桩基完整性检测方法
各类工程基桩检测方法及数量表

各类工程基桩检测方法及数量表
下面是修改后的文章:
各类工程基桩检测方法及数量表
不同类型的基桩需要采用不同的检测方法和数量,具体如下:
预制桩:需要用低应变法检测桩身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。
灌注桩:需要用低应变法检测桩身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。
成桩质量检测:需要用低应变法检测桩身完整性,用钻芯法检测成桩质量。
冲、钻孔桩(桩径≥800mm):需要用低应变法检测桩身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。
人工挖孔桩(桩径≥1200mm):需要用低应变法检测桩
身完整性,用静载法或高应变法检测单桩承载力。
钻孔桩(桩径≥1600mm):需要用钻芯法检测桩身完整
性和成桩质量,每桩钻孔数不应少于2孔。
对于地基基础设计等级为甲级的工程,需要采用静载法抽检1%,且不少于3根,总桩数50根以内时不应少于2根。
如果场地限制不能进行静载试验,可以采用大应变法抽检5%,
且不少于5根。
此外,还需要采用低应变法抽检30%,每承
台下抽检不少于1根,且不应少于10根,以检测桩身完整性。
如果预制桩用于重要工业与民用建筑,包括房地产项目、农民公寓、学校、医院、酒店、会堂、体育馆、图书馆、影剧院、大型商业建筑、100米以上的烟囱等工程,其基桩承载力
检测需要按地基基础设计等级为甲级的要求进行。
需要注意的是,本表所列的基桩检测数量是指桩基施工完成后质量检测数量的最低要求。
对于为设计提供承载力参数的
试验桩检测结果,不得作为基桩施工质量检测的依据。
如果检测结果不合格,需要扩大检测的数量,由工程各方另行商定。
桩基施工中的桩身完整性检测与材料试验要求

桩基施工中的桩身完整性检测与材料试验要求引言桩基作为一种重要的土木工程基础结构,其质量和完整性对工程的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。
而桩身完整性检测与材料试验是保障桩基质量的重要手段。
本文将就桩身完整性检测与材料试验的要求及其重要性进行探讨。
一、桩身完整性检测的要求1. 检测方法桩身完整性检测通常采用声波或超声波检测方法,通过测量声波或超声波在桩内传播的速度和反射情况,判断桩身是否存在破损或裂缝。
该方法具有简单、快速、准确的特点,能够及时发现桩身的问题,保证桩基施工质量。
2. 检测要求桩身完整性检测的主要要求包括以下几个方面:(1)检测时间:应在桩基施工完成后进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
(2)检测点位:应选择具有代表性的位置进行检测,通常选择钻孔设置的探测点位或施工作业中存在疑点的位置进行检测。
(3)检测精度:检测仪器的精度应符合相关标准的要求,以确保测试结果的可信度。
(4)检测参数:应测量桩身的声波或超声波传播速度、反射情况等参数,以判断桩身的完整性情况。
(5)检测报告:应将检测结果以正式的报告形式呈现,包括桩身的完整性情况、存在的问题及建议的处理措施等内容。
二、材料试验的要求1. 试验对象桩基施工中常用的桩材料包括钢筋混凝土桩和钢管桩。
对于钢筋混凝土桩,主要试验对象是混凝土和钢筋;对于钢管桩,主要试验对象是钢管的材质和焊接接头。
2. 试验内容(1)混凝土试验:包括强度试验、密度试验和收缩试验等。
强度试验主要包括抗压强度试验和抗拉强度试验,通过试验可以评估混凝土的力学性能和耐久性能。
(2)钢筋试验:包括钢筋的拉伸试验和弯曲试验,通过试验可以评估钢筋的强度和延性。
(3)钢管试验:包括钢管的拉伸试验和冲击试验,通过试验可以评估钢管的强度和韧性。
(4)焊接试验:对于钢管桩的焊接接头,应进行焊缝强度试验和焊缝断裂韧性试验,以评估焊接质量。
3. 试验要求材料试验应符合相应的标准和规范要求,包括试验方法、试样制备、试验设备和试验结果的评定等。
四种常用基桩完整性检测方法对比分析

四种常用基桩完整性检测方法对比分析某高速公路桥梁工程桩,桩径:1600 mm;桩长:43.5 m,桩型钻孔灌注桩。
