低应变法在桩身完整性检测中的应用实例解析

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低应变基桩完整性检测基本原理与应用课件

低应变基桩完整性检测基本原理与应用课件

桩土相互作用
土体对桩的阻抗
桩周土体对桩身波动传播起到阻抗作用,影响弹性波的传播速度和波形。通过分析波形变化,可以间接推断桩周 土体的性质。
桩土界面反射与透射
弹性波在桩土界面处发生反射和透射现象。界面反射波形的分析可以提供桩身下部结构的信息,进一步判断桩身 完整性。
检测信号处理技术
信号采集与预处理 特征提取与识别 波形反演与成像技术
03
低应变基桩完整性检测应用实例
工程实例背景
某大型桥梁工程
某高层建筑基础工程
检测方案设计与实施
01
检测仪器选择
02
传感器布置
03
敲击方式设计
04
数据采集与处理
检测结果分析与评价
完整性评估
安全性评价 报告编制与提交
04
低应变基桩完整性检测技术的发展与挑 战
技术发展趋势与展望
技术创新
随着科技的不断进步,低应变基 桩完整性检测技术也在不断发展 和创新,例如引入更先进的信号 处理技术和人工智能算法来提高
低应变基桩完整性检测 基本原理与应用课件
• 低应变基桩完整性检测概述 • 低应变基桩完整性检测基本原理 • 低应变基桩完整性检测应用实例 • 低应变基桩完整性检测技术的发展与挑战
01
低应变基桩完整性检测概述
检测目的和意义
目的
意义
检测原理及发展历程
原理
发展历程
检测方法及分类
方法
低应变基桩完整性检测方法主要包括瞬态激振法、稳态激振法等。其中,瞬态激 振法通过瞬间激励基桩并测量其振动响应,稳态激振法则采用连续激励并测量基 桩的振动响应。
分类
根据激励方式的不同,低应变基桩完整性检测可分为机械激振法、电磁激振法等。 机械激振法采用机械装置对基桩进行激励,而电磁激振法利用电磁原理对基桩进 行激励。根据测量信号的不同,可分为加速度法、速度法和位移法等。

低应变法检测桩基础工程的桩身完整性分析李八全

低应变法检测桩基础工程的桩身完整性分析李八全

低应变法检测桩基础工程的桩身完整性分析李八全发布时间:2023-05-09T06:51:57.577Z 来源:《建筑实践》2023年5期作者:李八全[导读] 经济的高速发展,高层建筑也在逐渐增加。

检测桩基础工程是建筑工程中最为常见的一种形式,其质量对整个工程有着直接的影响。

桩基的质量对上层建筑的安全与稳定起着至关重要的作用。

因此,本文主要对低应变法基本操作原理进行了分析,并对其注意要点进行了阐述,从而提出了相应的措施,以期为低应变法检测桩基工程的发展提供一定的作用。

天水冀城建设工程质量检测有限公司甘肃天水 741200摘要:经济的高速发展,高层建筑也在逐渐增加。

检测桩基础工程是建筑工程中最为常见的一种形式,其质量对整个工程有着直接的影响。

桩基的质量对上层建筑的安全与稳定起着至关重要的作用。

因此,本文主要对低应变法基本操作原理进行了分析,并对其注意要点进行了阐述,从而提出了相应的措施,以期为低应变法检测桩基工程的发展提供一定的作用。

关键词:低应变法检测;桩基工程;桩身完整性引言对于低应变法而言,该方法有着较高的优势与特色,是一种新型的桩基检测方法。

在此基础上,应力波在传播的过程中,依旧存在着较多的问题,如桩基上的裂纹等。

由于受周边地质情况及施工工艺等因素的影响,导致检测未有较高的准确性。

为此,根据工程的实际状况,对低应变法检测中出现的一些问题进行了分析,以此来促进工程的开展。

一、低应变法基本操作原理体现(一)反射波方式的基本要点根据相关分析可以得出,低应变法有较多类型,具体如下:一是反射波法,二是机械阻抗法,三是共振法,四是水电效应法。

