桩基性低应变试验试验方法

合集下载

桩基高应变,低应变检测方案

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。

基桩低应变完整性试验

基桩低应变完整性试验

低应变测试仪PIT 测定桩身完整性试验一、实验目的:1. 掌握低应变测试仪PIT 基本使用方法;2. 掌握低应变测试仪PIT 测定桩身完整性的方法;二、实验内容:用低应变桩身完整性。

三、实验仪器及检测评定标准:1. 美国PDI 公司生产的低应变桩身完整性测试仪PIT ;2. 试验桩;3.《公路工程基桩动测技术规程》JTG/T F81-01-2004四、现场检测检测流程本次检测,严格依据桩基动测规程执行。

被检测桩均应凿去浮浆及破损部分,露出新鲜密实的混凝土;每根桩布置2~4个检测点,每个检测点记录的有效信号数均大于3。

现场检测示意图如图1。

图1 基桩反射波法现场检测示意图判断标准1、波速计算:tL c ∆=2 or f L c ∆⋅=2 式中(图2):c—桩身材料的一维应力波纵波波图2完整摩擦桩纵波波速计算示意图速(m/s ),简称波速;L —测点下桩的长度(m );Δt —桩底反射波峰值与入射波峰值的时刻差(s ); Δf ——幅值谱上完整桩相邻峰值间的频率差(Hz )。

被检工程的桩身材料平均波速值m c 为5根以上完整桩的波速平均值。

2、完整性类别划分:Ⅰ类桩:桩身结构完整。

桩底反射合理,实测波速在合理范围内,桩底反射波到达前,无同相反射波发生。

Ⅱ 类桩:桩身结构基本完整,存在轻微缺陷。

桩底反射基本合理,实测波速在合理范围之内缺陷反射波幅值相对较弱。

Ⅲ 类桩:完整性介于Ⅱ类和Ⅳ类之间,一般存在明显缺陷,宜采用钻芯法或声波透射法等其它方法进一步判断或直接进行处理。

记录到多个同相反射信号,形成复杂波列,且无合理的桩底反射信号。

依反射信号和提供桩长计算的波速明显偏离同类完整桩平均波速,或时域信号存在较强的异常同相反射。

嵌岩端承型桩虽有明显的桩底反射,但反射波却与入射波相位相同。

Ⅳ 类桩:桩身结构存在严重缺陷,就其结构完整性而言不能使用。

未见桩底反射。

出现多次幅值较强的同相、等间距反射信号,或信号幅值明显较强并以大低频形式出现,当振源脉冲宽度极窄时,同时伴有连续的t ∆很小的同相反射(频域为双峰),此为典型的浅部断桩特征。

