建筑地基基础工程检测的方法
地基基础工程施工质量验收中的检测与监测要点

地基基础工程施工质量验收中的检测与监测要点地基基础工程是建筑物的重要组成部分,其施工质量直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
为了保证地基基础工程施工质量,需要进行相应的检测与监测工作。
本文将介绍地基基础工程施工质量验收中的检测与监测要点。
一、土壤检测与监测1. 原土壤的勘察与采样在进行地基基础工程施工前,需要对原土壤进行勘察与采样。
勘察工作包括地质调查和地下水位调查等,以了解土壤的特性和地下水的情况。
采样是为了对土壤进行实验室测试,包括土壤的颗粒组成、含水量、压缩性质等。
只有了解土壤的实际情况,才能在设计和施工中采取相应的措施,确保地基基础的稳定性。
2. 土壤承载力的检测土壤承载力是指土壤能够承受的最大荷载。
在地基基础工程施工过程中,需要通过相应的试验方法对土壤承载力进行检测。
常用的方法有静力触探、动力触探、板载试验等。
通过对土壤承载力的检测,可以判断土壤的稳定性,从而确定合适的基础设计方案。
3. 土壤的沉降监测土壤的沉降是指在地基基础施工后,由于土壤的压缩和固结而导致的地表下沉现象。
为了保证建筑物的安全和稳定,需要对土壤的沉降进行监测。
监测的方法包括地表测量法、测斜仪法等。
通过监测土壤的沉降情况,可以及时采取相应的补充加固措施,以确保建筑物的正常使用。
二、基础工程的检测与监测1. 基础的尺寸和位置的检测基础的尺寸和位置是指基础的大小和是否符合设计要求,以及相对于设计位置是否准确。
在地基基础工程施工过程中,需要进行基础的尺寸和位置的检测。
常用的方法有测量仪器、全站仪等。
通过对基础的尺寸和位置的检测,可以确保基础的准确施工,避免因尺寸和位置偏差引起的问题。
2. 基础的混凝土浇筑质量检测基础的混凝土浇筑质量是基础工程施工中的重要环节。
为了确保基础的强度和稳定性,需要对混凝土的浇筑质量进行检测。
包括混凝土的配合比、坍落度、抗压强度等。
通过对混凝土浇筑质量的检测,可以及时发现问题并采取措施进行修复,以保证基础的稳定性和可靠性。
地基检测方案

地基检测方案第1篇地基检测方案一、项目背景随着我国城市化进程的加快,土地资源日益紧张,高层建筑及大型基础设施项目日益增多。
地基作为建筑物的承重基础,其稳定性及承载能力直接关系到整个工程的安全与使用寿命。
为确保工程质量和安全,降低建设成本,提高投资效益,对地基进行科学、严谨的检测具有重要意义。
二、检测目的本次地基检测的主要目的是:1. 评估地基土层的工程性质,为工程设计提供依据;2. 检验地基处理效果,确保地基处理达到设计要求;3. 评价地基承载力和稳定性,为工程验收提供依据。
三、检测依据本次地基检测依据以下标准进行:1. 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011);2. 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001);3. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012);4. 《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013)。
四、检测内容1. 地基土层性质检测:主要包括土层厚度、土类、物理力学性质等;2. 地基处理效果检测:主要包括处理深度、处理范围、处理效果等;3. 地基承载力检测:主要包括浅层地基承载力、深层地基承载力、复合地基承载力等;4. 地基稳定性评价:主要包括地基变形、地基稳定性分析等。
五、检测方法1. 钻探取土:采用旋转钻探方法,获取地基土层样品,进行室内试验;2. 原位测试:采用动力触探、标准贯入试验、静力触探等方法,评估地基土层性质;3. 地基处理效果检测:采用钻探、取样、室内试验等方法,检验地基处理效果;4. 地基承载力检测:采用平板载荷试验、钻探取样等方法,评价地基承载力;5. 地基稳定性评价:结合工程地质条件、设计参数及检测结果,进行稳定性分析。
