建筑基桩检测技术规范学习体会内容摘要:

对于最大有效检测深度小于实际桩长的超长桩检测,尽管测不到桩底反射信号,但若有效检测长度范围内存在缺陷,则实测 信号中 必有缺陷反射信号。 因此,低应变方法仍可用于查明有效检测长度范围是否存在缺陷。 桩身完整性类别 应 结合缺陷出现的深度、测试信号衰减特性以及设计桩型、成桩工艺、地质条件、施工情况, 按本规范表 的规定和 表 所列实测时域或幅频信号特征进行综合分析判定。 桩身完整性判定 表 类别 时域信号特征 幅频信号特征 Ⅰ 2L/c 时刻前无缺陷反射波; 有桩底反射波 桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差 Δ f≈ c/2L Ⅱ 2L/c 时刻前出现轻微缺陷反射波; 有桩底反射波 桩底谐振峰排列基本等间距,其相邻频差 Δ f≈c/2L, 轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差 Δ f ′c/2L Ⅲ 有明显缺陷反射波,其他特征介于 Ⅱ类和Ⅳ类之间 Ⅳ 2L/c 时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波,无桩底反 射波; 或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动,无桩底反射波。 缺陷谐振峰排列基本等间距,相邻频差 Δ f ′c/2L,无桩底谐振峰; 或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰,无桩底谐振峰 注:对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩,因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时,可参照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。 采用 时域信号分析判定受检桩的完整性 类别时,应结合成桩工工艺和地基条件区分下列情况: 混凝土灌 注桩桩身截面渐变后恢复至原桩径并在该阻抗突变处的反射,或扩颈突变处的一次和一次反射; 桩侧局部强土阻力 引起的 混凝土 预制桩负向反射及二次反射; 采用部分挤土方式沉桩的大直径开口预应力管桩,桩孔内土芯部位的负向反射及其二次反射。 纵向尺寸效应使混凝土桩桩身阻抗突变处的反射波波幅值降低。 完整桩分析判定,从时域信号或频域曲线特征表现的信息判定相对来说较简单直观,而分析缺陷桩信号则复杂些,有的信号的确是因施工质量缺陷产生的,但也有是因设计构造或成桩工艺本身局限导致的不连续断面产生的,例如预制打入桩的接缝 ,灌注桩的逐渐扩径再缩回原桩径的变截面,地层硬夹层影响等。 因此,在分析测试信号时,应仔细分清哪些是缺陷波或缺陷谐振峰,哪些是因桩身构造、成桩工艺、土层影响造成的类似缺陷信号特征。 另外,根据测试信号幅值大小判定缺陷程度,除受缺陷本身大小影响外,还受桩周土阻尼大小及缺陷所处的深度位置影响。 相同程度的缺陷因桩周土岩性不同或缺陷埋深不同,在测试信号中其幅值大小各异。 因此,如何正确判定缺陷程度,特别是缺陷十分明显时,如何区分是Ⅲ 类桩还是 Ⅳ 类桩,应仔细对照设计桩型、地质条件、施工情况进行综合分析判断;不仅如此,还应结合 基础和上部结构型式对桩的承载安全性要求,考虑桩身承载力不足引发桩身结构破坏的可能性,进行缺陷类别划分,不宜单凭测试信号定论。 三 、声波透射法判定混凝土桩的缺陷和完整性 本方法适用于混凝土灌注桩桩身完整性检测,判定桩身缺陷的位置、范围和程度。 对于桩径小于 米的桩,不宜采用本方法进行桩身完整性检测。 桩身完整性类别应结合桩身缺陷处测线的声学特征、缺陷的空间分布范围按本规范表。
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