高应变拟合检测报告
高应变低应变桩基检测

高应变低应变桩基检测一、定义根据建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第2.1.6条,低应变:采用低能量瞬态或稳态激励方式在桩顶激励,实测桩顶速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论分析或频域分析,对桩身完整性进行判断的检测方法。
第2.1.7条,高应变:用重锤冲击桩顶,实测桩顶部的速度和力时程曲线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和桩身完整性进行判定的检测方法。
高大钊版的《土力学与地基基础》关于大小应变的定义大应变:指激励能量足以使桩土之间发生相对位移,使桩产生永久贯入度的动测法小应变:指在激励能量较小,只能激发桩土体系(甚至只有局部)的某种弹性变形,而不能使桩土之间产生相对位移的动测法。
桩达到极限承载力时,即为桩周土达到塑性破坏。
唯有大应变才能使桩产生一定的塑性沉降(贯入度),所测的土阻力才是土的极限阻力;小应变只能测得桩土体系的某些弹性特征值,而土的弹性变形与其强度之间并没有确定的关系。
因此从理论上讲,小应变不能提供确切的单桩极限承载力,只能用于检验桩身质量。
二、何种桩需要检测建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003第3.3.3条,单桩承载力和桩身完整性验收抽样检测的受检桩选择宜符合下列规定:1 施工质量有疑问的桩;2 设计方认为重要的桩;3 局部地质条件出现异常的桩;4 施工工艺不同的桩;5 承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定的Ⅲ类桩;6 除上述规定外,同类型桩宜均匀随机分布。
解释:对于基桩的检测包括单桩承载力及桩身完整性两个部分,这两个部分要求检测的数量不同。
三、低应变与高应变适用范围低应变:适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。
低应变法的理论基础以一维线弹性杆件模型为依据。
因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比均宜大于5,设计桩身截面宜基本规则。
另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对薄壁钢管桩和类似于H型钢桩的异型桩,本方法不适用。
基桩高应变检测的拟合方法研究

关键 词 : 桩基动测 ; 高应变 ;波动方程法 ;拟合 ; 波 行
中 图 分 类 号 : 61 P 3
文 献 标 识 码 :A
收 稿 日期 : 08 0—1 20- 1 9
St d n M a c ng Ca c l to o i h St a n Te t Pie u yo t hi l u a i n f r H g r i s l s
Ch n An u ,Li n j e g o u Do gi a
( .Ea tq a eAd nsr to f An u o i c 1 rh u k mi ita in o h iPr vn e,H e i2 0 3 , h n fe 3 0 1 C i a;
2 c o l f Reo r e n v rn n ,He e i est f eh oo y,He i2 0 0 C n ) .S h o s u csa d En io me t o f iUnv ri o T c n lg y fe 3 0 9, hia
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第 5卷 第 2期
20 0 8年 4月
工程 球物 学 赧
CH I NES OURNAI EJ OF ENGI NEERI NG GECPH YS
A pr .,20 8 0
文 章 编 号 :6 2 7 4 ( 0 8 0 — 0 1 — 0 17— 902 0 )2 2 5 7
桩 土 系 统 的动 力 学 模 型 , 用 行 波 理 论 求 得 了 该 定 解 问 题 的数 值 解 , 制 了计 算 程 序 , 高 应 变 理 论 进 行 了 数 利 编 对
值 计 算 模 拟 , 过 拟 合 计 算 : 析 高 应 变 动 测 桩 的承 载 力 , 到 了土 阻 力 的分 布 结 果 。结 合 实 例 , 模 型 的 应 通 分 得 对 用 进 行 了 研 究 , 将 计 算 结 果 与 已知 拟 合 结 果 进行 了 对 比分 析 , 知 在 拟 合 波 形 上 取 得 了 较好 的 一 致 性 , 合 并 可 拟
高应变检测检测方案(高应变+低应变)

