当桩界面上下段的波阻抗相差越大时,所测到的反射波也越明显,由此作为判断波阻抗变化程度的依据。
信号采集和筛选
根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点:实心桩的激振点应选择在桩中心,检测点宜在距桩中心2/3半径处;空心桩的激振点和检测点宜为桩壁厚的1/2处,激振点和检测点与桩中心连线形成的夹角宜为90°
当桩径较大或桩上部横截面尺寸不规则时,除应按上款在规定的激振点和检测点位置采集信号外,尚应根据实测信号特征,改变激振点和检测点的位置采集信号;
不同检测点及多次实测时域信号一致性较差,应分析原因,增加检测点数量;
低应变法
采用低能量瞬态或稳态方式在桩**激振,实测桩**部的速度时程曲线,或在实测桩**部的速度时程曲线同时,实测桩**部的力时程曲线。通过波动理论的时域分析或频域分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。
基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。
对多节预制桩,接头质量缺陷是较常见的问题。在无可靠验证对比资料和经验时,低应变法对不同形式的接头质量判定尺度较难掌握,所以对接头质量有怀疑时,宜采用低应变法与高应变法或孔内摄像相结合的方式检测。
中小直径灌注桩常采用低应变法,但大直径灌注桩一般设计承载力高,桩身质量是控制承载力的主要因素;随着桩径的增大和桩长**长,尺寸效应和有效检测深度对低应变法的影响加剧,而钻芯法、声透法恰好适合于大直径桩的检测(对于嵌岩桩,采用钻芯法可同时钻取桩端持力层岩芯和检测沉渣厚度)。同时,对大直径桩采用联合检测方式,多种方法并举,可以实现低应变法与钻芯法、声波透射法之间的相互补充或验证,优势互补,提高完整性检测的可靠性。
桩基工程地下隐蔽工程,在施工过程中必须对工程桩的施工质量进行检测,以便及时发现问题并采取相应措施防止工程事故的发生。低应变法是检测混凝土桩桩身结构完整性的一种间接检测方法,在工程实践中已得到广泛应用,但在动测仪检测过程中经常会出现以下问题。