信号不应失真和产生零漂,信号幅值不应大于测量系统的量程;
每个检测点记录的有效信号数不宜少于3个;
应根据实测信号反映的桩身完整性情况,确定变换激振点和检测点位置、进一步增加检测点数量或结束测试
沉管灌注桩可能出现的问题
? 拔管速度过快,在淤泥层中易产生缩径
? ( 因振动沉管活瓣张开不灵活,宜引起断桩或混凝土密实度差
? ( 预制混凝土质量差,沉管过程被击碎而塞入桩管内,当拔管至一定高度后,桩尖下落而被孔壁卡住,形成桩身的桩身的下段无混凝土,即俗称的吊脚桩
低应变法的理论知识
一维线弹性杆件模型是低应变法的理论基础
一维线弹性杆件:d<
波动:机械振动在弹性介质中振动状态的传播过程
应力波的产生:应力和扰动变形的传播
应力波的特性:具有反射、透射、散射、叠加、弥散(衰减)等特性。
(1)反射、透射(折射)
(2)波的叠加原理
波阻抗: Z = ρ c A
ρ:密度;c:弹性波速;A:杆件横截面积
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。
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