桩的检测数量应符合下列规定 :
1 公路工程基桩应进行**的完整性检测,各种方法的选定应具有代表性和满足工程检测的特定要求 ;
2 重要工程的钻孔灌注桩应埋设声测管,检测的桩数不应少于50%;
3 高应变动测法的抽检率可由工程设计或监理单位酌情决定,但不宜少于相近条件下总桩数的5%且不少于5根。
由高应变动测法推算被检桩的轴向抗压极限承载力时,所用的锤击力必须能够使桩产生一定的贯人度和使桩侧、桩端岩土阻力得以充分发挥。对**长、桩端无沉渣的大直径扩底和嵌岩混凝土灌注桩,由于其截面积大和实际极限承载力高等多种原因,激振用的锤重往往显得不够且与桩的匹配能力下降,深部桩身、桩端位移和岩土阻力难以得到充分地发挥,因而不能满足高应变动测法推算被检桩轴向抗压极限承载力的基本条件。此时,可考虑采用在桩身中预埋荷载箱进行自平衡静载荷试验确定单桩承载力。
另外,这些桩的截面形状往往复杂且沿深度多变而不容易较准确地加以模拟,继而使高应变动测法分析计算结果的精度下降。因此,当被检桩的充盈系数明显**基桩施工规范要求和本场地平均值时,其检测结果的代表性将变差。
所有仪器设备在检测前后必须进行自检,确认仪器工作正常。
HC-DT51 无线基桩动测仪:高应变动测的结果与现场采集到的信号质量和所用分析方法及其软件的先进性等密切相关,而现场检测环境又经常存在一些不利因素。因此,检测人员应能熟练地判定检测系统的工作状态,排除各种可能的干扰,及时对每次采集到的信号进行初步分析和计算,以结合*5.3.9条规定判定这些实测信号的有效性和是否满足桩身完整性或承载力检测的基本要求,并为调整在现场的后续检测工作方案提供依据。在进行预制桩打桩监控时,按每次采集一阵(10击)的信号进行判别。
基桩检测所用仪器设备的主要技术性能和工作环境条件应符合《基桩动测仪》JG/T 3055中的规定,并具有良好的波形现场显示、记录和贮存功能。
对桩身时域反射信号进行分析时,位于浅部、中部桩身截面阻抗突变型的断桩、严重离析和缩颈等缺陷是*识别的。而实际工程中,往往由于工程地质条件和施工工艺的原因,桩身某处截面沿深度会逐渐缓慢地增大或缩小 ,在某一深度处又以突变的方式恢复到设计尺寸。实测信号对缓变型截面变化反应不甚敏感,而对突变型截面变化反应敏感,因此*将突变特征信号造成对桩身的质量类别的误判,对此必须引起注意 。
HC-DT51 无线基桩动测仪:桩身锤击压应力的大小受锤重、落高和桩垫刚度等因素的综合影响。实践表明,在桩锤确定的情况下,桩端阻力或桩侧阻力越大,桩**的刚度就越高,桩**遭受的锤击压应力也将增大。因此,桩身压应力宜在桩端进人硬土层或桩侧土阻力较大时测试。另外,在打桩过程中有时会突然出现贯人度骤减或拒锤,其原因可能是桩端碰上孤石或基岩,继续施打也会造成桩身因压应力过大而破坏。
重锤对桩的冲击会使其周围的地面以及邻近架设的基准梁或水准测量仪器产生振动,继而会导致桩的贯人度测量结果可靠度降低。因此,在现场测量桩的单击贯人度时,应采用可远离受检桩的精密仪器设备(如激光水准仪等)。
若能根据实测力和速度信号的特征对被检桩的承载特性以及相关的动力学性质有一个大体的认识,则在进一步分析中对模型及其参数选取乃至计算结果的合理性判定等方面将起到十分重要的作用。这也要求高应变法动测分析人员应该具备坚实的基础理论和专业知识 ,并具有丰富的检测工程实践经验。
HC-DT51 无线基桩动测仪:为了能够获得高质量检测信号而对传感器的安装提出了要求:传感器越轻,与桩**表面安装得越贴近,接触刚度越大,所测得的振动信号越接近于桩**表面的质点振动信号,因此,传感器的安装技巧以及粘合剂的合理选择在现场检测工作中至关重要。稠度低的黄油、油性橡皮泥、粘性低的口香糖、颗粒粗粘土以及调得过干或过稀的石膏均不能使用,更不得采取用手按住传感器的方法进行检测,避免由此产生实测信号的严重寄生振荡而不能真实地反映桩身质量的实际信息。特别应该提出的是,传感器应在远离钢筋笼主筋处安装,以减少外露主筋振动或晃动对测试信号产生干扰。当确认周围钢筋笼对信号存在干扰时,应将钢筋截除后再进行检测。
基桩检测中低应变检测适用范围是什么?
答:低应变仪适用范围
1、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。只能定性判定,不能定量
2、低应变法是通过一维波动理论分析来判定基桩的桩身完整性,这种方法也称之为反射波法(或瞬态时域分析法)
3、低应变法的理论基础是一维线弹性杆件模型,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不宜小于10,设计桩身横截面宜基本规则。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,对于薄壁钢管桩、大直径现浇薄壁混凝土管桩和类似于H型钢桩的异型桩,若激励响应在桩**面接收时,低应变方法不适用 。