低应变法检桩

低应变法检桩

低应变法检桩低应变法(Low strain method)是一种常用于桩基检测的无损检测方法。

该方法基于桩与周围土体之间的互作用,并通过测量桩体表面产生的应变来评估桩的质量和完整性。

下面将介绍低应变法的原理、设备以及在桩基工程中的应用。

1. 原理:低应变法是基于桩体与周围土体之间的相互应变影响的原理。

当施加一个小幅度的交变载荷时,桩体表面出现微小的应变变化。

这些变化将沿着桩体传播到土体中,并通过受土体约束的地表上产生的应变信号进行检测和分析。

通过分析这些信号的特征,可以评估桩的质量和完整性。

2. 设备:低应变法的主要设备包括振动器、传感器和数据采集系统。

振动器用于施加小幅度的交变载荷到桩体上,通常通过压电元件或振动器激励器来实现。

传感器用于测量桩体表面产生的应变信号,常用的传感器有应变计和纤维光栅传感器。

数据采集系统用于记录和分析传感器捕获到的数据,通常由计算机软件和硬件组成。

3. 应用:低应变法在桩基工程中有广泛的应用。

它可以用于评估桩的质量、完整性和嵌入深度。

以下是低应变法在桩基工程中的几个常见应用:a. 桩基质量评估:通过监测桩体表面的应变信号,可以评估桩的质量和完整性。

当桩体有缺陷或损坏时,应变信号会显示出特定的图案,可用于判断桩的质量状况。

b. 桩身变形识别:低应变法还可以用于监测桩身在荷载作用下的变形情况。

通过比较不同荷载条件下的应变信号,可以确定桩体的变形特征,并评估其变形性能。

c. 桩基嵌入深度确定:利用低应变法可以确定桩体的嵌入深度。

通过测量桩体表面的应变信号,可以确定桩体与土体之间的互作用区域,并进一步确定桩体的嵌入深度。

d. 桩基施工质量监控:低应变法还可以用于监控桩基施工质量。

在桩基施工过程中,通过实时监测桩体的应变信号,可以及时发现施工质量问题,并采取相应的措施进行调整。

综上所述,低应变法是一种常用的桩基检测方法,通过测量桩体表面产生的应变信号来评估桩的质量和完整性。

它在桩基工程中可以广泛应用于桩基质量评估、桩身变形识别、桩基嵌入深度确定和桩基施工质量监控等方面。

基桩完整性-低应变法

基桩完整性-低应变法

省公路工程试验检测中心有限公司标准化作业指导书(结构所)受控状态:发放编号:持有人:发布日期:2019年月日实施日期:2019年月日省公路工程试验检测中心有限公司标准化作业指导书(结构所)批准:审核人:主要参加编写人员:省公路工程试验检测中心有限公司标准化作业指导书目录省公路工程试验检测中心有限公司基桩完整性(低应变法)标准化作业指导书一、依据的检测标准及技术要求本作业指导书依据的检测标准及技术要求是:1.1《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)中的“低应变法”;1.2《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004)中的“低应变反射波法”。

二、适用范围适用于混凝土预制桩(混凝土预制方桩、预应力混凝土管桩)、混凝土灌注桩(钻孔灌注桩、沉管灌注桩、树根桩)等刚性材料桩的完整性检测。

三、试验目的检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。

四、试验原理本方法的实质是将混凝土桩视为一维线弹性杆件,当桩顶受一冲击力后,其应力(应变或位移)以波动形式在桩身中传播,遇到波阻抗差异界面后,产生反射波信号,通过分析入射波和反射波的波形、相位、振幅、频率及波的到达时间等特征,达到检测桩身完整性的目的。

检测示意图如图4.1所示:图4.1 低应变法检测示意图五、仪器设备本公司应用于低应变动测的仪器为ZBL-P810型基桩动测仪。

该仪器为集信号放大、数据采集、显示记录和分析处理于一体的高性能仪器,由主机系统、速度传感器、ICP 加速度传感器、手锤、AC-DC 电源、信号线等部件组成。

检测仪器的主要技术性能指标符合现行行业标准《基桩动测仪》(JG/T 3055-1999)和检测规范的有关规定。

ZBL-P810型基桩动测仪的主要性能指标见表5.1所示。

表5.1 ZBL-P810基桩动测仪主要性能指标1. 激振锤2. 加速度传感器3. 基桩动测仪4. 手提式计算机(可选)六、试验准备6.1 收集和了解检测工程概况6.1.1 工程项目名称,建设、设计、施工、监理单位名称;6.1.2 场地工程地质勘察报告;6.1.3 基本参数:桩型、桩径、桩长、桩身砼强度、持力层及极限承载力;6.1.4 桩位图及桩基施工记录。

桩基高低应变动测实施细则

桩基高低应变动测实施细则

桩基低应变动测实施细则1、桩基低应变动测依据标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)2、桩基低应变动测的目的2.1评价桩体结构完整性2.2校核桩长、测定桩体弹性波速3、桩基低应变动测方法低应变动测方法主要有:反射波法、超声波透射法。

这些方法均以一定的物理力学条件为基础,完成各自的动测任务、对于具体工程项目,应根据不同的物理力学条件和工程要求加以选用。

4、反射波法4.1适用范围本方法可用于无损检测桩身结构的完整性,判定缺陷类型(断裂、离析、空洞、蜂窝、缩径、扩径等)及其在桩中的部位,同时也可对桩长进行核对,对桩身混凝土质量做出评价。

