 大截面
第1章 桩基基础知识
第1章 桩基基础知识
一、地基分类
建筑地基分类:天然地基/人工地基
复合地基:通过设置增强体, 以提高地基土承载力
均质地基、多层地基:通过改良、置换、 夯实、碾压等方式以增强压缩模量
桩基础:通过设置桩,将 荷载传递到深层土体中
第1章 桩基基础知识
二、重要术语
桩基础——由设置于土体中的桩和联接于桩顶端的承台共 同组成的基础
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