桩基验收检测方案为超声波透射法检测,分别对次桩依次采用:超声波透射法检测,低应变反射波法检测,钻孔取芯完整性检测,钻孔电视检测四种检测方法对其进行完整性判定。
一、超声波透射法检测检测目的:基桩的完整性仪器型号:RSM-SY7(F)采用四只45KHz超声波跨孔探头,一次提升同时完成四管,六剖面的测试,从超声波测试结果来看,发现有五个剖面在6.8-7.0米处,出现幅值超判据情况。
再对该桩6.9米处异常点波形观察,异常点信号首波幅值和后续谐振波信号都偏弱,但其声速正常。
由于是在同深度,多剖面信号异常,在与施工方沟通排除声测管焊接因素的影响,在做钻孔取芯前,使用低应变反射波法检测进一步查明缺陷情况。
二、低应变反射波法检测检测目的:基桩的完整性仪器型号:RSM-PRT(M)采用加速度传感器,通过改变不同的锤击频率及不同的采样间隔对该桩的 6.8米处的,缺陷进行核查判断。
采用加速度传感器,通过改变不同的锤击频率及不同的采样间隔对该桩的 6.8米处的,缺陷进行核查判断。
第一次采集结果:信号在6.8米处有较小幅值的同相反射。
第二次采集结果:变换传感器安装位置信号在 6.8米处有较大幅值的同相反射,并可见第二次、第三次缺陷反射。
第三次采集结果:采用频率较高的钢筋敲击,提高缺陷位置精度,同相缺陷反射幅值较小,但也很清晰,可见微弱第二次缺陷反射。
最终低应变检测核定其缺陷位置在距桩顶 6.8米处,与超声波投射法检测缺陷深度相符,因低应变数据缺陷较为严重,怀疑桩大面积断桩,决定采用钻孔取芯进一步验证其缺陷情况。
三、钻孔取芯完整性检测检测目的:基桩的完整性仪器型号:钻孔取芯机采用钻机对该桩进行钻孔取芯检测,着重观察该桩 6.9米处混凝土完整性情况,但通过对芯样的目测观察,在 6.9 米处未取出连续较完整的芯样,以钻孔取芯检测结果出具报告也很难判定该桩缺陷情况。
桩基检测的7种方法

桩基检测的7种方法桩基检测,分为桩基施工前和施工后的检测:施工前,为设计提供依据的试验桩检测,主要确定单桩极限承载力;施工后,为验收提供提供依据的工程桩检测,主要进行单桩承载力和桩身完整性检测。
1单桩竖向抗压静载试验单桩竖向静载荷试验是指将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q —s曲线及s—lgt等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。
目的确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩侧、桩端阻力,验证高应变法的单桩竖向抗压承载力检测结果。
2单桩竖向抗拔静载试验在桩顶部逐级施加竖向抗拔力,观测桩顶部随时间产生抗拔位移,以确定相应的单桩竖向抗拔承载力的试验方法。
目的确定单桩竖向抗拔极限承载力;判断竖向抗拔承载力是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩的抗拔侧阻力。
3单桩水平静载试验采用接近水平受力桩的实际工作条件的方法确定单桩水平承载力和地基土水平抗力系数或对工程桩水平承载力进行检验和评价的试验方法。
单桩水平载荷试验宜采用单向多循环加卸载试验法,当需要测量桩身应力或应变时宜采用慢速维持荷载法。
目的确定单桩水平临界和极限承载力,推定土抗力参数;判定水平承载力或水平位移是否满足设计要求;通过桩身应变、位移测试,测定桩身弯矩。
4钻芯法钻孔取芯法主要是采用钻孔机(一般带10mm内径)对桩基进行抽芯取样,根据取出芯样,可对桩基的长度、混凝土强度、桩底沉渣厚度、持力层情况等作清楚的判断。
目的测检灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判断或鉴别桩端持力层岩土性状,判定桩身完整性类别。
5低应变法低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完整性。
目的检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
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。