适用于各种混凝土桩、钢桩及木桩。

4.2仪器设备4.2.1仪器一般由传感器、数据采集(放大、滤波、记录)、处理和监视系统,以及专用附件组成。

4.2.2数据采集放大部分的增益一般应大于60dB,基频带宽应宽于10~1000Hz,滤波频率可调。

终端具有波形监视设备及模拟记录或数字磁记录装置。

4.2.3对多道数据采集系统,其放大器应具有良好的一致性。

其振幅一致性偏差应小于3%,相位一致性偏差应小于0.1ms,折合输入端的噪声水平应低于1μv (Vpp)。

4.2.4仪器应具有防尘、防潮性能,能在-10℃~40℃范围工作,以适于不同地区不同季节使用。

4.2.5接收传感器可使用速度型或加速度型。

速度传感器灵敏度应优于300mV/cm/s,加速度传感器灵敏度应优于100mV/g,同类型传感器应具有良好一致性。

4.2.6对传感器应采取严格防潮、防水措施,搬运时应采取防震保护措施。

4.3检测准备4.3.1收集工程地质勘察资料、基桩设计和施工资料。

4.3.2对于被测桩均应进行桩头处理,包括挖出桩头,清理桩周场地、凿去浇灌的浮浆部分,使桩头安装传感器和激振部位平整。

要求切除桩头外延长的钢筋。

4.3.3检测前,应对主机及传感器进行必要的检查和测试,使用模拟桩进行系统校验,发现问题及时送交检修人员或检修。

桩基低应变检测方法

桩基低应变检测方法

桩基低应变检测方法
桩基低应变检测方法是一种常用的地基检测方法,它可以用来检测桩基的质量和稳定性。

在桩基施工过程中,低应变检测方法可以帮助工程师及时发现桩基的问题,从而采取相应的措施,保证工程的质量和安全。

桩基低应变检测方法主要是通过测量桩身的应变变化来判断桩基的质量和稳定性。

在测量过程中,需要使用应变计等专业设备,将其安装在桩身上,然后进行数据采集和分析。

通过分析数据,可以得出桩基的质量和稳定性情况,从而判断是否需要采取相应的措施。

桩基低应变检测方法具有以下优点:
1. 非破坏性检测:低应变检测方法不会对桩基造成任何损伤,可以保证桩基的完整性和稳定性。

2. 精度高:低应变检测方法可以精确地测量桩身的应变变化,从而得出桩基的质量和稳定性情况。

3. 操作简便:低应变检测方法操作简单,只需要安装应变计等专业设备,进行数据采集和分析即可。

4. 数据可靠:低应变检测方法可以得出准确可靠的数据,可以帮助工程师及时发现桩基的问题,从而采取相应的措施。

桩基低应变检测方法是一种非常重要的地基检测方法,可以帮助工
程师及时发现桩基的问题,从而保证工程的质量和安全。

在实际工程中,我们应该重视桩基低应变检测方法的应用,从而提高工程的质量和安全性。

低应变检测原理及方法

低应变检测原理及方法

低应变检测原理及方法低应变检测原理及方法1、检测原理检测方法采用低应变法,混凝土桩的物理强度远大于桩周土的物理强度,在桩顶沿垂直方向激发的弹性应力波基本上是沿桩周传播的,由于桩底持力层及桩身质量缺陷位置上的波阻抗与正常混凝土波阻抗存在差异,因而:(1)通过分析缺陷反射波a.相位变化、频率变化、多次反射性可判断桩基的缩颈、扩警、松散、夹泥、离析、断桩等质量缺陷现象。

b.振幅的大小可判断缺陷的程度。

c.桩身缺陷位置应按下式计算:x?1??tx?c 2000x?c/2?f'其中:x——桩身缺陷至传感器安装点的距离(m);; ?tx——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(ms)c——受检桩的桩身波速(m/s),无法确定时用cm值替代;。

?f'——幅频信号曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差(HZ)(2)当桩长已知、桩底反射信号明确时,在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中,选取不少于5根Ι类桩的桩身波速值按下式计算其平均值:1ncm??ci ni?1ci?2000L ?Tci?2L??f其中:cm——桩身波速的平均值(m/s);,且ci?cm/cm?5%; ci——第i根受检桩的桩身波速值(m/s)L ——测点下桩身长(m);?T——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差(ms);?f——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差(HZ);n——参加波速平均值计算的基桩数量(n≥5)。