六、检测程序1. 检测前准备:收集相关资料,了解工程概况,制定检测方案;2. 现场检测:按照检测方案,进行现场钻探、取样、原位测试等;3. 室内试验:对取样土进行物理力学性质试验;4. 数据分析:对检测结果进行整理、分析,评价地基工程性质及处理效果;5. 撰写报告:根据检测结果,编制地基检测报告。
建筑地基基础检测规范

建筑地基基础检测规范建筑地基基础检测规范是在建筑工程施工中非常重要的一项工作,它可以确保建筑的安全性和可持续性。
建筑地基基础检测规范对于建筑工程的验收、验收后的维护和保养具有重要的意义,同时也为后期的修缮和加固提供了参考依据。
一、检测前准备在进行建筑地基基础检测前,必须进行相应的准备工作。
首先要做的是对检测对象进行分类和评估,包括建筑的类型、工程情况和工程地质环境等。
对于各个检测项目的检测方法、注意事项、检测结果的处理和分析等都进行相应的了解和掌握。
其次,为了确保实验结果的准确性和可靠性,要对检测设备进行校准和验收,同时也要对检测现场进行处理,确保检测成果的可信度和有效性。
二、检测方法建筑地基基础检测的方法有很多种,一般可以分为两大类:非破坏性检测和破坏性检测。
非破坏性检测通常是通过检测声波、振动、电场、电磁场等物理信号来获取地质信息,可以在不破坏建筑结构的前提下获取准确的地质数据。
破坏性检测则要求对被检测对象进行一定的破坏,如打洞、开挖等,以获取更为详细的地质信息。
三、检测内容建筑地基基础检测内容包括:基础布置参数的检测、基础的尺寸和形态的检测、基础的深度和稳定性的检测、基础与地面层的接触情况的检测等,检测可以结合实地观察、地形分析、地质钻孔、水位观测等多种手段进行,以综合判断基础的实际情况。
四、检测标准建筑地基基础检测的标准是一个非常重要的问题,它是评估建筑结构强度和稳定性的基础。
建筑地基基础检测的标准一般来说应该遵循国家有关法规、标准和行业规范,同时也要考虑实际情况和动态变化。
例如,对于房屋基础的标准,要根据不同地区的地质特点、气候特点和工程的实际情况进行合理的调整和变更。
综上所述,建筑地基基础检测规范是保障建筑施工质量和安全的一项重要工作。
建筑基础的质量和稳定性决定了建筑的寿命和安全性,应该重视地基基础检测工作,并根据实际情况确定合理的检测方法和标准,以确保建筑工程的质量和长期稳定性。
房屋建筑工程地基基础、基坑支护工程检测方法及数量

房屋建筑工程地基基础、基坑支护工程检测方法及数量一、工程基桩部分(一)施工前试桩静载试验(二)验收试验二、天然地基、复合地基部分四、基坑工程部分说明:1、本表主要依据《广东省建筑地基基础检测规范》(DBJ/T15-60-2019)、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)和《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),所列数量和方法是工程施工完成后质量验收检测的要求。
为设计提供承载力参数的试桩静载试验和锚杆基本试验结果,不得作为施工质量验收试验的依据。
2、上述检测应按单位工程计算,当单位工程由若干个子单位工程组成时抽检数量宜按子单位工程计算。
小区工程中,地基基础设计等级为丙级,且各单位工程的工程桩总数少于30根或地基处理面积小于500㎡,经工程质量各方责任主体共同确认,可将地质条件相近、施工工艺相同的若干个单位工程合并起来确定抽检数量,但应对每单位工程进行承载力抽检,承载力检测抽检数量:当采用单桩静载试验时不得少于1根、当采用高应变法时不得少于2根、当采用平板载荷试验时不得少于2点。
对地基处理面积超过20000㎡或工程桩总数超过2000根的大型单位工程,超过部分的抽检数量可适当减少,但不应少于相应规定抽检数量的50%。