桩基检测方案

桩基检测方案一、背景介绍桩基是建筑工程中常用的基础形式之一,其质量直接影响着整个建筑物的稳定性和安全性。
为了确保桩基的质量,必须进行桩基检测工作,以评估桩基的承载能力和稳定性。
本文将详细介绍桩基检测方案,包括检测方法、设备和流程等。
二、桩基检测方法1. 静载试验:通过对桩基施加静载荷,观测桩身下沉量和应变变化,从而评估桩基的承载能力和变形性能。
2. 动力触探:利用冲击力和反弹速度测定桩基的桩身长度和桩底土层的性质,以评估桩基的承载能力。
3. 超声波检测:利用超声波的传播速度和反射特性,测定桩基的长度、质量和质地,以评估桩基的质量和完整性。
4. 钻孔取样:通过对桩基进行钻孔取样,观测土层的颜色、质地和含水量等指标,以评估桩基周围土层的稳定性和承载能力。
三、桩基检测设备1. 静载试验设备:包括静载试验机、应变计、位移计等。
2. 动力触探设备:包括动力触探仪、冲击头、测量仪器等。
3. 超声波检测设备:包括超声波探头、信号发生器、接收器等。
4. 钻孔取样设备:包括钻机、钻头、取样管等。
四、桩基检测流程1. 确定检测范围:根据工程需求和设计要求,确定要检测的桩基范围。
2. 选择检测方法:根据桩基类型和工程特点,选择合适的检测方法。
3. 准备检测设备:根据选定的检测方法,准备相应的检测设备。
4. 实施桩基检测:按照选定的检测方法和流程,对桩基进行检测,记录相关数据。
5. 数据分析和评估:对检测数据进行分析和评估,判断桩基的质量和稳定性。
6. 编写检测报告:根据检测结果,编写桩基检测报告,包括检测方法、设备、数据和评估结论等内容。
五、桩基检测的意义和作用1. 确保工程质量:通过桩基检测,能够及时发现桩基存在的问题和隐患,及时采取措施进行修复和加固,确保工程质量。
2. 保证工程安全:桩基是建筑物的承重部分,其稳定性直接关系到整个建筑物的安全性,通过桩基检测,能够评估桩基的承载能力,保证工程安全。
3. 提高工程效率:桩基检测可以帮助工程人员了解桩基的质量和性能,有针对性地采取措施,提高工程施工效率。
桩基完整性(低应变试验)试验方法
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范围为: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,应采用其她方法辅助验证低应变法检测得有效性。
(3)受检桩混凝土强度不应低于设计强度得70%,且不应低于15MPa 。
1、2检测原理:低应变法目前国内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得方式(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得桩身完整性。
因此基桩必须符合一维波动理论要求,满足平截面假定与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或瞬态激励有效高频分量得波长与桩得横向尺寸之比大于5。
1、3检测方法及工艺要求(1)检测前得准备工作a 受检基桩混凝土强度至少达到设计强度得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与资料。
d 检测前,施工单位做好以下准备工作:①剔除桩头,使桩顶标高为设计得桩顶标高。
②要求受检桩桩顶得混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本相同。
③灌注桩要凿去桩顶浮浆或松散破损部分,并露出坚硬得混凝土表面。
④桩顶表面平整干净且无积水。
⑤实心桩得第三方位置打磨出直径约10cm 得平面,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 得平面,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0.8m<D≤1.25m D≤0.8m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得截面阻抗变化,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在基坑内检测,应提前将基坑内水抽干,并搭设好梯子,便于上下。