XXX工程基桩检测方案编写:审核:批准:委托单位:编制单位:单位地址:联系人:编制日期:目录1服务承诺及质量保证承诺 (3)2方案编制依据及检测目的 (3)2.1方案编制依据 (3)2.2检测目的 (3)3工程概况 (3)4检测方法及抽检数量 (3)4.1高应变法 (4)4.2桩身完整性检测 (4)5高应变试验检测方法 (4)5.1检测试验方法及技术要求 (4)6基桩桩身完整性检测 (5)6.1低应变法 (5)6.2需施工单位现场配合、准备的工作 (7)7检测工期估算 (7)7.1高应变法 (7)7.2低应变法 (7)7.3编写报告 (7)8保证本工程检测安全的方法和措施 (7)9拟投入检测人员 (8)10拟配备的检测设备 (9)检测方案会签栏 (10)1服务承诺及质量保证承诺严格遵守检验工作程序,执行国家、行业和地区有关检验的标准、规范,为委托单位提供科学公正、准确可靠、优质高效的服务,以“一流的质量、一流的管理、一流的服务、一流的效率”确保实现以下承诺:质量承诺:满足国家现行相关规范(规程)的要求,如因检测工作不到位或检测成果资料错误,造成委托方工程损失的,按国家或广西区现行建筑法规的有关规定承担相应责任。
(以上段落可以修改或删除)2方案编制依据及检测目的2.1方案编制依据2.1.1《建设工程安全生产管理条例》;2.1.2委托方提供的本工程图纸;2.1.3《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014);2.1.4国家有关规范(规程)和设计要求。
2.2检测目的2.2.1采用高应变法对基桩进行检测,判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求;2.2.2采用低应变法对基桩进行检测,检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。
3工程概况本项目基础采用静压预应力混凝土管桩。
单位工程概况具体见表3.1。
4检测方法及抽检数量根据相关规范和文件的要求,该工程拟采用高应变法试验检测单桩竖向抗压承载力,采用低应变法来检测桩身完整性。
高应变拟合要点

理与分析包括波动方程拟合分析的关键. 1,力曲线和速度曲线起始段的重合亦即良好的一致性是必须的, 这是一维应力波理论的必然产物,但当① 输入的传感器灵敏度不准 确,弹性波速(或弹性模量)不合理时;② 传感器安装不合理,安装 部位材质较差或安装部位不合理时(离桩顶太近,离接桩部位太近, 离地表太近);③ 打击力不够(尤其对于粗短的端承桩)或严重偏心 时;④ 锤垫过厚,信号过缓时;⑤ 桩上部存在严重缺陷(包括扩颈) 时;⑥ 上部土层阻力较大时;⑦利用柴油锤激发时(由于记录两条曲 线的传感器低频响应不一样,在低幅值段,速度曲线往往略低于力曲 线),二者的一致性未必能得到充分满足. 鉴于导致力曲线与速度曲线起始段不一致的因素较为复杂,我们 在现场和室内分析时一定要仔细判断,在测试现场务必排除①,②, ③,④条,为后续分析创造条件. 力曲线和速度曲线的一致性仅限于二者峰值点以前的部位,其中 二者曲线形态的正比性是首先应得到满足的,而峰值的相等性 (FVX=FMX)却未必,当然只要没有⑤,⑥条件存在,它们应当接近. 2,力曲线和速度曲线应较少毛刺,没有莫明振荡,尾部正常归零, 这里所指的尾部系指100ms左右处.大量现场试验表明,除特长桩外, 一般高应变测试过程中,桩土系统在几十毫秒内基本上均完成了各种 响应,因而经过近100ms以后,基本处于相对静止状态,也即桩顶的 力和速度应回复到零.RS仪的分析软件只显示512点,如果采样间隔 为100us,则满屏只能显示51.2ms,此时加速度曲线一般不归零,欲观 全貌,可将原始信号压缩一次("[")再积分("v"),自然显示100ms 时间段.也可以积分后再压缩观看("v"→"Esc"→"Enter"→"[" →"f"). 当① 加速度计安装不紧② 传感器附近桩身材质不良③ 加速度 计与其底座之间不紧④ 加速度计线路故障⑤ 电荷放大器故障⑥ 锤 击系统较差等时,实测速度信号可能出现漂移或振荡,此时信号即便 归零也十分勉强. 当① 工具式应变计安装不紧② 过份扭曲③ 安装部位材质太差 ④ 锤击力过大,桩头进入塑性状态⑤ 锤击系统较差时,力很可能出 现毛刺,振荡及尾部不归零. 3,上行波曲线Wu(t)应合理地反映桩土特征 同一时刻桩顶力减去速度与广义波阻抗的乘积后除以2便构成了 所谓的上行波曲线[Wu(t)=1/2[F(t)-ZV(t)],根据一维应力波理论,当桩 身某位置有缩颈类缺陷时,将产生一上升的拉伸波,亦即出现同向的 速度反射和反向的力反射;当出现扩颈类"缺陷"时产生一上升压缩 波,亦即出现反向的速度反射和同向的力反射;当桩侧遇到土阻力时, 同样产生上升的压缩波(速度反向,力同向);对于摩擦桩而言,桩端 阻力较小,应力波传播到桩底后自然产生向上的拉伸波,而端承桩, 除因沉渣引起的小幅度拉伸波外,基本上产生一向上的压缩波.