2、现场测试方法①把混凝土桩顶灌浆部分凿去凿平,使桩顶出露新鲜表面,为减少杂波干扰,此表面必须平整干净,出露的钢筋不应有较大晃动;②传感器应稳固地粘放在桩顶上,并进行敲击测试;③每根桩测试曲线如出现异常波形应在现场及时研究,排除影响测试的不良因素后再重复测试;④其测试方框图如下:3、检测仪器及设备①检测仪器的主要技术性能指标应符合《基桩动测仪》JG/T 3055的有关规定,且应具有信号显示、储存、和处理分析功能。

②瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫;力锤可装有力传感器;稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为10~2000HZ的电磁式稳态激振器。

桩基低应变完整性检测(精制实操)

桩基低应变完整性检测(精制实操)

桩基低应变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的影响,成桩难免存在各种不足,影响成桩的质量和使用效果,比如缩径、扩径、离析或夹泥,甚至断桩等不利缺陷。

如何快速、准确的评价桩身质量,是桩基检测工程一直所关注的话题。

而低应变检测具有设备简单轻便、检测快速等优点被广泛应用于桩基检测工程中。

技术原理反射波法检测是建立在一维波动理论基础上,在数学上模拟桩的一维应力波传播,计算反射、透射和波的叠加,根据波形的异常情况推断桩的完整性。

反射波法检测,是通过敲击桩顶,产生的应力脉冲以波的形式沿桩体传播,应力波在传播的过程中遇到桩体界面变化时,将表现为桩身阻抗变化而产生反射波,通过安装在桩顶的传感器接收到波的变化,由应力波沿桩身向下传播遇到有缺陷的界面或到达桩底产生反射然后返回桩顶的时间来判断桩身内的缺陷位置。

对于嵌固于土体中的桩,由于桩长L一般远大于桩径d,因此,将桩作为一维弹性值杆,考虑桩土相互作用,则桩身质点振动速度v(x,y)满足下面的一维波动方程:在式(1)中:χ-振动质点到震源的距离;t-质点振动的时间;k-桩周土弹性参数;c-桩周土阻尼系数;A-桩的截面积;C-纵波在桩中的传播速度,且满足关系,其中ρ为桩的密度;E为桩的弹性模量。

应力波在桩体中的传播时间(Δt)及桩长(L),可用下式计算出不同岩土介质中桩的纵波波速:布置方案根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点:实心桩检测点宜在距桩中心2/3 半径处:空心桩的激振点和检测点宜为桩壁厚的1/2,激振点和检测点与桩中心连线形成的夹角宜为90°检测采集数据时需要注意的地方主要有以下几点:1.安装传感器部位的混凝土应平整;2.传感器安装应与桩顶面垂直,应与锤击点保持在一个水平面上;3.用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度;4.传感器安装位置应远离钢筋笼的主筋,以减少外露主筋对测试产生干扰信号。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 桩基完整性〔低应变试验〕
1.1一般规定:
(1)低应变反射波法适用围为:混凝土灌注桩、混凝土预制桩、预应力管桩及CFG 桩。

(2)对桩身截面多变且变化幅度较大灌注桩,应采用其他方法辅助验证低应变法检测的有效性。

(3)受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa。

1.2检测原理:
低应变法目前国普遍采用低应变反射波法,为狭义低应变法,其通过采用瞬态冲击的方式〔瞬态激振〕,实测桩顶加速度或速度响应曲线,以一维线弹性杆件模型为依据,采用一维波动理论分析判定基桩的桩身完整性。

因此基桩必须符合一维波动理论要求,满足平截面假定和一维线弹性杆件模型要求,一般要求其桩长远大于直径即长径比大于5或瞬态鼓励有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比大于5。

