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建筑桩基检测技术

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建筑桩基检测技术范文第1篇

关键词:建筑工程;桩基检测;技术特点;方法选择

中图分类号: TU198 文献标识码: A

目前,伴随着全球科技的不断发展,我国建筑桩基施工技术也得到了一定的进步,但是在实际工程建设中完善完美任存在一定的差距。桩基检测技术能够准确地判断成孔质量是否达标、单桩承载力和桩的完整性能否达到设计要求等,对于判断桩基施工质量,发现和解决桩基质量缺陷以及提升建筑工程桩基础施工质量有着重要的意义,因而在建筑工程施工中扮演着重要的角色。在此背景下,强化对桩基检测技术的研究和实践,有着很强的现实意义。

1桩基检测技术要点

1.1 成孔质量检测

桩基成孔质量在灌注桩施工中十分重要,对混凝土浇筑后的成桩质量有着决定性的影响,响成桩质量的因素较为复杂。如桩孔的缩小会引起成桩摩擦阻力、桩端承载力和整桩承载力的降低;桩孔上部孔径的扩大会导致成桩上部侧阻力的增大同时赢下下部侧阻力的发挥,不但影响成桩质量,也会造成混凝土使用量加大和成本的提高。可见成孔质量对混凝土建筑施工影响显著,在混凝土关注前有必要对成孔质量包括位置、孔深、垂直度、孔径、沉渣厚度等进行全面的检测。

实际工程中,桩基成孔质量的检测应主要做好以下几点:

1)桩位偏差检查。桩位偏差即实际桩位与设计桩位的差值。在建筑工程施工中,影响成桩位置的因素复杂多样,如测量放线、护身埋设、钻机对位、钻孔质量、钢筋笼下方位置等等,以上因素施工不当均会造成实际桩位偏离设计桩位。可见桩位偏差在建筑工程施工中是难以完全避免的,但为了将偏差降低到最小,就应该加强每个影响因素的控制,并采取桩位偏差检测对策。桩位应在基桩施工前按设计桩位平面图放样桩的中心位置,施工后对全部桩位进行复测,然后测量该点偏移设计桩位的距离,并按坐标位置分别标在桩位复测平面图上。测量仪器选用精密经纬仪或红外测距仪;

2)桩孔径、垂直度检测。孔径和桩垂直度的检测方法可包括简易检测法、声波检测法和伞形孔仪检测法。建筑工程桩基检测技术人员在多年的灌注桩施工检测中,研究总结出了一些简易的孔径、垂直度的检测方法和手段,它们适合于在没有专用孔径、垂直度仪条件下的成孔质量检测;

3)孔底沉渣厚度检测。钻孔灌注桩成孔时要采用循环泥浆液对孔底和护壁进行清洗,将钻渣携带出孔。清洗效果与泥浆液的粘度、胶体率、含砂量等因素有着密切的关系。而不论采用何种泥浆液,成孔后总会有一部分钻扎未被携带出孔而是沉淀在孔底,此外混凝土灌注间隙过长也会引起孔底沉淀。为了保证混凝土施工质量,应在其施前对孔底沉渣厚度进行检测,常用的方法包括声波法、电容法、测锤法和电阻率法,其中声波法的应用较为广泛。其原理是:向桩底发射声波,利用遇到沉渣表面和遇到孔底持力层原状土返回的声波之间的时间间隔推算沉渣厚度,假设测头从发射到接受第一次反射波的时间间隔为t1 ,从发射到接收到第二反射波的相隔时间为t2 ,则沉渣厚度:H=(t1 -t2)c/2

式中:H 表示沉渣厚度,单位为m;C 表示沉渣声波速度,单位为m/s。

1.2 桩基承载力检测

桩基承载力检测方法包括静荷载试验法高应变动测法:1)静荷载试验法。静荷载试验法主要是对桩基的静荷载进行检验,其方法有两种,一是横向静荷载测试,二是纵向静荷载测试,其中纵向静荷载测试在实际工程桩基检测中的应用较多。静荷载试验法通常被用于试桩检测,能够获得较为准确的信息和数据,对于优化桩基技术参数和提升桩基施施工质量有着重要的意义;2)高应变动测法。高应变动测法是采用重锤撞击桩顶,通过瞬间的冲击力引起桩身塑性变形,再对变形速度和曲线进行测量,对土系在接近极限阶段时的工作性能进行分析,以此来确定桩身的承载能力。

1.3 桩基完整性检测

桩基完整性检测的方法包括低应变动测法和声波透射法两种:1)低应变动测法。利用仪器对激振力量所引起的桩身变形,和周围土体的颤动速度进行测量记录,并根据波动理论对所得数据进行分析,从而对桩基质量进行分析和判断,进而得到桩身完整性的相关信息;2)声波透射法。声波透射法指的是利用超声波在混凝土中传播的参数,包括声速、频率、振幅的变化及其波形对桩基混凝土的连续性进行检测,并找出蜂窝、夹砂、断层的位置和判断其大小。