这些 特征在单独的力和速度曲线上可能没有明显的反映,但在上行波曲线 上,大都表现非常强烈,因此,读懂上行波曲线,将给后续的CASE 法分析及波动方程拟合分析打下良好的基础. 一般来说,除非桩土系统上部异常(即存在缺陷,扩颈或硬土层), 在下行波峰值点以前上行波基本上为零,然后逐步增加;当桩身无缺 陷时,上行波幅值乘以2便是对应位置以上部位桩侧阻力的总和 )(2)( )(12 1tWxRuttCx = = ,因此它的增加趋势尤其是出现拐点的趋势基 本上与地层变化相吻合,如果夹在此趋势中间形成一明显的下跳,则 该处一定有缺陷或者干脆就是摩擦桩桩底反射;扩颈现象除浅部和严 重者外,由于普遍与桩侧阻力相混,大多难以在上行波中察觉. 桩底反射过后,土阻力还将发挥一段时间,但对于摩擦桩而言, 高峰期已过,阻力应很快减小至自然状态;端承桩的高峰期相对滞后, 但同样应早于100ms回归自然状态,回归的快慢完全取决于入射波脉 冲宽度和桩下部尤其桩底土体材料的性质(弹性模量). 观察和解释实测信号曲线应结合基桩工艺,施工记录以及工程地 质资料进行.上述两组四条曲线蕴藏了大量桩土系统信息,读懂它们, 留意缺陷位置及严重程度,土层分布,阻力发挥情况(严重滞后为大 弹限情形),桩底特点,高应变分析便已完成了大半. 附二 高应变实测曲线的分析,选择和调整 一旦实测信号不正常或曲线形态难以解释,结合RS系列桩基动测 仪的高应变CASE法分析软件(同时也是CCWAPC拟合分析程序的数 据预处理软件,包括CJ16B.EXE,CJ16P.EXE,CK16.EXE,CK16P.EXE, PDAK.EXE,RMFD.EXE等).可以依下述步骤对实测曲线进行分析与 调整: 1,读取信号,正确输入各种主屏参数("Esc"+"调整"+"Enter"), 并调整好波形的正负极性(n×"tab"+"r")后,键"v",屏幕显示 F(t)和ZV(t)曲线,我们可以就此观察这两条曲线的形态,如欲观看 100ms的曲线全貌,可依指令"Esc"+"Enter"+"["+"f"(各键功 能详见说明书)进行. 2,如F(t)和ZV(t)曲线略有错位,此时可通过"r"或"="/"-" 进行微调对齐. 3,键"t",将同时显示上行波Wu(t)和下行波Wd(t)曲线,但如果 本身是单道显示,则必须键"d"+"t"切换后再键"t". 4,当实测曲线不合理或无法解释时,首先键"Esc",观察主屏参 数,先检查传感器灵敏度是否系一一对应地正确输入,其次检查滤波 档与放大倍数(如果有的话),相关桩土参数尤其弹性波速以及锤击参 数等亦必须正确输入. 5,检查完各种参数后,键"Enter",认真分析各道速度曲线和力 曲线("z")的合理性.一般来说,两道速度曲线应相差无几,相应峰 值VMX1和VMX2不仅取值合理,而且应较为接近,但也有可能某一 道出现严重失真,此时可键"Esc"后,在主屏的速度选择栏摒弃失真 道.两道力曲线总是存在一定差异的,相应PMX1和PMX2自然难得 一致,相差一个数量级也是非常可能的;力信号中,峰值过后,一方 叠加拉力,另一方叠加压力也是非常正常的,这些都是锤击偏心导致 的正常现象. 现场测试时,分析四道曲线各自的合理性,有利于重新安装传感 器,调整锤击系统,而室内分析时,则有利于信号质量的客观评价和 曲线的合理取舍. 6,完成上述分析,合理选择分析通道,检查完各种需输入的桩土 参数以后,键"Enter",显示应力曲线和速度曲线("z"),如果信号显 示长度为100ms(分析过程中压缩过一次),务必先键"Space"+"]" 复原原始实测信号,然后键"v"+"Esc"+"Enter",显示扩展开的力 曲线和速度曲线.如曲线存在高频振荡和毛刺,可通过"Tab"+"o" +平滑点数对其实施平滑处理,平滑最好于各道同步进行,这里的平滑 仅对速度曲线和应力曲线,因此如果欲在平滑基础上继续下一步分析, 千万不能键"v",只能键"f". 7,键"f"+"d"+"t"+"t",同时显示F(t),ZV(t),Wu(t), Wd(t)四条曲线,继续对其进行深入的分析与处理. 8,重新分析F(t),ZV(t)起始段的一致性,FVX,FMX,FHM的 合理性以及曲线整体的合理性.一般来说,如果测试方法正确,它们 与Wu(t),Wd(t)曲线一道均能被合理地予以解释. 9,波动方程拟合分析要求至少计算至桩底反射出现后约25ms处 或反射出现后3L/C处,但屏幕显示常为约50ms时间段,为此可利用 "r","="/"-"前移F(t)和ZV(t),减少前沿无关部分,使显示部分满 足计算要求.如桩太大,利用上述指令难以达到要求时,可压缩信号 显示100ms时间段整体曲线,但拟合分析中,波形记录时间越长,单 次计算耗时就越大,有时显得毫无必要. 