从相关应用而言,反射波方法在桩基测试中是非常有效的,在对其应用的过程中,反射波法的基本原理则是通过对桩基顶部的检测信号进行分析来体现的,从而显示出桩基的整体性能,以此判断有无缺陷或定位缺失的现象。

若桩面上波阻差异性较大,则可从某种意义上说明此部位含有一定数量的反射波。

PIT低应变桩身完整性检测仪在桩基工程中的应用

PIT低应变桩身完整性检测仪在桩基工程中的应用

PIT低应变桩身完整性检测仪在桩基工程中的应用摘要:本文结合工程实例,对PIT低应变桩身完整性检测仪在某工程钻孔灌注桩上的应用进行分析和判别。

阐述总结了低应变动测技术在钻孔灌柱桩完整性测试过程中的注意事项及相关建议。

关键词:PIT;低应变;桩身完整性性检测仪;钻孔灌柱桩;弹性波Abstract: This article unifies the project example, the PIT of low strain pile integrity tester in cast-in-place bored piles on the application and analysis. The summary of the low strain dynamic test technology in drilling pouring pile integrity test in the process of attention and relevant suggestions.Key Words: PIT; low strain; pile integrity tester; drilling pouring pile; elastic wave0 引言低应变动测技术是指对基桩顶施加锤击,使桩身不沉应变达到1.5~2.5㎜以下应变动测方法。

低应变动测技术检测桩身完整性已应用多年,并取得较为成熟的技术经验。

目前在检测中会遇到测试效果不理想,导致难以识别桩底信号或桩身缺陷性质,容易对缺陷造成误判、漏判等现象。

如能准确地判断桩身质量排除工程隐患,可以确保工程质量。

桩基低应变无损检测的方法较多主要有反射波法、机械阻抗法、动力参数法、声波透射法等。

1 低应变动测桩的应用原理分析低应变动测桩的基本原理是在桩顶进行竖向激振,弹性波沿着桩身向下传播,在桩身明显存在波阻抗界面(如桩底、断桩或严重离析等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩颈)部位,将产生反射波经接收、放大滤波和数据处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息。

低应变法检测原理及案例

低应变法检测原理及案例

低应变法检测原理及案例宝子们!今天咱来唠唠低应变法检测这个事儿。

先说说低应变法检测原理哈。

你可以把要检测的桩想象成一个小怪兽,这个小怪兽藏在地下,咱得想办法知道它内部是不是有啥毛病。

低应变法呢,就像是给这个小怪兽来个小震动,然后看它的反应。

具体来说呀,咱用一个小锤子在桩顶轻轻敲那么一下,就像在小怪兽的脑袋上轻轻弹了个脑瓜崩儿。

这一敲呢,就会产生应力波,这个应力波就会沿着桩身往下跑。

如果桩身是健康的、完整的,那这个应力波就会比较顺畅地跑下去,再反弹回来,就像一个小球在一个光滑的管道里弹来弹去一样。

但是呢,如果桩身有缺陷,比如说中间有个地方断了或者有个大空洞,那这个应力波到了这个地方就会像遇到了一堵墙一样,一部分波就会反射回来,而且这个反射回来的波和正常的波就不一样啦。