桩身完整性检测技术和检查方法
1.1.6 检测时间规定 1 采用低应变法或声波透射法检测时,受
检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且 不小于15MPa 。 2 采用钻芯法检测时,受检桩的混凝土龄 期达到28d 或预留同条件养护试块强度达到 设计强度。 3 采用高应变法检测时,除上述要求外, 还应满足成桩休止时间要求。
度和力的时程曲线,通过波动理论进行分析,检
测判定:
①单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求,
分析桩侧与桩端阻力; ②缺陷及位置,完整性类
别。
(4)钻芯法
用钻机钻取芯样,以检测判定:
①桩身缺陷(密实性、连续性)、 ②桩长、
③桩底沉渣厚度、④桩身混凝土强度、⑤判断或
鉴别桩端岩土性状。
5
1.1.4 抽检数量
身完整性进行判定:
①混凝土均匀性;②缺陷及位置;③完整
性类别。
(2)低应变法
用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实 测桩顶的速度、加速度时程曲线,通过波动理论 或机械阻抗理论对实测数据进行计算分析,对桩
身完整性进行判定:
①缺陷及位置;③完整性类别。
4
(3)高应变法
用重锤在桩顶冲击激振,实测桩顶的(加)速
6
b.地下水位以上且终孔后桩端持力层已通过核验的人工 挖孔桩,以及单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少, 但不应少于总桩数的10%,且不应少于10 根。 C.为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,应 适当增加抽检数量。
1.1.5 受检桩选择
1 施工质量有疑问的桩; 2 设计方认为重要的桩; 3 局部地质条件异常的桩; 4 施工工艺不同的桩; 5 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。
桩身完整性检测技 术和检查方法
• 1.相关规范、理论依据和技术方法 • 2.声波透射法检测 • 3.低应变法检测 • 4.高应变法检测 • 5.钻芯取样检测
桩基常用六种检测方法及适用的桩基础类型
桩基常用六种检测方法及适用的桩基础类型桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性。
然而桩基是隐蔽工程,其质量的评价、判定必须通过专业的检测手段。
桩基础检测方法桩基工程分类繁多。
一般按承载力分为摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩。
桩基检测技术从80年代末的只使用声波透射法抽检发展到目前的低应变、声波透射法、静荷载、钻孔取芯、高应变等综合全面普查。
一、低应变检测方法1.1 基本原理低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完整性。
1.2. 检测目的(1) 检测桩身缺陷及扩颈位置。
根据波形特点无法判定缺陷性质,无论是缩颈、夹泥、混凝土离析或断桩等缺陷的反射波并无大差别,要判定缺陷性质只有对施工工艺、施工记录、地质报告以及某种桩型容易出现的质量问题非常熟悉,并结合个人工程经验进行大概的估计,估计是否准确只有通过开挖或钻芯验证。
(2) 判定桩身完整性类别。
所谓完整性类别就是缺陷的程度,缺陷占桩截面多大比例,会不会影响桩身结构承载力的正常发挥,但是目前缺陷程度只能定性判断,还不能定量判断。
1.3 适用范围(1) 低应变检测法适用于混凝土桩的桩身完整性判定,如灌注桩、预制桩、预应力管桩、水泥粉煤灰碎石桩等。
(2) 低应变检测法过程检测中,由于桩侧土的摩阻力、桩身材料阻尼和桩身截面阻抗变化等因素影响,应力波传播过程,其能力和幅值将逐渐衰减,往往应力波尚未传到桩底,其能量已完全衰减,致使检测不到桩底反射信号,无法判定整根桩的完整性。