2桩基检测方法的选择

随着建筑工程桩基检测技术的不断发展,实际检测工作中可供选择的技术与方法将不断增多,而每种检测方法的适用条件、优势与特点各不相同,实际检测工作中应结合桩基设计方法、施工工艺与检测条件等合理选择和搭配桩基检测方法,以下列举几种典型的建筑桩基检测方法:

1)钻孔灌注桩的检测。采用高应变检测法对钻孔灌注桩进行检测效果比较理想,在条件允许的情况下,可在高应变检测法的基础上采用静载试验、钻芯法,对检测结果进行验证。而对于桩径较大的钻孔灌注桩,则可采用钻芯法配合声波透射法进行桩基质量检测;

2)沉管灌注桩。低应变法对于桩身完整性检测有着良好的效果,对于沉管灌注桩来说,可采用静载试验法对单桩承载力进行检测,若冲击力满足要求,则可采用高应变法对桩身完整性与单桩承载力进行同时检测;

3)打入式预制桩:低应变法和声波投射法对打入式预制桩的检测不适用,宜采用高应变法和静载试验进行检测。

3总结

综上所述,桩基质量是影响建筑工程施工质量的重要因素,因此桩基检测人员应充分认识到自身工作的重要性和严肃性,强化对桩基检测技术的研究和应用,不断提升桩基检测工作的规范性和可靠性。桩基检测工作的关键在于控制好成孔质量,以及判断好桩基的承载力和完整性,实际工作中可供采用的检测方法和检测设备随着桩基检测技术的不断发展而日渐丰富,对此应针对实际工程桩基特点和检测需要合理搭配检测方法和灵活使用检测设备。

参考文献:

[1]罗华坚.关于桩基检测工作中存在的问题与相关对策的探讨[J].建筑知识:学术刊.2013(B04):212-212,215

[2]可宅邦.桩基检测管理系统的制定与使用探析[J].城市建筑.2013(14):17

建筑桩基检测技术范文第2篇

关键词:建筑施工;桩基检测;质量要求:结合应用;探讨

桩基建设在建筑工程中属于隐蔽工程项目,在建筑工程的基本结构建成之后,桩基由于被深埋在地下,具有一定的隐蔽性特征。但桩基结构对于建筑物承压受力和固定具有直接支撑作用,可以说桩基是建筑物的基础,其质量优劣直接影响着建筑物安全性与稳定性的保障。因此在建筑整体施工过程中,需要对房屋桩基进行必要的质量检测,这是现代建筑建设中不可或缺的环节。近年来城市化规模的不断扩大,高层建筑和各类新式造型的建筑不断出现,为城市建设增添了亮点,而这些建筑对于桩基稳定性的要求更高,在桩基质量检测中,对检测指标和数据测量提出了更为严格的要求。

1、建筑物桩基检测概述

1.1 成孔质量检测

在建筑物的桩基施工过程中,桩基的成孔质量对于混凝土浇筑强度和承压质量具有直接影响,终极孔径设计需要根据建筑物层数高度和承载力大小进行设计,如果桩基孔径尺寸过小,就会影响到楼基的纵向承载能力限制。在桩基检测过程中,桩基孔径的扩张会导致桩基上部形成较大的摩擦阻力,下部分阻力结构无法发挥其增加摩擦的效果,桩孔在偏斜设计的过程中,会削弱桩基的纵向承力情况,由于桩基底部的支撑结构对于桩基长度具有明显影响,因此在桩孔偏斜的情况下,由于底部阻力减小,不利于桩基底部的固定承压。

1.2 桩基承压情况检测

桩基承压情况检测中的高应变动测法是利用重锤对桩基顶部进行瞬间加力冲击,使桩基周围的结构出现形变,从而达到桩基牢固程度的质量检测目的。桩基在受到重锤打击的过程中,其受力情况会影响桩基附近的固定结构出现变化,通过应力波对桩基附近的固定结构特点进行参数分析,对桩基在受力情况发生突变的状态下,其承压受力的临界值可以通过测量得到,对桩基极限受力情况进行论证。

桩基检测中常用到单桩静荷载试验的方法,静荷载试验主要是对桩基的综合承力情况进行分析,尤其是桩基的竖向压力、竖向上拔力和水平推力方式进行检测。在高层建筑施工过程中,经常会用到桩基的静荷载试验。桩基静荷载试验的主要特点是在桩基部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力、单桩水平承载力的试验方法,是一种高精确度的桩基静荷载试验检测方法。