咱就可以通过检测这个反射波的情况,来判断桩身是不是有问题,就像通过小怪兽被弹脑瓜崩儿后的反应来判断它是不是哪里不舒服一样。

咱再聊聊案例吧。

就说我之前经历过的一个工程。

那是一个盖大楼的工程,地下的桩可多啦。

有一根桩看起来好像没啥问题,表面也挺光滑的。

可是呢,按照规定还是得做低应变法检测。

检测的师傅就拿着小锤子,“当当当”地敲了几下。

结果仪器上显示的波就有点怪怪的。

这就像是小怪兽本来应该正常叫几声,结果却发出了一种很奇怪的声音。

师傅就仔细研究这个波形,发现这个波在桩身大概中间的位置有一个很强的反射信号。

这就意味着啥呢?很可能这个桩中间有缺陷啊。

后来施工方就把这根桩周围挖开一看,好家伙,原来在浇筑桩身的时候,中间有一部分混凝土没有灌好,有个大空洞呢。

多亏了这个低应变法检测,要是没发现这个问题,这大楼盖在这根有问题的桩上,那可就危险了,说不定以后大楼会倾斜或者出现裂缝呢。

这就好比你穿了一双鞋,要是鞋底有个大洞你不知道,走着走着可能就会摔跤一样。

还有一个案例呢。

在一个桥梁工程里,那些桩就像桥梁的脚一样,必须得稳稳当当的。

检测的时候,刚开始看波形好像都挺正常的。

低应变法在基桩完整性检测中的运用浅析

低应变法在基桩完整性检测中的运用浅析

低应变法在基桩完整性检测中的运用浅析摘要:基桩是建筑工程的基础性结构,其强度、稳定性直接决定了项目质量。

当前我国建筑领域的科学技术发展迅速,越来越多先进技术都被广泛应用到基桩的完整性检测中,其中低应变法具有经济性、检测效率高等优势,应用十分普遍。

检测人员要在工程实践中积累丰富的经验,牢固理论知识储备,并参照实际情况来对结果进行合理判断。

基于此,本文对低应变法在基桩完整性检测中的运用进行了分析。

关键词:低应变法;基桩;完整性检测引言:近些年我国城镇化进程正深入推进,基础设施建设正不断区域完善,高层建筑、桥梁、道路、工厂等建设规模越来越大,项目数量也持续扩增。

部分地区受到地理位置、地质条件等因素的影响,基础性结构的强度和承载力严重不足,比如软土地基、膨胀土等。

为了提升土壤结构的稳定性,基桩得到了广泛应用,其具有强大的抗变形能力,而且可适用于不同的地形环境。

但是基桩作为隐蔽性工程,往往埋设在地下环境中,如果在施工完成之后对其质量进行检验,钻芯取样环节就会对其钢筋和结构造成较大破坏。

在承载力检测方面,一般会应用到静载试验法、高应变法等;如果想要检测基桩的完整性,目前低应变法是最有效、最直接的手段。

但是在应用过程中,需要考虑到地质条件、施工工艺等因素,以免影响到检测结果。

因此,对低应变法在基桩完整性检测中的应用进行分析具有重要意义。

1 低应变法的检测原理低应变法的检测是以弹性传播理论为重要依据的,在对基桩完整性进行检测时,可假设桩身是连续弹性的一维均质杆件,在不断对基桩桩顶位置进行锤击之后,桩身会在外力作用下产生不同程度的震动,震动产生的应力波会顺着桩顶向下进行传播;如果在传播过程中,应力波遇到的阻碍发生了明显变化,那么就表明基桩存在缺陷。

在桩身材质均匀的情况下,应力波会发生透射与反射,并且会带动桩身质点进行振动;反射波会以桩身为介质传递到桩顶,利用传感器接收之后,可对波形进行分析和推测,从而准确掌握桩身缺陷的类型、位置等,便于施工人员及时采取有效策略进行应对,以全面提升工程质量。

基于低应变法桩身完整性的检测与工程实例分析

基于低应变法桩身完整性的检测与工程实例分析
见J G J 1 0 6 - 2 0 0 3建 筑桩 基础 检 测 技 术 规 范 … 。
£ = c ÷
常见 桩 截 面 的波 形 图见 图 1 。
( 6 )
1 基本 原 理
低应变法是一种 由反射波法发展而来 的一种检测 方法 , 它 以