根据实测经验,可测桩长限制在50m以内,桩基直径限制在1.8m之内较合适。
1.4 优缺点分析低应变检测法检测简便,且检测速度较快。
一根桩检测费用约60元。
低应变检测二、声波透测法2.1 基本原理及检测目的声波透测法是在灌注桩基混凝土前,在桩内预埋若干根声测管,作为超声脉冲发射与接收探头的通道,用超声探测仪沿桩的纵轴方向逐点测量超声脉冲穿过各横截面时的声参数,然后对这些测值采用各种特定的数值判据或形象判断,进行处理后,给出桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
低应变检测桩身完整性和声波透射法检测桩基
实验报告课程:桩基检测与评定题目:低应变检测桩身完整性与桩基超声波透射法院系:土木工程系专业:年级:姓名:指导教师:西南交通大学峨眉校区2012 年7 月 1 日基 桩 反 射 波 法 试 验检 测 报 告一.基本原理基桩低应变动力检测反射波法的基本原理是将桩身假定为一维弹性杆件(桩长>>直径),在桩顶锤击力作用下,产生一压缩波,沿桩身向下传播。
当桩身存在明显波阻抗Z 变化的截面将产生反射和透射波,反射的相位和幅值大小由波阻抗Z 变化决定。
桩身波阻抗Z 由桩的横截面积A 、桩身材料密度ρ等决定即Z=A C ⋅⋅ρ。
假设在基桩中某处存在一个波阻抗变化界面,界面上部波阻抗1Z =111A C ρ,上部波阻抗2Z =222A C ρ①当1Z =2Z 时,表示桩截面均匀,无缺陷。
②当1Z >2Z 时,表示在相应位置存在缩径或砼质量较差等缺陷,反射波速度信号与入射波速度信号相位一致。
③当1Z <2Z 时,表示在相应位置存在扩径,反射波与入射波速度信号相位相反。
当桩身存在缺陷时,根据缺陷反射波时刻与桩顶锤击触发时刻的差值△t 和桩身传播速度C 来推算缺陷位置Lx=△t ²C/2二.现场检测大致流程是用力锤对桩顶作瞬态激振,以产生脉冲应力波,由设置在桩顶的加速度传感器接收入射波和反射波信号,该信号经电荷放大后,经桩基分析系统处理,根据反射波的时差,相位和幅值即可判断桩身的缺陷位置、类型及程度。
传感器的安装对现场信号的采集影响较大,理论上传感器越轻、越贴近桩面、与桩面之间接触刚度越大,传递特性越好,测试信号也越接近桩面的质点振动。
对实心桩的测试,传感器安装位置宜为距桩心2/3~3/4半径处;对空心桩的测试,锤击点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成90°夹角,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。
传感器的安装必须通过藕合剂垂直与桩面粘接,此次实验使用的是经口加工的口香糖。
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【专业知识】桩基完整性检测方法
【学员问题】桩基完整性检测方法?
【解答】检测桩基完整性的方法很多,一般可分为有损试验,加静载荷试验,钻取
桩身混凝土芯样,在桩身中钻一或两个孔,然后进行单孔或跨孔的声波测量。
这类
方法成本高,且试验周期长。
另一类的无损检测方法,例如声脉冲反射波法,稳态
和瞬态机械阻抗法,高应变应力波法等。
一般来说,凡是在桩身中引起小的变形的
动力检测方法统称为低应变法;而在桩身中引起大应变的方法称为高应变法。
下面
对桩基完整性检测方法中应用较多的几种方法做简要介绍。
(1)静载检测法
静载试验是利用接近于桩的实际受力状况,分级在桩顶施加荷载,通过观测桩顶的
位移沉降,根据一定的判别标准获得单桩的承载力的方法。
是目前检测单桩的承载
力最可靠的方法,当采用其他间接方法获得检测结果有争议时用它来进行仲裁。
最
大的有点在于方法准确可靠,但是做起来费时费钱,检测数量少,代表性差,而且
大吨位基桩由于加载设备限制很难进行。
(2)低应变法
低应变法又叫应力波法,是以手锤或力棒敲击桩顶,给桩一定的能量,产生一纵向
应力波,该应力波沿桩身向下传播,由传感器(速度型或加速度型)拾取桩身缺陷
及不同界面的反射信号,通过检测和分析应力波在桩身中的传播历程。
便可分析出
桩基的完整性,并根据桩身突然变化界面时(如:桩底沉渣过厚、桩身夹泥、断裂、。