1.3 桩基完整性检测

桩基完整性检测可以使用低应变法,桩基的低应变检测可以对桩基顶部施加激振能量,使桩基固定结构产生微振动效应,利用瞬态激振设备测量出桩基的完整性,检测原理是采用低能量瞬态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线,通过波动理论分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

桩基完整性检测还可以使用声波透射法进行,声波透视法利用超声波对混凝土中的结构产生声波共振,跟胡混凝土质量以及其传播参数,对产生的共振差和频率进行模拟记录,可以通过声波透射来检测混凝土桩身缺陷的位置、范围和程度。

桩基质量主要包括成孔质量、桩身质量与混凝土强度三方面内容、成孔质量主要有孔径、孔底沉渣厚度及孔垂直度等、可在成孔施工中监测;桩身质量主要是指桩的完整性,可通过钻芯法等来检测;承载力是通过芯样试件的抗压试验来衡量。桩基评定要严格按照规范等要求进行,其评定按单桩进行,应从桩径、桩长、桩身完整性、混凝土强度、桩底沉渣或虚土厚度、桩端持力层性状和存在问题等进行全面、系统、综合评定。评定中应定量与定性相结合,桩身质量与承载力相互制约,并结合工程具体情况给予准确适当评定。

2、桩基检测技术在房屋建筑中的具体工程应用

桩基检测在具体的工程建设中的应用需要根据建筑模型进行制定桩基检测的基本模式,在本文中,假设需要建筑施工的目的建筑高度为40m,建筑基本面积达到7000 m2,建筑结构是采用整体高层框架式结构设计,框架与建筑支撑结构是采用多层钢架式拼接的混凝土承台设计施工,建筑钻孔数量为270根,桩基直径要求为60mm,桩基分段有效长度为20m。这类中型高层建筑的桩基检测主要采用静荷载试验承压能力实验的方法和低应变反射波的方法对桩基进行系统性检测。

2.1 单桩静荷载试验法的具体操作与应用

根据建筑高度与建筑施工面积的受力分析,对于建筑桩基检测主要侧重于桩基的承压情况与桩基完整性结构方面的检测,在对于单体桩基进行检测中,可以采用静荷载试验的方法。检测过程中需要本次试验采用压重平台反力装置。压重平台反力装置作为荷载反力,将大于最大试验荷载的荷重在试验开始前一次性加上平台,试验时用油压千斤顶分级加载,试验时使用RS-Jyc桩基静载测试分析系统自动记录仪。

在静荷载试验过程中,需要注意以下几点:

(1)试验加载:采用快速维持荷载法,每级加载为要求最大试验荷载的1/10,第一级可按2倍分级荷载加载,每级荷载施加后,间隔5min、15min、30min测读桩顶沉降,以后间隔15min测读一次沉降,每级荷载维持时间至少为1h,可加下一级荷载。

(2)桩的沉降观测:在桩顶两边装设2个调频式防水位移传感器,按规定时间自动测定和记录持力层的沉降量,使用调频式防水位移传感器精度为:时漂40.01 mm/小时,温漂40.01 mm/℃。

2.2 桩基基础钻芯法在检测中的应用

桩基检测评定是一项严谨的技术工作,受到检测仪器设备性能、现场试验条件和检测人员素质等诸多方面的影响,尚注意以下几点。1、检测的桩基应具有表性(验证性桩基除外),以免得出错误结论;2、施工检测时,桩身混凝土龄期宜不小于28d,设计强度应满足有关规范等要求;3、经钻芯等方法检测评定认为桩基质量达不到设计等要求时,应按规范等和工程具体情况加倍复检,并应由施工单位对不合格桩提出处理方案,经设计、建设、监理等相关单位同,并经工程所在质监部门批淮后实施;4、芯样试件抗压强度的承载力验算与评定按《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)》、《钻芯法检测混凝土强度技术规程(CECS0388)》、《建筑桩基技术规范》等有关规定进行。

2.3 桩基低应变检测的具体操作与应用

桩基低应变检测需要在桩基顶部安装一个承压传感器,一般使用RS-161K(S)桩基传感器,采用低能量瞬态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线,通过波动理论分析,对桩身完整性进行判定的检测方法。

2.4 桩基检测结果分析

单桩静荷载试验法中,对桩基钻孔的承力情况进行多组实验,并且在随机抽取的实验样本中,所有钻孔承压负荷桩基结构稳定性检测的比例标准。

建筑桩基检测技术范文第3篇

【关键词】桩基检测技术;桩基质量;建筑工程;工程质量

引言

随着当前桩基检测技术的应用范围的不断扩大,多种检测技术在桩基建设工程活动中的应用价值也得到了越来越多的认可与支持。桩基检测技术在对桩身完整性进行科学检测的同时,还能检测单桩能承载的最大限度。目前在桩基建设过程中,常见的检测方法包括静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等,本文拟通过对相关桩基检测技术予以具体论述,以供相关同行参考借鉴。