维线弹性杆为模 型 , 其 基本原 理是 : 通过4年 2月
S HANX I ARC HI T EC TU RE
山 西 建 筑
Vo 1 . 4 0 No . 5
F e b . 2 0 1 4
・5l ・
文章编号 : 1 0 0 9 - 6 8 2 5 ( 2 0 1 4) 0 5 — 0 0 5 1 — 0 2
波 以波速 c向上传播 。当桩中某 处的阻抗 Z 2 发生改变 , 即应力波
从一种介质 ( 阻抗 z 1 ) 进入另一种 介质 ( 阻抗 z ) 时, 将 产 生 速 度
反射波和透射波 。设桩身的完整性系数为 = Z 2 / Z 。 , 反 射系数为
O t , 根据行波理论可得 :
2 低应 变法 检测桩 完整 性 时应注 意的事 项
收 稿 日期 : 2 0 1 3 - 1 2 - 0 9
作者简介 : 余报楚 ( 1 9 7 4 .) , 男, 副教授 ; 路
靖( 1 9 8 6 -) , 男, 在读硕 士 : 吴
变、 浅部缺陷难 以辨别 、 难 以识别 多缺 陷桩 ( 波 的透 射能力 限制 ) 等。此外 , 应力波的衰减 机理 十分复 杂 , 并且测 试 时的信 号 又受 设 △ z=Z 。 一z 2 , Z= p c A= / c ( p为桩 身 材 质密 度 , c为波 到诸多外界因素的干 扰 , 因此 , 测试 时对一些 人 为因素 的控制 对 速, A为 桩 身 截 面 面 积 ) 。 由上 述 各 式 得 出 以下 结 论 : 合理 的解 释试验 结果 和对 桩身完 整性做 出正确 的评 价是 十分必 1 ) 若 =1 , 即△ z=0 , 则 有反 射系数 a:0 , 说 明界面 阻抗没 要的。这些 因素主要表 现在 以下几个方 面:

低应变反射波法在桩身完整性检测中的应用分析

低应变反射波法在桩身完整性检测中的应用分析

低应变反射波法在桩身完整性检测中的应用分析摘要:近年来,在我国的工程建设中,低应变检测有了很大进展,其广泛地应用于工程实践中,其检测结果的判定需要同时具备理论和实践经验的积累,并结合多方面因素进行综合分析与评判。

本文介绍了低应变反射波法的基本原理及其判释,阐述了低应变法在桩身完整性检测中应注意的一些问题和技术要点,并结合典型的工程实例,说明低应变法完整性检测的适用性,为类似工程提供参考。

关键词:基桩检测;低应变法,完整性;应用分析引言低应变反射波法是低应变动力试桩最常用的方法之一,其设备简便、成本低、方法快捷、检测结果较可靠,是检测桩身完整性的一种有力手段。

实际工程基桩质量检测中,基桩质量在承担地基基础中的作用尤其重要,并经多年应用与研究,低应变反射波法得到广泛应用并已纳入浙江省标及国家基桩相关规范中。

然而,施工现场地质条件复杂,不同的桩型和施工工艺以及检测人员的技术水平等因素都将会影响实测信号采集的质量,容易造成对桩身质量的错误判定,从而带来隐性的工程质量与安全事故。

因此,本文基于以一维波动理论为基础理论的低应变反射波法,结合工程案例,对不同类型的缺陷桩进行分析,研究实测波形曲线反射信号特证与桩身完整性之间的关系,为正确评价基桩质量提供参考。

1低应变法国内普遍使用的低应变反射波法,应用一维波动理论,将桩身视为一维线弹性杆件,且定义波阻抗概念来描述桩身截面变化,然后根据弹性波的传播理论,在桩顶施加一个瞬态冲击(用手锤或者力棒敲击桩顶),同时安装在桩顶传感器接收反射信号,对接收的反射信号进行放大、滤波和数据处理,通过桩身阻抗变化对速度时域信号的影响,定性判断桩身完整性。

