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          低應變檢測在基樁檢測中應用分析
          日期:2021-4-25 9:12:53 作者:佚名 來源:本站原創
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          基樁是工程建設中的基礎結構,所以在工程建設中,一旦樁基出現問題,將會導致整個工程的失敗。想要確保其質量達標必須提高樁基的安全性能,保障其安全性能夠滿足工程需求。因此,我們需要對樁基的質量檢測進行嚴格把關和控制。
          1 低應變反射波法基本原理
          低應變反射波法是建立在一維波動理論基礎上,將受檢樁假設為一維彈性連續桿件,檢測時在樁身頂部進行豎向激振,給樁一定的錘擊能量,產生的彈性縱波沿樁身向下傳播,當傳至樁身阻抗明顯有差異的界面,如擴縮徑、嚴重離析、斷樁、樁底等部位,將相應地產生反射波;通過安裝在樁頂的傳感器拾取反射信號,經放大、濾波、數據處理,識別來自樁身不同部位的阻抗等反射信息,利用應力波在樁身內部傳播的波速、樁長與樁底反射時間之間的對應關系,通過反射信息的分析計算,判斷混凝土樁身完整性、判定缺陷程度及位置,根據平均波速校核樁長等。
          2 低應變法檢測局限性
          在基樁完整性檢測方法中,低應變反射波法的檢測儀器輕巧便攜、操作不繁瑣,檢測費用低,但低應變法在基樁完整性檢測中也有局限性。
          1)檢測結果對樁身缺陷不能全面地反映缺陷類型,只能提供參考,評價不全面。低應變法對樁身只能做出有無缺陷分析和評價,不能定量給出缺陷的大小、形狀等。
          2)低應變法會受到不同地質條件的影響。采用低應變法進行基樁完整性檢測,在進行檢測之前,需要先掌握地質條件、樁型類別,掌握不同的地質條件對樁身完整性的影響,這一點的難度相對比較大。
          3)低應變法檢測嵌巖樁時,樁身混凝土的阻抗與樁底巖質阻抗接近,應力波傳遞到樁底時不會停止,而是繼續向下傳遞,一直到衰減為零,可能導致無法生成反射波形情況。
          3 低應變法檢測應用要點
          3.1 做好樁基檢測準備工作
          為將低應變反射波順利且正常應用到基樁質量檢測當中來,檢測之前的準備工作不可忽視。我們需要確保準備工作全面有效,如果其中一項準備工作不充分,可能將會對檢測結果和準確率造成負面影響。相關準備工作主要涉及以下幾點:
          3.1.1 了解現場地質情況、樁基施工工藝、施工過程是否存在異常、樁身類型及材料情況。
          3.1.2 檢查樁頭是否完整、樁頭混凝土是否密實,可通過肉眼觀察樁頭是否潮濕、觀察樁頭混凝土是否松散,還可用橡膠錘或者木錘對樁頭進行敲打,通過產生的聲音來判斷樁頭質量情況。
          若樁頭部位的混凝土比較松散,檢測產生的激振信號將出現震蕩現象,檢測數值不穩定。所以為了保障其激振信號的準確性,還需要將樁頭局部表面的混凝土進行打磨平整。
          3.1.3 檢查基樁頂部位置是否與周邊建筑等物體連接。
          3.2 做好樁基現場檢測工作
          3.2.1 做好傳感器耦合處理
          為了避免檢測信號出現偏差,首先我們需要阻止外界的影響和干擾,比如把傳感器進行耦合處理,耦合材料可以是石膏、黃油或者橡皮泥,耦合材料越薄越好。安裝完畢之后應檢查樁頂和傳感器位置,二者需要保持垂直狀態,同時檢查二者之間是否存在砂礫和縫隙,如果存在應做及時處理。
          3.2.2 科學設置激振點和傳感器檢測位置
          為了使基樁檢測波形更準確、更真實,應控制好傳感器和激振點之間的距離避免負向反沖波的產生,如果距離太小,則會造成負向反沖波,并且這種情況一旦產生,將會遮蓋樁身的淺部缺陷,從而影響波形分析。
          通過多次工程實踐和相關數據顯示,在設置激振點的時候,如果以樁為中心,在距離樁中心2R/3位置處安裝傳感器,產生的波形更為真實。除此之外,在確定傳感器位置和選擇激振點的過程中,我們應盡可能地排除因鋼筋籠主筋所帶來的不良影響,避免素混凝土和鋼筋籠主筋交界面部位處因阻抗數值的變小而錯誤判定為離析或斷樁等樁基問題。
          3.3 做好檢測數據采集工作
          低應變法所采集的較好波形有如下特征:多次錘擊的波形重復性好;波形真實反映樁的實際情況,完好樁樁底反射明確;波形光滑,不應含毛刺或振蕩波形;波形最終回歸基線。
          4 結語
          萬丈高樓基礎起,樁基在工程建設中占據核心位置,其質量的好壞對工程建設的安全性、穩定性及耐久性產生直接影響,因此強化基樁檢測顯得尤為重要。基于此,筆者總結了低應變在基樁檢測中的應用要點,以達到基樁檢測結果更加準確有效,為行業的檢測質量提升提供有益參考。

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