验证与扩大检测
桩身浅部缺陷可采用开挖验证。
对低应变法检测中不能明确桩身完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法进行验证检测。
当采用低应变法、高应变法和声波透射法检测桩身完整性发现有Ⅲ、Ⅳ类桩存在,且检测数量覆盖的范围不能为补强或设计变更方案提供可靠依据时,宜采用原检测方法,在未检桩中继续扩大检测。当原检测方法为声波透射法时,可改用钻芯法。
测信号无桩底反射波时,可按本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别。
对于嵌岩桩,桩底时域反射信号为单一反射波且与锤击脉冲信号同向时,应采取钻芯法、静载试验或高应变法核验桩端嵌岩情况。
预制桩在2L/c前出现异常反射,且不能判断该反射是正常接桩反射时,可按本规范*3.4.3条进行验证检测。
实测信号复杂,无规律,且无法对其进行合理解释时,桩身完整性判定宜结合其他检测方法进行
低应变检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线。
检测报告除应包括本规范*3.5.3条规定的内容外,尚应包括下列内容:
桩身波速取值;
桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别;
时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数;或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振 峰间的频差。
在我国,若排除其他条件差异而只考虑各地区地基条件差异时,桩的有效检测长度主要受桩土刚度比大小的制约。因各地提出的有效检测范围变化很大,如长径比30~50、桩长30m~50m不等,故规程未规定有效检测长度的控制范围。具体工程的有效检测桩长,应通过现场试验,依据能否识别桩底反射信号,确定该方法是否适用。
高应变仪适用范围
1、本方法适用于检测基桩的竖向抗压承载力和桩身完整性;
2、监测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。
3、对于大直径扩底桩和Q-S 曲线具有缓变型特征的大直径灌注桩,不宜采用本方法进行竖向抗压承载力检测。
4、进行灌注桩的竖向抗压承载力检测时,应具有现场实测经验和本地区相近条件下的可靠对比验证资料。
采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点;
HC-DT50 基桩动测仪主要部件由动测仪主机、采集器两部分组成。配件包括:加速度传感器、手锤、采集器充电器、U 盘等。
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
传感器的选用
目前大多数测试人员在对基柱进行低应变反射波法测试时选用速度或加速度传感器。
其中速度计在低频段的幅频特性和相频特性较差,在信号采集过程中,因击振激发其安装谐振频率,而产生寄生振荡,容易采集到具有振荡的波形曲线,对浅层缺陷反应不是很明显。
同速度计相比,加速度计无论是在频响特性还是输出特性方面均具有巨大优势,并且它还具有高灵敏度的优点,因此用高灵敏度加速度计测试所采集到的波形曲线,没有振荡,缺陷反应明显。所以建议在对基桩进行低应变反射波法测试时选用高灵敏度加速度计检测。
传感器的安装
传感器的安装对现场信号的采集影响较大,理论上传感器越轻越贴近桩面,与桩面之间接触刚度越大,传递特性越好,测试信号也越接近桩面的质点振动。对实心桩的测试,传感器安装位置宜为距桩心2/3~3/4半径处;对空心桩的测试,锤击点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成90°夹角, 传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。
在桩身波阻抗增大很严重的位置,肯定会产生二次乃至多次反射;它的奇次反射波速度信号与入射波速度信号相位反相, 偶次反射波速度信号与入射波速度信号相位一致。
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