1.3检测方法及工艺要求
〔1〕检测前的准备工作
a受检基桩混凝土强度至少到达设计强度的70%,或期龄不少于14天时方可报检。

b施工单位填写报检表,经监理工程师签字确认后,至少提前2天提交给现场检测人员。

c施工单位向检测单位提供基桩工程相关参数和资料。

d检测前,施工单位做好以下准备工作:
①剔除桩头,使桩顶标高为设计的桩顶标高。

②要求受检桩桩顶的混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件根本一样。

③灌注桩要凿去桩顶浮浆或松散破损局部,并露出坚硬的混凝土外表。

④桩顶外表平整干净且无积水。

⑤实心桩的第三方位置打磨出直径约10cm的平面,平面保证水平,不要带斜坡;在距桩第三方2/3半径处,对称布置打磨2~4处〔具体见图1〕,直径约为6cm的平面,打磨面应平顺光洁密实图2 不同桩径对应打磨点数及位置示意图
图2 不同桩径对应打磨点数及位置示意图
⑥当桩头与垫层相连时,相当于桩头处存在很大的截面阻抗变化,会对测试信号产生影响。

因此,测试前应将桩头侧面与断层断开。

⑦准备黄油1~2包,作为测试耦合剂用。

⑧在基坑检测,应提前将基坑水抽干,并搭设好梯子,便于上下。

e搜集受检桩的相关技术资料,包括工程概况、基桩的设计参数、场地的工程地质资料以及施工记录情况;
f安装传感器。

传感器的安装对现场信号的采集影响较大,传感器的安装须通过黄油、凡士林或橡皮泥等藕合剂与桩面严密粘接,并与桩顶面垂直;
g根据现场情况选择适宜的激振设备、传感器,检查系统各局部之间是否连接良好,确认系统处于正常工作状态。

1.4数据采集
a通过现场比照试验选定激振锤和激振参数。

短桩或浅部缺陷桩的检测宜采用轻锤短脉冲激振;长桩、大直径桩或深部缺陷的检测宜采用重锤宽脉冲激振;在现场检测过程中,可在激振部位平铺薄层橡胶垫以获取更好的实测信号。

通过改变力锤的重量及锤头材料,可改变冲击入射波的脉冲宽度及频率成分。

锤头刚度较小时,冲击入射波脉冲较宽,含低频成分多,冲击力大小一样时,其能量较大,应力波衰减较慢,适合于获得长桩桩底信号或下部缺陷的识别;锤头刚度较大时,冲击入射波脉冲较窄,含高频成分较多,冲击力大小一样时,虽其能量较小,但更适合于桩身浅部缺陷的识别及定位。

对于长桩,应该先采用低频检波器,重锤敲击来获得实测曲线,再用高频检波器、轻锤敲击来获得浅部鉴别曲线。

b采集桩身的波形信号时,调整增益和激振频率使桩身〔特别是桩身下部〕的反射特征清晰、重复性好。

各测点记录的有效信号数不宜少于3个,波形具有良好的一致性。

c 对存在缺陷的桩应选用多种激振频率进展重复检测,获取足够的缺陷特征分析资料。

1.5 数据分析与判定
a 桩身平均波速确实定;
b 对波形、波幅、频率等信号特征进展分析,并结合受检桩的成桩工艺、地质条件和施工情况识别断桩缩颈、扩颈等桩身缺陷;
c 进展桩身完整性类别判定,桩身完整性类别应按表3-2和表3-3原则判定;
d当实测信号所反映的桩身信息(如超过有效检测围、桩底反射不明显、实测信号无规律等)缺乏以分析和评价桩身完整性,应结合其它检测方法进展桩身完整性判定。

1.6复测验证与处理
a对于桩身浅部存在缺陷,拟采用开挖法〔开挖深度一般在1~8m围,条件允许的情况
下可适当增加开挖深度〕进展验证;
b 假设桩身波速偏低或疑心混凝土强度不够时,分析强度低的各种原因,假设比照其余同等条件的桩后发现强度等级依然存在波速异常,应建议业主、监理等相关部门采用其它检测手段进展检测。

c 假设发现桩身深部存在缺陷或桩底沉渣过厚时,应该如实向业主、监理提出采用工程钻机抽芯验证申请,并提交检测原始资料,对有争议性的检测结论,应该提出第三方验证的申请进展仲裁。

