1. 聲測管埋設(shè)技術(shù) (1)D≤1500mm,按等邊三角形布置埋設(shè)三根聲測管;D>1500mm,按正方形布置埋設(shè)四根聲測管。 (2)采用金屬管,內(nèi)徑比換能器外徑大15mm,采用螺紋連接,不漏水。 (3)牢固焊接或綁扎在鋼筋籠內(nèi)側(cè),相互平行、定位準(zhǔn)確,埋設(shè)至樁底,管口高出樁頂300mm以上。管底封閉,管口加蓋。 (4)以路線前進方向的頂點為起始點,按順時針方向進行編號、分組。 2. 檢測前的準(zhǔn)備 (1)收集工程地質(zhì)資料、基樁設(shè)計圖紙和施工記錄、監(jiān)理日志等了解施工工藝及施工過程中出現(xiàn)的異常情況; (2)制定檢測方案; (3)混凝土齡期大于14d; (4)聲測管內(nèi)灌滿清水(衰減、延時),保證暢通; (5)標(biāo)定聲波儀發(fā)射至接收的系統(tǒng)延遲時間; (6)測量聲測管內(nèi)、外徑和相鄰聲測管外壁間的距離,±1mm; 3. 檢測方法 檢測方法如圖2。測點間距不宜大于250mm;發(fā)射與接收換能器同標(biāo)高同步升降,累計誤差不應(yīng)大于20mm,隨時校正;同一根樁檢測過程中,發(fā)射電壓保持不變(可比性)。異常部位,采用水平加密、等差同步或扇形掃測等方法進行細(xì)測,結(jié)合測試的相應(yīng)波形圖分析確定基樁混凝土嚴(yán)重程度和缺陷的位置。在布設(shè)收、發(fā)換能器時,應(yīng)該保證連線的水平夾角在30~40之間。 4. 完整性的判斷依據(jù) (1)聲速判斷依據(jù) 基于概率法確定聲速的臨界值,即無沒有缺陷的樁基聲速測值雖因其本身的不均勻性造成一定的離散性,但符合正態(tài)分布;由缺陷造成的低聲速異常值不符合正態(tài)分布。因此確定臨界值時必須采用正?;炷谅曀倨骄导皹?biāo)準(zhǔn)差,否則求得的聲速平均值將偏小,易造成漏判。同時還應(yīng)考慮聲測管間不平行產(chǎn)生的誤差影響。 聲速是材料的基本物理量之一,與混凝土強度有關(guān),當(dāng)檢測平面相應(yīng)測點的聲速數(shù)值離散性很小、普遍偏低時,可以采用聲速低限值的方法對其進行判定。聲速低限值判定方式是通過預(yù)留同條件混凝土試塊的聲速和抗壓強度進行對比試驗的結(jié)果,再結(jié)合本地區(qū)的實際經(jīng)驗進行確定。聲速低限值相對應(yīng)的混凝土強度不宜低于0.9R(設(shè)計強度),若試件為鉆孔芯樣,則不低于0.85R。 (2)波幅判斷依據(jù) 波幅臨界值大小為波幅的平均值減少6dB,當(dāng)發(fā)現(xiàn)實際測得的波幅小于波幅臨界值時,應(yīng)當(dāng)將該檢測段作為可疑缺陷區(qū)。波幅是相對測試得到的,由于樁身混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變異性很大,難以找出較好的波幅統(tǒng)計規(guī)律性。 (3)PSD判斷依據(jù) PSD法的判斷依據(jù)是由于聲波通過缺陷處時聲波深度曲線的斜率會發(fā)生明顯增大現(xiàn)象,而缺陷程度有與聲時差的大小密切相關(guān)。斜率法常采用為輔助異常判據(jù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)PSD值在某測點附近發(fā)生異常變化時,應(yīng)該將其視為可疑缺陷區(qū),對其進一步檢測。 5. 檢測注意事項 對聲速、波幅和PSD值超越臨界異?;蛲蛔儠r,應(yīng)對缺陷進行細(xì)測。同時結(jié)合波形、施工工藝和施工記錄等有關(guān)資料進行綜合分析,以確定樁身混凝土缺陷的位置和程度。當(dāng)聲速普遍低于低限值時,應(yīng)通過鉆孔取芯法檢驗基樁的混凝土強度。由于超聲波只能檢測樁身部分的混凝土質(zhì)量,對于支承樁或嵌巖樁,宜同時采用低應(yīng)變反射波法檢測樁端的支承情況,確?;鶚冻休d力滿足設(shè)計要求。 采用超聲波對基樁進行檢測,可以比較準(zhǔn)確可靠地對基樁的完整性和承載能力進行評估。必要時對存在安全隱患的基樁進行承載力校核,對不能滿足各項承載力要求的基樁進行相應(yīng)的加固處理,避免引起安全事故,造成不必要的損失。 |
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