3、当配套附属建筑工程的地基基础与主体工程采用同一施工工艺同时进行施工时,可将附属建筑与主体工程合并一起确定抽检数量,且每个附属建筑均应有检测对象或检测位置。
4、当检测结果不满足设计要求,按以下要求进行扩大检测:①当平板载荷试验、单桩静载试验、钻芯法、岩基载荷试验、复合单桩载荷试验、锚杆与土钉验收试验抽检结果不满足设计要求时,应按不满足设计要求的数量加倍扩大抽检。
②对桩身完整性检测的低应变法、高应变法和声波透射法,应按不满足设计要求的数量加倍扩大抽检;当Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的30%时,应按原抽检比例扩大抽检。
③标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验等方法,应按不满足设计要求的孔数加倍扩大抽检,或适当增加平板载荷试验数量。
建筑工程地基基础检测技术

建筑工程地基基础检测技术摘要:地基结构的质量会直接影响建设项目的施工质量和安全性。
因此,需要采取合适的地基基础检测技术。
对桩基础检测时,可根据实际情况选择多个检测方法,以便比对不同的检测结果提高结论的科学性和准确性。
采取适合工程具体情况的检测方法确定桩体的承载能力和完整性,并采取必要的纠偏措施,确保建筑工程的施工质量达到设计要求。
关键词:基础;地基检测;结构工程一、常见桩基检测技术根据《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014),桩基检测的主要方法有静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等几种。
1.静载试验法这是目前公认的检测基桩竖向抗压承载力最直接、最可靠的试验方法。
但在工程实践中发现,基准桩的问题有时会被检测人员所忽视,容易出现基准桩打入深度不足,试验过程产生位移的问静载实验可以分为:堆载实验、锚桩法。
2.钻芯法这种方法具有科学、直观、实用等特点,在检测混凝土灌注桩方面应用较广。
一次完整、成功的钻芯检测,可以得到桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性的情况,并判定或鉴别桩端持力层的岩土性状。
抽芯技术对检测判断的影响很大。
某工程先用XY-1型工程钻机,采用硬质合金单管钻具,用低压慢速小泵量及干钻相结合的钻进方法,结果采芯率不到70%,芯样完整性极差,大多呈碎块;后来改用SCZ-1型液压钻机,采用金刚石单动双管钻具,采芯率达99%,芯样呈较完整的圆柱状。
所以,《钻机适用技术规范》对钻机和钻头作了相应的规定,就是为了避免抽芯验桩的误判。
3.反射波法在国内,绝大多数的检测机构采用反射波法(瞬态时域分析法)检测桩身完整性,主要原因是其仪器轻便、现场检测快捷,同时将激励方式、频域分析方法等作为测试、辅助分析手段融合进去。
当然,低应变法检测时,不论缺陷的类型如何,其综合表现均为桩的阻抗变小,而对缺陷的性质难以区分,这是其最大的局限性。
4.高应变法它的主要功能是判定桩竖向抗压承载力是否满足设计要求。
建筑地基基础工程施工质量验收规范之地基基础施工质量检测与评估标准

建筑地基基础工程施工质量验收规范之地基基础施工质量检测与评估标准建筑地基基础工程的施工质量是确保建筑物稳定性和安全性的重要保证,而地基基础施工质量检测与评估则是为了验证地基基础工程的施工质量是否符合相关标准和规范要求。
本文将围绕地基基础施工质量的检测与评估进行探讨,介绍其标准和方法。
一、地基基础施工质量检测标准地基基础施工质量检测是通过对地基基础施工过程进行监控和抽样检测,对施工质量进行评估和验收。
其关键在于制定科学、合理的检测标准,以确保施工质量符合要求。
1. 载荷试验标准载荷试验是地基基础工程施工质量检测的重要手段之一,通过对地基基础承载力进行试验,评估其是否满足设计要求。