10,利用"t"和光标移动键,依次定义下行波峰值点,桩底反射 点,下行波起跳点,然后键"Enter"完成CASE法运算,键"w"输 入无扩展文件名(桩号)存盘,将自动转存CCWAPC所需的计算数据. 定义桩底反射点时,必须注意平均波速的具体取值.利用"t"键进行 三点定义,不仅于CASE法重要,于拟合分析更为重要,因为它是自 动拟合过程中收敛判断的根本,有些单位拟合效果很差,然而拟合质 量数很低,就是未进行时标定义或定义不当. 上述步骤是最基本的,测试正确,实测曲线合理时,可依此进行, 但有些时候,因种种原因,F(t),ZV(t)曲线未必合理.为了波动方程拟 合分析法的顺利完成,对其进行适当调整就很有必要,这里需要强调 的是,各种调整只能由现场实测人员结合现场测试情况,具体施工工 艺记录和工程地质资料进行,而且对每一步调整都应能作出较为合理 的解释.详细步骤如下(接上述步骤9之后): ① 调整速度V(t)和位移D(t)曲线 Ⅰ,"d",屏幕同时显示能量E(t)和位移D(t)曲线,以及F(t)和ZV(t) 曲线,分析D(t)和ZV(t)曲线走向,以及F(t)和ZV(t)前沿的正比性; Ⅱ,如前沿正比性差,可键数下"["/"]",调整ZV(t)前沿,使 F(t)和ZV(t)的前沿在形态上保持一致(柴油锤实测信号一般均需完成 此项作业),键"d"重新清屏和观察; Ⅲ,如D(t)后端一直为负值,没有出现平坦段趋势(100ms显示时 更易观察),或DFIN与实测贯入度严重不符,这些虽然都很正常,但 仍以进行合理调整为宜.认真观察D(t)和ZV(t)走向,然后移动光标至 某一位置处,此时可利用""键在速度峰值与光标之间的区域 内设置一定的加速度偏移量,同时调整V(t)和D(t)曲线,键"d"重新 清屏和观察. Ⅳ,继续Ⅱ,Ⅲ步,直至满意为止,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ调整并不过份, 一般对计算结果的影响也很有限,但实测信号不合理时,非常必要. ② 调整力F(t)曲线 高应变试桩,速度曲线较为稳定和可靠,而由于种种原因,力曲 线就未必了,为使Wu(t)合理,有时不得不参照ZV(t)曲线对F(t)曲线进 行适当调整: Ⅰ,"-"/"="及"r"键可使F(t)和ZV(t)在时间方向对齐; Ⅱ,"+"及"↑"/"↓"可对F(t)进行塑性校正,使信号尾部没 有偏移量; Ⅲ,"Page"/"Pgdn"可微调力幅值,确保F(t)与ZV(t)的正比性 及Wu(t)的合理性得到满足; Ⅳ,如果可以肯定桩上部没有严重缺陷与扩径,上部桩周土体也 难以形成较大阻力,F(t)和ZV(t)除前沿正比性较好外,峰值点也基本 相等,此时可参照FHM,FVX,FMX在判断出何值更可信的基础上, 利用"a"(FVX,FMX平均),"v"(FMX向FVX看齐),"f"(FVX 向FMX看齐),"c"(低值向高值看齐)对F(t)和ZV(t)进行归一化处理. 经过①,②的必要调整后,再完成步骤10的操作, 无论CASE法 还是拟合法均能得以顺利进行. Nnnsup/ccwapc 主要指令 要求常驻内存615K以上,可在岩海网页上找设置方式. 安装: 1. 目标盘下:(如:E:)插入软盘; 2. 执行A:incapa 回车,两张盘均操作一遍; 3. ccwapc和nnnsup也可拷入目标盘的LH子目录下(查看 incapa.bat). 分析: 1. \lh\下执行nnnsup∟ [虚拟盘号:或非当前盘以外的硬盘号:] 回车, 2. 选择子目录读文件. 3. "f"试算("ALT+H","ESC"帮助) 4. "u"卸载优化 5. "r"阻力优化 6. "8"调土单元.注意左侧帮助. 调总阻力:"s"→输值→"s"→"r" "TAB"改变自下而上两相同值间的所有值. 7. 阻力平滑 a."1"→改摩阻位置"1→2/3"→"ENTER" b."1"→改摩阻位置"2/3→1"→"ENTER"
高应变测桩Case法和实测曲线拟合法的分析

灰色, 饱和 中密, 厚 1 75 ~ 3 m; ) 粗砂: 黄灰 色,
石英砂 为主, 饱和 稍密, 厚 1 9~ 6 8 m; ∗粘 土:
黄灰色, 呈软 可塑 状态, 厚 2 ~ 6 35 m; + 粘 土:
深灰 色, 呈 可 塑状, 厚 5 15 ~ 12 30 m; , 粉 细
砂: 灰绿色, 饱 和中 密, 厚 1 4 ~ 4 1 m; − 中 砂:
灰色, 中砂粒状, 中密, 厚度大于 13 8 m。 2 2 仪器设备
本次试验采用武汉岩海公司研制生产的 RS 1616K ( p) 型基桩动测仪。检测仪器设备及现场联
检测的五根桩为 # 400( 95) mm 预制管桩, 属于 摩擦型桩, 土阻力前 期发挥很快, 没有承载力 滞后 2L /C发挥的现象。其每根桩的实测参数和曲线拟 合分析系数如表 3。
为排除动力试桩过程中土体的动力效应, C ase 法假定土的动阻力全部集中于桩尖, 且与桩尖速度 和广义波阻抗成正比。 1. 1. 3 桩周土静力模型