可用于多种类型桩的桩身完整性检测。

由于低应变检测技术具有设备简单、方法快速、费用低廉等优点,是普查桩身质量的一种有力手段。

低应变反射波法已广泛应用于建设工程的各个领域,取得了良好的效果。

对于桩身完整性类别的判读,规范中有如下规定(仅列出时域信号特征):(1)2L/c时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波,判定为Ⅰ类桩。

低应变法在桩基完整性检测中的几个案例浅析

低应变法在桩基完整性检测中的几个案例浅析

低应变法在桩基完整性检测中的几个案例浅析摘要:本文结合几个案例,介绍了低应变检测技术在桩基完整性检测中的注意事项及其缺陷判定方法。

关键词:低应变法桩基完整性缺陷一、概述桩基质量检测技术主要有直接检测和间接检测两种:直接检测主要包括静载试验和钻芯法,间接检测主要包括低应变法、高应变法和声波透射法。

其中,低应变法检测相对于桩基的其他检测方法更加简便、快捷。

低应变法检测,具有仪器轻便、基桩信息采集快速、测试成本低廉、检测耗时短、对桩身无损等优点,因此在桩基质量检测中应用最为广泛。

低应变法主要用于检查基桩桩身完整性,能够根据反射波形判断出基桩的扩径、缩径、离析、裂缝、断桩等桩身可能存在的异常及大概位置等。

一般地,由混凝土、CFG等刚性材料形成的,与其周围介质存在显著声学差异的的桩,均可用低应变法进行完整性检测判断。

二、低应变法检测的历史20世纪70年代初,A.G.Davis、J.Stenbach和E.Vey分别提出了机械阻抗法和应力波传播法在桩基无损检测中的传播理论,为桩基低应变法检测桩基完整性奠定了理论基础。

20世纪80年代,国内外同时又相继研究和发展了各种激振式的动力测桩法,低应变法检测桩基完整性因此而逐步发展。

直到现在,低应变法检测也因为其经济便捷的优势已经成为了桩基完整性检测的主要方法。

三、低应变法检测的原理简介一般我们将基桩检测工作中的桩近似地看作一维弹性均质杆件,因为一维弹性杆件的波动理论与基桩检测中的敲击激发方式相符合。

基桩检测中,利用激振锤撞击桩体时所产生的反射信号,被桩头传感器传送给动测仪,再经计算机对这些信号进行分析,我们便能以此作为对桩身质量的判断依据。

简介原理如图1四、低应变法检测前的准备工作对于基桩的低应变检测,除了按照相应检测技术规范准备外,还需注意以下内容:(1)敲击工具的选择:力棒敲击能激发宽脉冲,它激发出的波穿透能力较强,但判别能力稍差,适宜于较长的基桩;手锤敲击能激发窄脉冲,它激发出的波穿透能力较弱,但判别能力较强,适宜于较短的基桩。

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低应变法在桩身完整性检测中的应用实例解析
古俊增;张贵秀
【摘要】This paper , on the basis of analyzing the low strain testing curve and the common problems of low strain in various piles integrity testing , proposes some corresponding solutions, which provides some reference to the simi-lar situation.%文中通过对低应变实测曲线的分析,分析了常见各种类型基桩在进行低应变桩身完整性检测中容易出现的问题,以及针对这些问题的相关处理意见,可为今后基桩低应变完整性检测提供参考。

【期刊名称】《广东交通职业技术学院学报》
【年(卷),期】2014(000)003
【总页数】5页(P36-40)
【关键词】低应变法;桩身完整性;时域信号;高应变法
【作者】古俊增;张贵秀
【作者单位】佛山市禅城区建设工程质量安全检测站,广东佛山528000;佛山市禅城区建设工程质量安全检测站,广东佛山528000
【正文语种】中文
【中图分类】TU473.1
低应变反射波法是建立在理想一维杆件波动理论上的测试方法,可用于多种类型桩的桩身完整性检测。