1.7成果报告的编写
建筑基桩检测技术规?〔JGJ 106—2021〕强制要求低应变检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线,除此之外,检测报告还应包括以下容:
a 工程概述及岩土工程条件描述;
b 检测方法、原理、仪器设备和过程表达;
c 受检桩的桩号、桩位平面图和相关的施工记录;
d桩身波速取值;
e 桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别;
f时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的围及倍数;或幅频信号分析的频率围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐峰间的频差;
g必要的说明和建议,比方对扩大或验证检测的建议。

综上所述,其技术流程如图3所示:
图3 瞬态激振时域频域分析法测桩技术流程
1.8数据分析和质量评定
低应变的桩身完整性分析应严格地按照国家及部委颁发的相关规、规程和标准执行,以时域曲线为主,辅以频域分析,并结合施工情况、岩土工程勘察资料和波形特征等因素进展综合分析判定。

当在桩顶施加一激振后,弹性波沿桩身传播的规律满足一维波动方程,如下式:
式中:v—纵波波速
E—桩的弹性模量
A—桩截面积
—桩身材料密度
弹性波在传播过程中会对桩身阻抗〔VA Z ρ=〕的变化作出响应,假设桩身由1A 、1E 、
1ρ、1v 变为2A 、2E 、2ρ、2v ,根据平面弹性波传播理论,其反射系数为:
式中: v R —反射系数
ρ—桩身材料密度
v —纵波波速
A —桩截面积
a 统计法确定桩身波速平均值
为分析时域、频域曲线所反映的桩身波阻抗变化情况、核实桩底信号并确定桩身缺陷位置,首先需要确定桩身波速及其平均值。

在桩长、桩底反射信号明确的前提下,在地质条件、设计桩型、成桩工艺一样的基桩中,选取不少于5根Ⅰ类桩的桩身波速按以下计算平均值:
11n
m i i V V n ==∑ ( 1)
2i L
V T =∆
( 2) 式中 m V —桩身波速的平均值;
i V —第i 根受检桩的桩身波速值,?建筑基桩检测技术规?〔JGJ106-2021〕要求桩身波速离散性控制在5%以,即 /5%i m m V V V -≤。

b 数据的分析和桩身完整性判定
完整桩的时域波形图比拟规则、均匀、整齐,桩底反射信号明显,平均波速也正常。

完整桩的波形特征如图3-a 所示。

断桩指桩身断裂,混凝土不连续,一般在此处有严重的夹泥,使此处的阻抗明显变小,应力波在断桩片发生强反射,应力波在桩身断裂以上局部来回反射形成屡次波,整桩信号不明显,甚至没有桩底反射,类似于短的完整桩。

断桩的波形如图3-b ,断桩的断裂位置由下式确定:
2L V t ''=∆( 3)
其中:L '为断裂位置(m);V '为完整桩波速(m/s);t ∆为入射波与反射波的时间间隔(ms)。

a:完整桩 b:断桩 c:缩颈桩
d:扩径桩e:桩身混凝土胶结差〔空洞、蜂窝、松散等现象〕
图4 桩身典型缺陷与动测波形特征
缩颈桩和扩径桩都有明显的桩底反射信号,和本工地桩身混凝土平均波速相接近,计算桩长与实际桩长相符。

同时在缩颈处或扩径处分别出现同相位和反相位的反射信号。

缩颈桩和扩径桩的波形特征如图3-c和图3-d。

桩身混凝土胶结差视其程度大小,桩身混凝土介于完整桩和断桩之间,轻微接近完整桩,严重接近于断桩。

该类基桩的反射信号与入射波信号同相位,同样有桩底反射信号,但整桩混凝土传播速度偏低,这是桩身混凝土胶结差区别于缩颈桩的重要依据,如图3-e。

依据实测时域或幅频信号特征进展桩身完整性判定的分类标准和分类见表3-3、3-4
表3-3 桩身完整性判定
应变法测不到桩底反射信号的情形受桩的长径比、桩周土阻力、桩端局部桩身阻抗与持力层阻抗相匹配等多种因素影响,所以,绝对要求同一工程所有的Ⅰ、Ⅱ类桩都有清晰的桩底反射是不现实的。

对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺一样的基桩,因实测信号无桩底反射波时,可参照本场地同条件下有桩底反射波的其它桩实测信号或结合其它检测方法判定桩身完整性类别。

相关文档
最新文档