C ase法为确保波动方程解耦, 得到半经验解析 解, 不仅将桩侧速度与动阻力分离, 而且将桩身位移 与静阻力分离。因而, 假定土的静力模型为理想刚 塑性体, 一旦扰动发生, 阻力即达到极限值, 显然这 只能在桩土间超过一定变形时才适用 [ 4 ] 。 1. 2 基本原理
第 27卷第 4 期 V o l 27, N o 4
西华 大 学学 报 ( 自 然 科学 版 ) Journa l o f X ihua Un iversity N atural Sc ience
文章编号: 1673 159X ( 2008) 03 0097 04
2008年 7月 Ju.l 2008
2008年
高应变拟合法确定预应力管桩的承载力

n () 口 () 别积 分 , 两条 速度 曲线 和 分 得
r
壳层 , 稍有光 滑 , 干强度 中等 , 厚度 为 07 ~34 I .O .0I。 T 塑状 , 含腐植物 , 有机质含量较高 , 局部夹 粉土及粉细砂 , 饱水 , 稍有光滑 , 干强度中等 , 厚度为 08 ̄1.0m。 .0 23 第 ④层 为 粉 质粘 土 。青 灰 一褐 黄 色 , 塑状 , 硬 含 F、 e Mn质氧化 物 结 核 , 滑 , 强 度 高 , 穿 厚 度 一 光 干 揭
●
●
; 0 2 \ : 。 —
、—— ——
.
石等 建筑 垃圾 , 分 地 区有 粉 煤 灰 回填 , 散 , 均 部 松 不
匀, 饱水 , 厚度 为 2 3 ~6 i l . O . 0r 。 r 第②层 为粉 质粘土 。褐 黄一灰黄 色 , 可塑 状 , 稍湿
一
湿, 含少量 F 、 eMn质氧 化 物结 核 , 为芜 湖 常见 的硬 第③层为淤泥质 粉质粘土。灰~青灰色 , 流塑 一软
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高应变拟合法确定预应力管桩 的承载力
郑 永龙 , 马 骥
( 湖 市 建 科 工 程 技 术 咨 询检 测有 限 责 任公 司 , 徽 芜 湖 2 1 0 ) 芜 安 40 0
摘
要 : 章 以 预 应力 管桩 竖 向 抗压 承 载 力 测 试 为 例 , 出 了高 应 变 动 力 试 桩 中 的 激 振 、 据 采 集 模 型 建 立 、 文 给 数 曲线 拟 合 及 基 桩 承
径 处对称 安装 两个 加 速 度 传感 器 和 两 个 工 具式 应 变
传 感器 。用 吊车 吊起 重 锤 , 自由下 落 冲 击 桩顶 , 使桩
基桩检测培训课件(高应变检测)
一次反射 二次反射
嵌岩桩的桩底反射特征
(2)、变截面杆件(变阻抗桩)顶部的速度响应曲线(阻抗减小)
时间
结论:截面阻抗从大到小变化时,界面处反射均为与初始激发脉冲同向
的反射信号,数值也为初始脉冲的 Z Z2 n
2 1
Z1 Z2
(阻抗增大-扩径)
-v
-v
+v
+v
-v
结论:截面阻抗从小到大变化时,界面处奇数次反射均为与初始激发脉 冲反向的反射信号,界面处偶数次反射均为与初始激发脉冲同向的反射 信号,数值也为初始脉冲的 Z Z2 n
c
结论:杆件(桩)中的一维波动(振动)可以分解为两个传播方向相反, 但传播速度相同的两列独立的“行波”,波形由初始条件决定。
4、波在杆件端部的反射情况
(1)、固定端的反射
1)、速度波:由于杆件固定端不能有位移,因此总 速度也必须为零,所以
v v0 v (反射) v (入射)
即固定端对速度波产生一个大小相等,符号相反的反射
先求得特征方程为
( dx )2 c2 0 dt
特征线为 x ct k1 x ct k1
根据特征线作变量变换
x ct, x ct
方程改写为
2u 0
推导具体过程如下:
2u
2u
c2
0
t 2
x 2
x ct
(A)
xct
复合函数 求导
u
u
u
x
2u 2u
x 2 2
2 2u
2u
2
(B)
u
c
u
u
t
2u t 2
2u
c2 2
2
2u
高应变法检测桩身完整性的分析
高应变法检测桩身完整性的分析作者:张高其来源:《科技创新与应用》2015年第16期摘要:高应变检测桩身完整性分析中,除按照桩身完整性系数判定类别外,如何结合实际经验来综合判定成为重点,并且也是难点。
文章结合一些工程实例来对高应变法检测桩身完整性进行分析。
重点分析多节预制桩接头水平焊接缝的完整性与桩周土软弱土层对桩身完整性的影响。
关键词:高应变法;桩身完整性;桩周土层反应引言在前期基桩的动力检测中,高应变法主要提供基桩的竖向抗压承载力,桩身完整性检测一般都作为附带的功能,低应变才是桩身完整性判别的主要手段。
然而在一些特殊情况下,如工程中采用超长桩、预制多节桩等工艺,高应变法检测桩身完整性相对于低应变的优点就突显出来。
随着时代的发展,这些超长桩、预制多节桩在工程中使用得也越来越广泛,在这些基础面前,低应变检测桩身完整性的方法就显得有些力所不及。