由于低应变检测技术具有设备简单、方法快速、费用低廉等优点,是普查桩身质量的一种有力手段。

近几十年来,低应变法已广泛应用于建设工程的各个领域,取得了良好的效果。

对于桩身完整性类别的判读,规范[1]中有如下规定(仅列出时域信号特征):
(1)2L/c时刻前无缺陷反射波,有桩底反射波,判定为Ⅰ类桩。

(2)2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波,有桩底反射波,判定为Ⅱ类桩。

(3)有明显缺陷反射波,其他特征介于Ⅱ类和Ⅳ类之间,判定为Ⅲ类桩。

(4)2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波,无桩底反射波;或因桩身前部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,判定为Ⅳ类桩。

其中L为测点至桩身缺陷的距离,c为桩身波速,L/c为时域信号第一峰。

实际测试过程中,多种类型桩以及多种地质条件下低应变测试信号千差万别,这就需要检测工程师根据自身的经验来进行准备判别,必要时与高应变法的结果进行对比。

本文以实际工程为例,论述低应变法在多种类型桩的桩身完整性检测中的应用。

2.1 低应变法在预应力管桩桩身完整性检测中的应用
预应力管桩由于其桩身混凝土强度高且混凝土分布较为均匀,其测试信号较为容易判读,桩
底反射一般不清晰,仅在桩长较短且持力层较软弱的情况下可见[3]。

由于接桩工
艺的影响,常见接桩位置出现轻微正向反射波,一般可判为Ⅱ类,图1为某工程
预应力管桩,桩长23 m,配桩10+13 m,桩径500 mm,混凝土强度为C80,
混凝土波速为4 300,10 m左右有轻微正向反射,判为Ⅱ类。

若出现周期性衰减反射波或反射波幅度较大,可视情况判定为Ⅲ类或Ⅳ类,图2为某工程预应力管桩,桩长31 m,配桩为12+12+10+ 10 m,桩径400 mm,混凝土强度C80,混凝土波速为4 400,10 m左右明显异常,可见二次反射,判为Ⅲ类。

图3为某工程预应力管桩,桩长31 m,配桩10+10+11 m,桩径400 mm,混凝土强度
C80,混凝土波速为4 200,浅部出现周期性衰减反射波,且波幅较大,按规范要求判为Ⅳ类。

在分布有深厚淤泥层的地区,因为低应变冲击能量较低,信号衰减较快,对于深部桩身完整性较难判定,实测信号的判读应结合该场地的勘察资料进行,必要时进行高应变验证检测。

曾对某深厚淤泥层的区域进行管桩低应变测试,实测信号在深部有轻微反射,暂定为Ⅱ类,但高应变测试信号在该部位反射非常明显,经分析,该部位桩身可能发生了断裂,最终判定为Ⅳ类。

2.2 低应变法在混凝土灌注桩桩身完整性检测中的应用
混凝土灌注桩由于其单桩承载力高,可靠性
好,是目前应用最广泛的桩型之一。

混凝土灌注桩低应变检测首先要注意桩头的处理,传感器安装点和激振点应保证坚硬、平滑、无浮浆,桩头处理情况差容易导致误判。

图4为佛山某工地灌注桩实测信号,第一次测试暂定类别为Ⅲ类,经过现场观察,发现该桩头还残留有较厚浮浆,经过打磨处理后再次进行测试,最终判定为轻微缺陷。

灌注桩由于其桩周土摩阻力受土层性质影响较大且桩身截面积常发生变化,对于基岩埋深较浅的基桩应结合地质资料进行实测信号判读,在测试现场也应及时查阅成桩资料并观察测试桩有无出现“扩大头”的情况,避免将桩身渐变扩径后的相对缩径误判为缩径。

