各种桩*出现的问题
沉管灌注桩可能出现的问题
锤击或振动沉管过程易把刚初凝的邻桩振 断,尤其在软硬交界的土层中易发生断桩
在地层存在有承压水的砂层,由于动水压力的作用,沿桩身至桩**出现冒水现象,凡冒水桩一般都形成断桩
若桩距较小时,沉管过程会在邻桩桩身产生一定的竖向拉力,使得刚初凝的混凝土拉裂。断桩或裂缝
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
冲、钻孔灌注桩可能出现的问题
配制护壁泥浆相对密度不合适,造成塌孔,形成断桩或夹泥
浇灌混凝土不连续,造成断桩、夹泥或桩身混凝土离析
清孔不干净或孔底泥浆质量控制不好,桩底沉渣
水下浇灌混凝土时,混凝土坍落度不合适,造成桩身混凝土离析
导管漏水或拔管过快,造成断桩
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。
测量传感器安装和激振操作
安装传感器部位的混凝土应平整;传感器安装应与桩**面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度,粘结层应尽可能薄;
激振点与传感器安装点应远离钢筋笼的主筋,其目的是减少外露主筋对测试产生干扰信号。若外露主筋过长而影响正常测试时,应将其割短。
激振方向应沿桩轴线方向;是为了有效减少敲击时的水平分量
瞬态激振通过改变锤的重量及锤头材料,可改变冲击入射波的脉冲宽度及频率成分。锤头质量较大或硬度较小时,冲击入射波脉冲较宽,低频成分为主;当冲击力大小相同时,其能量较大,应力波衰减较慢,适合于获得长桩桩底信号或下部缺陷的识别。锤头较轻或硬度较大时,冲击入射波脉冲较窄,含高频成分较多;冲击力大小相同时,虽其能量较小并加剧大直径桩的尺寸效应影响,但较适宜于桩身浅部缺陷的识别及定位。
钻芯法
用钻机钻取芯样,检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度,判定或鉴别桩端岩土性状的方法。
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