在这基础之上,高应变检测桩身完整性的这一作用得以体现,甚至部分地区将高应变检测多节预制桩的桩身完整性列入了地区规程中。
高应变检测桩身完整性的分析应注意以下几种情况:(1)一般桩身缺陷;(2)预制桩中的接头水平焊接缝;(3)桩侧土层反应的鉴别。
1 高应变法简介高应变法,是指所有能使桩土间产生永久变形(或较大动位移)的动力检测基桩承载力的方法。
常用的两种高应变动力试桩方法为CASE法和CAPWAP法。
现场在桩顶下一定距离对称安装一对加速度计和应变计,通过重锤冲击桩头,产生沿桩身向下传播的应力波和一定的桩土位移,记录冲击波作用下的加速度和应变,传输至基桩动测仪并储存下来。
然后采用不同软件分析计算得出基桩的承载力和质量完整性系数。
CASE法由于分析时主要影响承载力的因素就一个CASE系数,可现场提交结果,因此称波动方程实时分析法;而拟合法因要进行大量拟合反演运算,只能编程计算,一般在室内进行,常用此方法为基桩提供竖向抗压承载力。
高应变完整性检测分析过程中,只需要CASE法分析就能得出桩身完整性的判别。
地基基础高应变法检验检测资料[工程类精品文档]
地基基础高应变法检验检测资料[工程类精品文档]本文内容极具参考价值,如若有用,请打赏支持,谢谢!Ⅰ基本要求与内容(1)打入式预制桩符合下列条件要求之一时,应采用高应变法进行试打桩的打桩过程监测:1)控制打桩过程中的桩身应力和监测锤击能量传递比;2)选择沉桩设备和确定工艺参数;3)选择桩长和桩端持力层。
在相同施工工艺和相近地质条件下,试打桩数量不应少于3根。
试打桩与打桩监控应按JGJ106的有关规定进行。
(2)施工工艺相同、地质条件相近,施工中无挤土效应设计等级为乙、丙级的桩基可采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力验收检测。
试验应由具有相应检测资质的单位承担。
(3)当有本地区相近条件的静动对比验证资料时,高应变法也可作为单桩竖向抗压静载试验中规定条件时单桩竖向抗压承载力验收检测的补充。
(4)验收检测抽检数量不宜少于总桩数的5%,且不得少于5根。
(5)检测时应记录锤重、贯入度,应填写基桩高应变法检测记录。
(6)检测前的休止时间应符合JGJ106的有关规定。
(7)应填写基桩高应变法检测报告。
Ⅱ核查办法(1)核查试验是否由具有相应检测资质的单位承担。
(2)核查单桩竖向抗压承载力特征值是否满足设计要求。
(3)核查检测报告内容是否符合规定,高应变法的仪器设备、现场检测、检测数据分析与判定应按JGJ106的有关规定执行。
Ⅲ核定原则凡出现下列情况之一,本项目核定为不符合要求。
(1)出具检测报告的单位无相应检测资质。
(2)单位工程无相应检测报告或检测数量不足。
(3)单桩竖向抗压承载力特征值不满足设计要求,又未采取补强措施。
(4)检测报告无力与速度的实测信号曲线。
(5)检测报告无锤重、实测贯入度记录、桩身波速值和Jc值。
(6)采用实测曲线拟合法判定桩承载力,其检测报告无各单元桩土模型参数、拟合曲线、土阻力沿桩身分布图。
(7)检测报告内容不符合规定或结论不准确。
结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。
基桩高应变实测曲线拟合法实例分析与讨论
表 1 3根 桩 原 始 波 形 定 性 分 析
在 2 L / C时刻 前 , 没 有 明显 的缺陷 反射 峰 , 桩 身 完 整 。 桩侧 摩 阻 力 较 大 , 桩上 部侧摩 阻力 较大 。 桩 端 阻 力一 般 。形 似 端 承 摩 擦 桩 。 在 2 L / C时 刻 前 , 没 有 明显 的缺 陷反射 峰 。 桩 身 完 整 。 桩侧 摩 阻 力 较 大 , 桩 中 下 部 侧 摩 阻 力 很 大, 桩 端 阻 力不 大 形 似 端 承 摩 擦 桩 。
参照 C R L研 究 所依 据 美 国经 验提 供 的常 情 况 下 , 拟合 过 程
作 者 简介 : 贺善 斌 ( 1 9 6 9 一) , 男, 工程师 , 研 究 方 向 为建 设 工 程 质 量 监 督 与 检 测 。
6 O
第2 7 卷第 1 期 2 0 1 3年 2 月
土 工 基 础
S o i l En g. a n d Fo u nd a t i o n
VO 1 . 2 7 N0 . 1 F e b. 2 0l 3
基 桩 高 应 变 实 测 曲线 拟 合 法 实 例 分 析 与 讨 论
贺 善斌
( 扬 州 市 江 都 区建 设 工 程 质 量 监 督 站 , 江 苏扬 州 2 2 5 2 0 0)
摘
要: 通 过 江 苏 省 基 桩 高 应 变 实 测 曲线 拟 合 法 验 证 结 果 及 3 个实例分析 , 总 结 了运 用 拟 合 法 的 基 本 步 骤 与 要 点 ,
土 工 基 础
中及 结束后 桩土 参数必 须满 足下表 要求 。特 殊情况