载荷试验的标准通常包括加载方式、载荷水平、试验持续时间等,以及试验结果的评估方法。
2. 地基沉降监测标准地基沉降是衡量地基基础工程施工质量的重要指标之一,通过监测地表或地基下沉降的变化,评估地基的稳定性。
地基沉降监测标准通常包括监测点布设、监测频率、监测数据处理方法等要求。
3. 地基水位监测标准地基水位的变化对于地基基础工程的施工质量有着重要影响。
地基水位监测标准主要包括监测点布设,监测频率,监测数据处理和分析等方面的要求,以确保地基水位在合理范围内。
二、地基基础施工质量评估方法地基基础施工质量评估是通过对施工过程和结果进行检查、测量和分析,评估地基工程是否达到相应标准和规范要求。
1. 工程实测与试验工程实测与试验是地基基础施工质量评估的重要手段之一,通过对地基基础工程的各项指标进行实测与试验,如土质分析、强度测试等,来评估地基施工质量的优劣。
2. 文件审核与资料分析文件审核与资料分析是地基基础施工质量评估的另一重要方法,通过对地基基础工程的设计文件、施工图纸、材料质量检验报告等进行审核和分析,来评估地基施工的质量可靠性。
3. 现场巡视与监测现场巡视与监测是地基基础施工质量评估的直观手段,通过对地基施工现场进行实地巡视和监测,观察地基施工过程中的关键环节和施工质量,来评估其是否符合相关标准和规范要求。
地基基础现场检测技术课件
1.4 地基土的分类
根据“建筑地基基础设计规范”(GBJ 7-89)和“岩土工程勘察规范”(GB 50021-94),将建筑地基分为人工填土、粘性土、粉土、砂土、碎石土、岩土和特殊土。 1.4.1人工填土:将填土的成分和形成方式分为素填土、杂填土和冲填土。 1.4.2粘性土:按塑性指数将粘性土分为粘土和粉质粘土。 17<IP 粘土 10<IP ≤17 粉质粘土 1.4.3粉土:粉土性质介于砂土和粘性土之间。IP ≤10且粒径>0.075mm含量小于全重50%的土为粉土。 1.4.4砂土:砂土按粒径大小和占得重量比分为砾沙、粗砂、中砂、细砂和粉砂。 1.4.5碎石土:碎石土按粒径大小、形状和占得重量比分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾。 1.4.6岩石:岩石指颗粒间牢固联接,呈整体或具有节理裂隙的岩体。按牢固性分为硬质岩和软质岩。按风化程度分为微风化岩石、中风化岩石和强风化岩石。 1.4.7特殊土:土在特殊工程地质环境中生成时,具有特殊的物力学性质。我国不同地区分布有红粘土、膨胀土、湿陷性黄土、冻土、盐渍土、软土和山区土等特殊地基土。
1.6桩的分类
1.6.1按承载性状分类 1、摩擦型桩 :荷载绝大部分由桩周土的摩擦力承担,而桩端阻力可以忽略不计。 2、端承摩擦桩 : 荷载主要由桩身摩擦力承担的桩。 3、端承桩 :荷载绝大部分由桩端支承力来承担,而桩侧阻力可以忽略不计的。 4、摩擦端承桩 :荷载主要由桩端阻力承担的桩 。 1.6.2按施工方法分类 预制桩 、钢桩 、木桩 、混凝土预制桩 、灌注桩 、沉管灌注桩 。 钻孔灌注桩 、挖孔桩、人工挖孔桩、机械挖孔桩 。 1.6.3按桩的设置效应分类 1、非挤土桩:如钻(冲或挖)孔灌注桩及先钻孔后再打入的预制桩,因设置过程中清除孔中土体,桩周土不受排挤作 用,并可能向桩孔内移动,使土的抗剪强度降低,桩侧摩阻力有所减小。 2、部分挤土桩:冲击成孔灌注桩、H型钢桩、开口钢管桩和开口预应力混凝土管桩等。在桩的设置过程中对桩周土体稍 有排挤作用,但土的强度荷变形性质变化不大。 3、挤土桩:实心的预制桩、下端封闭的管桩、木桩以及沉管灌注桩等在锤击和振动贯人过程中都要将桩位处的土体 大量排挤开,使土体结构严重扰动破坏,对土的强度及变形性质影响较大。
地基基础工程检测方案(静载(自平衡法)、声波透射法、低应变法)