图5为基岩埋深较浅区域灌注桩小应变典型实测信号,图6为桩身渐变扩径后相对缩径的实测信号。

2.3 低应变法在预制方桩桩身完整性检测中的应用
预制方桩是历史比较悠久的一种桩型,在某些地区的低层简易建筑物的施工中仍使用预制方桩。

预制方桩的小应变应注意以下两种问题。

(1)实测信号在浅部出现明显缺陷反射波,如图7所示。

此种信号很可能是由于方桩施工过程中导致的桩头松动和破碎所造成,应在破除并磨平桩头表层后再进行测试,在该桩头不具备检测条件的情况下可考虑抽检其他桩。

(2)由于方桩特殊的接桩方法,小应变信号在接桩位置较为明显,甚至可见周期性
衰减反射波,图8为某工程预制方桩,桩长23 m,配桩9+ 9+5 m,桩截面尺寸为250 mm×250 mm,混凝土强度为C40,5.0 m处出现正向反射。

对于缺陷反射波非常明显的情况应采用高应变法进行验证检测,实际测试数据表明大部分方桩小应变信号在接桩位置存在明显反射波的情况,大应变测试结果都正常。

由于存在以上两个问题,预制方桩进行小应变测试效率不高,常常要花费大量的现场检测时间,建议在今后的预制方桩完整性测试中,直接将高应变抽检比例提高到10%以代替低应变完整性检测,这样可提高工作效率,节省检测时间,且对桩身缺陷的判读也更为精准。

2.4 低应变法在CFG桩桩身完整性检测中的应用
CFG桩属于半柔性桩,目前广泛应用于天然地基加固处理,和桩间土体一起形成复合地基,承受建筑物荷载。

由于CFG桩桩身强度较低,在场地内有大型机械作业时,常因为机械挤压土体造成CFG桩桩身浅部产生断裂,此种情况的小应变实测信号常体现为如图9所示特点,该实测曲线入射脉冲较宽,呈现大摆幅震荡,在实际测试中应注意此列信号和正常信号的区分。

此外,由于CFG成桩工艺的原因,桩身深部有时会发生局部断裂的情况,但由于信号的衰减在小应变实测曲线中该缺陷反射波并不明显,此时应结合实际施工情况来综合判定桩身完整性类别,如图10所示,结合施工记录和现场情况后判定桩身完整性类别为Ⅲ类。

本文通过对低应变实测曲线的分析,分析了预应力管桩、混凝土灌注桩、预制方桩和CFG桩在进行低应变桩身完整性检测中容易出现的问题,以及针对这些问题的相关处理意见,所得结论可为今后基桩低应变检测提供参考和借鉴。

【相关文献】
[1]中华人民共和国国家标准.建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2003)[S].2003.
[2]广东省标准.建筑地基基础检测规范(DBJ 15-60-2008)[S].2008.
[3]王雪峰,吴世明.桩基动测技术[M].北京:科学出版社,2001:8-133.
[4]王靖涛,丁美英,李国成.桩基础设计与检测[M].武汉:华中科技大学出版社,2005:78-82.
[5]罗骐先.桩基工程检测手册[M].北京∶人民交通出版社,2003.
[6]王杨生.基桩倾斜动测技术仿真研究[D].武汉:华中科技大学硕士学位论文,2008.
[7]孙训方,方孝淑,关来泰.材料力学[M].北京:高等教育出版社,1993.
[8]刘金砺.桩基设计施工与检测[M].北京∶中国建筑工业出版社,2001.
[9]刘东甲,刘煜洲,王杰英.扭转波应用于低应变动力测桩的理论研究[J].岩土工程学报,2003,25(03)∶283-287.
[10]曹小杉.扭转波物理性质的讨论[J].西安科技学院学报,2004,4(01)∶130-132.
[11]刘东甲,周安,刘煜洲.有限长完整桩中的扭转波[J].应用力学学报,2005,22(02)∶258-262.。

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