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基桩检测http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php 1
基 桩 高 应 变 动 力 试 桩 法 检 测 报 告 工程名称:某工地 工程地点: 委托单位: 检测日期: 2006年12月15日 报告总页数: 11页 报告编号: 合同编号:
中国科学院武汉岩土力学所 岩土工程检测中心 2006年12月20日 基桩检测http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php 2
首 页 工程名称 某工地 检测性质 桩的承载力 检测依据 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 委托单位 桩 型 预制混凝土桩 地址 结构型式 框架结构 设计砼强度等级 C25 桩径 Ф400 设计承载力特征值(kN) 300 持力层 (6) 粉土
工程桩总数 2根 检测桩数 高应变2根 锤型及重量 组合片锤重1.0T 检测时间 2006.12.15
桩号(#) 桩径(mm) 设计单桩竖向承载力特征值(kN) 单桩竖向承载力极限值(kN)
50 400 300 不低于600kN 801 400 300 不低于600kN 计算分析方法 高应变曲线拟合法 桩号 50 801 最大打击力(kN) 725 781 最大动位移(mm) 2.58 2.18 动测承载力(kN) 630 640 桩侧阻力(kN) 449 465 实测波速km/s 3.045 3.180 完整性指数 1 1 相应缺陷深度m 无 无
备注
中国科学院武汉岩土力学研究所 岩土工程检测中心
2006年12月20日 基桩检测http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php 3
某工地 基桩高应变动力试桩法检测报告
项 目 负 责 : 现场检测人员: (上岗证号) 报 告 编 写:
(上岗证号) 校 核:
(上岗证号) 审 核:
(上岗证号)
授权签字人:
声明: 1.本检测报告涂改、错页、换页无效;
2.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3.本报告无我单位“技术资格证书章”无效; 4.本报告无检测、审核、技术负责人签字无效; 5.如对本检测报告有异议,可在报告发出后20 天内向本检测单位书面提请复议。
••••• 2006年12月20日 ••地址:武昌小洪山 邮政编码:430071 ••电话: 联系人: 基桩检测http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php 4
目 录 一 项目概况„„„„„„„„„„„„„„„„5
二 工程地质概况„„„„„„„„„„„„„„5~6 三 检测依据„„„„„„„„„„„„„„„„6 四 现场检测„„„„„„„„„„„„„„„„6~9 五 检测结果„„„„„„„„„„„„„„„„9 六 结论„„„„„„„„„„„„„„„„„„9 七 附图表„„„„„„„„„„„„„„„„„9
网 址: E–mail: 基桩检测http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php 5
-、项目概况 表1 工程名称 某工地
工程地点 委托单位 建设单位 勘察单位 设计单位 承建单位 基桩施工单位 监理单位 桩 型 预制混凝土桩 桩径(mm) Ф400 设计单桩承载力 特征值(kN) 300 设计砼强度等级 C25
工程桩总数 2根 检测桩数 高应变检测2根 检测日期 2006.12.15 桩长 12.00 持力层 (6) 粉土 检测目的 单桩承载力 检测方法 高应变曲线拟合法 检测标准 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)
备 注
二、工程地质概况 根据某勘测设计研究院提供的《某工地岩土工程勘察报告》,勘察钻探揭露深度范围内,场地岩土层自上而下主要由六个单元层组成,从成因上看,(1)粘土;(2)粉土;(3)粉质粘土;(4)粉土夹粉质粘土;(5)粉质粘土;(6)粉土。岩土层概况、相关岩土物理力学性质指标、桩周土概况详见表2。 基桩检测http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php 6
场区岩土层概况 表2 层号 岩土名称及 年代成因 层厚 (m) 层底埋深 (m) 特 征 管桩 桩周土柱状图