资质证号:计量认证号:地基基础工程检测方案工程名称:××××××××××××委托单位:××××××××××××工程地点:××××××××××××检测方法:静载(自平衡法)、超声波透射法、低应变法XXXX桩基检测有限公司二○一一年九月目录1 概述 (3)1.1 工程概况 (3)1.2 试验目的 (3)1.3 试验依据 (3)2地质情况 (4)2.1 地层描述及物理性能参数 (4)2.2 柱状图 (4)3 检测方法 (4)3.1静载(自平衡法) (4)3.1.1方法特点 (4)3.1.2 检测原理 (4)3.1.3 检测桩施工要求 (5)3.1.4 检测前期室内工作安排 (6)3.1.5 测试规程 (6)3.1.6 测试步骤、架基准梁 (7)3.1.6 检测数据的分析、整理 (8)3.1.7试桩图 (8)3.2桩身完整性检测 (10)3.2.1 声波透射法 (10)3.2.2 低应变法 (10)4 质量保证体系 (11)4.1 人员质保体系 (11)4.2 设备质保体系 (12)5 进度安排及报告提供的内容 (12)5.1进度安排 (12)5.2报告提供内容 (12)6工程桩静载试验后的压浆措施 (12)附表一 (14)工程实例(部分) (14)××试桩工程基桩检测方案编制:审核:1 概述1.1 工程概况工程情况简介××××××××××××。
地基基础施工中的安全规范与检测方法
地基基础施工中的安全规范与检测方法地基基础的施工是建筑工程中至关重要的一步,它直接关系到整个建筑物的稳定性和安全性。
为了确保地基基础施工的质量和安全,有一系列的规范和检测方法需要遵守和采用。
本文将介绍地基基础施工中的安全规范和检测方法。
一、安全规范1.工地安全在地基基础施工现场,工地安全是最基本的要求。
所有工作人员应穿戴齐全的个人防护装备,包括安全帽、防护鞋、手套等,以避免任何的意外伤害。
工地应设置合适的安全警示牌和标志,以提醒人们注意安全事项。
2.设备安全地基基础施工中使用的各种设备必须经过检测和维护,确保其正常运行和安全使用。
操作人员应接受专业培训,了解设备的正确使用方法和安全操作规程。
特别是在施工现场进行各种机械操作时,需要注意设备周围的安全区域,并保持工作区域的整洁。
3.材料安全地基基础施工中使用的各种材料必须符合相关的标准和规范。
在使用前,要进行检查和测试,确保材料的质量和安全性。
任何损坏、变形或有缺陷的材料都不能使用,以免影响地基基础的稳定性。
4.交通安全地基基础施工现场周围的交通安全也是需要考虑的重要因素。
应设立合适的交通指示牌和标志,指引过往车辆和行人的行进方向。
临时封闭的道路或通道应设置明显的警示标志和障碍物,并安排专人进行交通引导,确保交通秩序的安全和顺畅。
二、检测方法1.土壤检测土壤的力学性质对地基基础的承载能力有着直接的影响。
为了确定土壤的工程性质,需要进行土壤勘察和试验。
常见的土壤检测方法包括原位探测和室内试验。
原位探测可以通过钻孔、静力触探、动力触探等方式获取土壤的物理参数和承载力指标。
室内试验可以通过采集土样进行试验,包括颗粒分析、压缩试验等,以确定土壤的工程特性。
2.地基检测地基基础的稳定性和安全性是地基检测的重点。
常见的地基检测方法包括静载试验、动力触探试验、地基质量检测等。
静载试验是通过施加垂直荷载来测试地基的承载能力和沉降性能。
动力触探试验可以通过测量地基振动来判断地基的稳定性。
建筑工程地基基础检测技术
建筑工程地基基础检测技术摘要:地基基础检测技术在建筑工程中起着至关重要的作用。
旨在深入探讨这一领域的关键技术,包括地基检测方法、监测设备和数据分析。
通过对地基基础检测技术的研究,可以提高建筑工程的质量和安全性,减少潜在的风险。
合理应用地基基础检测技术对建筑工程具有积极影响。
因此,本文呼吁在实际工程中广泛采用这些技术以确保工程质量和可持续发展。
关键词:建筑工程,地基基础,检测技术,监测设备,数据分析引言:建筑工程地基基础的质量直接关系到建筑物的稳定性和安全性。
为了确保地基基础的质量和可靠性,地基基础检测技术至关重要。
这些技术包括多种方法和设备,用于监测地基基础的各种参数和性能。
通过及时的监测和数据分析,工程师可以更好地了解地基基础的状况,及时发现潜在问题并采取相应措施。
本论文将深入探讨建筑工程地基基础检测技术的关键方面,以帮助工程领域的专业人士更好地理解这一重要领域的技术。
一、地基检测方法1.1 静力观测方法静力观测方法,作为一种传统的地基基础检测技术,一直以来在建筑工程中发挥着至关重要的作用。
它基于牛顿力学的原理,通过施加静力负荷并测量地基的变形来评估地基的承载能力和变形特性。
这一方法的步骤如下所述:为了确保准确的监测,需要选择适当的监测点,通常位于地基基础下方。
这些监测点的位置应该能够提供对地基整体性能的有代表性数据。
接下来,使用专门的装置,如压力装置或水压试验机,施加垂直静力负荷于这些监测点上。
这个过程需要严密控制,以确保负荷的大小和分布与实际工程情况相符。
在负荷施加的同时,监测系统中的传感器将实时记录并报告地基的垂直位移。
这些传感器起到了关键的角色,因为它们提供了对地基变形的精确测量数据。
通过对收集的数据进行详细的分析,工程师能够确定地基的承载能力、承载特性以及变形行为。
这些数据为工程决策提供了有力的支持,帮助工程师采取适当的设计和建设措施,以确保建筑工程的安全性和稳定性。
静力观测方法具有一些显著的优势。
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建筑地基基础工程检测的方法
在建筑工程中,地基基础工程检测是非常重要的一项工作,用于确保建筑的稳固性和安全性。
地基基础工程检测的方法一般包括地质勘察、地基钻孔、地基静载试验、地基动力测试等。
本文将详细介绍这些检测方法的具体实施及其应用。
一、地质勘察
地质勘察是地基基础工程检测的首要工作。
通过对工程地区地质情况的详细调查和分析,确定地层、决定基础形式和进行基坑支护设计等,为后续检测工作提供有力的基础。
地质勘察需要了解的内容包括地层分布、土层厚度、土层性质、地下水位、地震烈度、岩层分布等。
二、地基钻孔
地基钻孔是一种常规的地基基础工程检测方法。
其主要目的是获得有关地下土层和岩石的数据和提供钻孔样品。
地基钻孔包括岩芯钻孔、贯入取样试验、动力触探和降水钻孔等。
岩芯钻孔
岩芯钻孔用于构建整个地质剖面,以确定几种土层之间的位置和厚度,以及确定地下岩石的性质和分布。
岩芯钻孔可把钻取的岩石圆柱体置于位于孔壁的切口中,并将它们从孔内取出。
贯入取样试验
贯入取样试验是测定土壤力学特性和相互作用的基础方法,相对容易实施,可用于重新评价设计要求,亦可用于研究土质土层的变化特点。
该试验可以通过拉力试验、剪切试验、压缩试验等方法来获取试样的力学性能参数。
动力触探
动力触探可以快速、简便地确定岩石和土壤的支持条件。
地基动力触探应用于测定岩石和土壤的属性、强度、变形振动等方面,这些参数对于工程安全至关重要。
降水钻孔
降水钻孔用于确定地下水的总体分布,尤其是在坑道通风时,可以用来确定坑道周围地下水的水源及其流动方向,以确定排水方案。
三、地基静载试验
地基静载试验用于确定地基稳定性的级别和工程结构的稳定状态。
该试验涉及向地基施加恒定的负载,以测量地基变形和应力变化。
这是一种非常有效的地基稳定性检测方法,可用于构建地基稳定状态的弹性曲线,以预测设计载荷的响应。
四、地基动力测试
地基动力测试是一种衡量建筑结构抗震安全性的方法。
地基动力测试可以涉及到振动响应测试、地震动测试、爆炸隆音测试、联合测控等多种手段。
该测试可用于极限状态分析,使设计人员更好地理解建筑结构的动态响应,有效指导工程的设计及施工。
综上所述,地基基础工程检测的方法包括了地质勘察、地基钻孔、地基静载试验、地基动力测试及其他相关的数据收集方法。
这些方法都是有助于建立工程结构的稳定性和安全性,确保建筑的安全可靠性。
在实际工程中,需要根据不同工程的特点,充分考虑综合因素,选择合适的方法,以达到最佳的检测效果。