(1) 粘土 0.95 褐黄色、可塑,饱和,属中压缩性土。 fak=21kPa (2) 粉土 2.47 青灰色、中密,饱和、属中压缩性土。 fak=16kPa (3) 粉质粘土 1.66 黄褐色、软塑,饱和,属中压缩性土。 fak=15kPa (4) 粉质夹粉质粘土 2.59 黄褐色,中密-软塑,饱和,属中压缩性土。 fak=19kPa (5) 粉质粘土 1.37 黄褐色、软塑,饱和,属中压缩性土。 fak=18kPa (6) 粉土 2.65 青灰色、中密,饱和、属中压缩性土。 fak=25kPa
三、检测依据 1、检测依据标准及代号: 中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003) 2、成桩情况: 根据委托单位提供的设计及施工资料,该工程基桩采用桩径为400mm,桩型为预制混凝土桩,桩端持力层为粉土,桩长为12.0m,桩砼强度等级为C25。
四、现场检测 1、高应变检测流程 本次检测采用高应变曲线拟合法,严格依据执行《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)被检测桩均被凿去浮浆及破损部分,露出新鲜密实的混凝土;每根桩两端经打磨平整处理后各对称布置2传感器。测试仪器为RSM—24FD浮点工程动测仪,现场检测设备安装祥见所附示意图1。
图1 基桩检测http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php 7
2、高应变曲线拟合法承载力计算方法 实测曲线拟合法是利用重锤锤击下测量的桩顶力和速度波形来计算桩侧和桩端阻力分布的一种高应变动测方法。其计算方法是从一条实测曲线[如V(t)曲线─对加速度曲线积分而求得]出发,通过对桩身各段土阻力和其它动力参数进行设定,然后通过波动理论计算程序,应用行波理论构造迭代格式,将计算的桩顶力波Fc(t)曲线同实测的力波曲线Fm(t)进行反复比较、迭代 (迭代过程中可对人为假定参数进行调整),使得计算Fc(t)曲线与实测Fm(t)曲线的拟合趋于完善(即拟合因子MQ达到设置的标准要求)。其计算过程可概括为“假定–计算–比较”的循环。这样既可确定桩的阻力分布和承载力,也可模拟桩的静载p-s曲线。该方法的具体分析过程如下: (1) 波动理论 将桩抽象为一维弹性杆,重锤锤击桩顶激发一应力波沿桩身传播,由动量守恒原理、本构关系和变形协调方程可求得一维波动方程:
Rxuctu
22222
式中: u为截面位移, c为波速, x、t为空间、时间坐标, R为桩周土阻力。 (2) 波动理论的迭代格式 构造具体迭代格式时,涉及到桩模型、土体阻力模型以及桩土的相互作用问题。对于桩,实测曲线拟合法采用Rausche和Goble提出的CAPWAP/C所描述的连续杆件模型(如图2)。 一维波动方程的波动解为:
ctxgctxftxu,
该解由两部分组成,分别代表两个行波。将波动方程的解作更进一步的推导可得桩截面的力波曲线计算公式:
),()()(12jiPjVZjPumc
桩身质点的运动速度jiV,为:
1iuidZjiPZ
jiPjiV,,,
桩身质点的位移值jiS,为: )],(),([),(),(jiVjiV2tjiSjiS11
其中:uP为上行波,dP为下行波,mV为实测速度波,Z为波阻抗。 (3) 阻力模型 该方法土阻力模型采用的是Smith法的土阻力模型。 基桩检测http://bbs.chinatesting.com.cn/forum.php 8
)],(),([)()(),(jiDEjiSiqiRjiRUS
),(),()()(),()(),(),()(),()(),(),()(),(),(1111jiDEjiSiqiqjiSiqjiDEjiSiqjiDEiqjiDEjiSiqjiSjiDE当当当
其中,1jiDE,为土体单元的塑性位移。 jiViJjiRjiRssd,,,
其中,iJs为Smith阻尼系数,sR为桩侧单元静摩阻力,dR为桩侧单元动摩阻力。 (4)优化方法和参数反映 根据上述建立的桩土模型,假定待反分析的参数X为某个值,代入迭代公式计算,取得计算力波tFc并与量测值tFm比较,使二者的误差为最小的参数值就是最终的反分析值,通常将理论计算值与量测值的误差用函数表示: pileNimcjFjFABSxF1)]()([)(
式中],,,,,,,,pilemssfttsuNiJWfQRiHiQiRX1
图2 Goble 提出的连续桩模型(CAPWAP/C)示意图 pileN–桩单元数;iu–桩侧土最大静阻力;iQ–桩侧土最大弹性变形;
iJq–桩侧土阻尼系数;tR–桩端最大静阻力;tQ–桩端最大弹性变形;
ff–桩端部刚柔系数:sW–附加土体质量;msJ–模拟能量消耗。
这样就可确定桩的阻力分布,单桩极限承载力及模拟静载s-p曲线。
材料Ⅰ NNR材料Ⅱ
Actual 1 2
3 4
R1
R3
RN
RN+
CAPWAP CAPWAPC 1 2 3 4 R1
NP-1
NP
N
R2