1、桩基检测概述

桩基是建筑工程建设活动中的重要组成部分,其作用在于通过实现对于上层建筑结构的有效负荷,从而满足负荷科学传输至地底土层的效果,最终达到极少建筑自身重要因素所可能出现的建筑物异常沉降问题的发生几率。从这个角度来看,做好桩基检测工作,实际上是建筑物能够发挥自身正常使用价值的重要保障。由于当前桩基在不同类型的建筑工程建设活动中都具有较高的应用范围,因此对桩基的质量予以必要检测也就成为当前满足人们日益增长的建筑物质量安全需求的必要性举措。桩基检测技术的科学应用,不仅能够通过科学有效的承载力实验来对桩基的实际承载力予以准确判断,同时还能够通过对已得出的检测结果进行比较分析,从而为桩基工作的高效率开展提供必要参考。一般来说,目前常见的桩基质量检测方法主要包括静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等。

2、建筑工程桩基检测技术

2.1 成孔质量检测

建筑安全质量直接取决于混凝土灌注桩的质量,混凝土灌注桩的质量又与桩基施工的成孔质量存在密切关系。一旦桩孔出现一丁点差错,随之而来的可能就是一栋大楼的倒塌。如果桩孔位置不正,就会直接影响桩基承载力,使桩基承载力变小。如果孔径偏大,则会引起成桩上部阻力增大而使下桩基的承载力无法充分的发挥,影响整体承载力;而如果孔径偏小,可能会造成成桩受阻,承载力随之变小的情形。成孔的尺寸和位置都有严格的要求,而影响成孔质量和大小的因素,一般有孔的垂直度、孔的位置和深度等主要因素,这些也是检测成孔质量的重要内容。

2.2 静载试验

静载试验是利用接近于桩的实际受力状况,分级在桩顶施加荷载,通过观测桩顶的位移沉降,根据一定的判别标准获得单桩的承载力的方法。是目前检测单桩的承载力最可靠的方法,当采用其他间接方法获得检测结果有争议时用它来进行仲裁。最大的优点在于方法准确可靠,但是做起来费时费钱,检测数量少,代表性差,而且大吨位基桩由于加载设备限制很难进行。

静载试验法用于检测基桩承载力和桩的抗拔极限承载力。静载试验法包括单桩竖向、单桩水平和单桩竖向抗拔承载力检测,工程中多用到竖向抗压静载荷试验。静载试验法显著的优点是其受力条件比较接近桩基础的实际受力状况。静载试验主要适用于工程试桩的承载力检测,对于工程桩检测不能做破坏性试验。其检测精度高,相对误差在10%范围内。

静载试验的目的是当为设计提供依据时载荷试验应加载至破坏,以确定单桩的极限承载力;当在桩身埋设有测量应力、应变、桩底反力传感器或位移杆时,可以测定桩周土层侧摩阻力和桩端土阻力或桩身截面的位移量。

2.3低应变法

低应变法是指采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线,通过波动理论或频域分析,对桩的完整性进行判定的方法。由于桩身完整性和桩-土体系相互作用特性与桩的动力特性密切相关,通过计算桩的动态特性,可以估计桩身混凝土的缺陷类型及其部位,同时也能够获得桩身完整性的相关检测结果。这种方法具有现场测试简捷、抽检面广、经济实用的优势。缺点是利用波形特征判别桩身缺陷存在多解,不能做定量判断,而且不同桩身缺陷往往难以区分,通常对检测人员实践经验要求很高。

2.4声波透射法

声波透射法法,顾名思义即指通过超声脉冲的方式,来对桩基基本情况予以检测。具体来说,在桩基的建设过程中,通过在其内部予以声测管的预埋处理,检测人员通过超声探测仪,可以以纵轴方向的形式来进行超声波的质量检测,当脉冲穿过桩基时会产生不同的声波,此时检测人员通过对不同横截面的声波参数予以及时记录分析,最终对桩基的相关信息予以检测,包括桩基内砼的主要大小、具置、内砼缺陷类型,从而帮助检测人员对实际桩基强度予以准确判定。超声波检测法是当前最早应用的桩基检测方法,在应用过程中具有检测全面、操作便利等优势特点,但其缺点在于由于超声波在检测过程中可能会产生相关的反射、投射问题,因此检测结果实际上也存在着较大变数,需要检测人员结合其他检测方法与数据信息予以准确判定。

2.5钻芯法

这种一种通过应用钻孔机来获取桩基基本信息的检测方法。一般来说,检测人员通过以φ10mm 内径钻头对目标桩基进行专业抽芯取样处理,通过对芯样研究分析,从而得到目标桩基的基本信息,包括混凝土的强度、桩基长度、桩底沉渣厚度、缺陷情况等。该方法的优势特征在于通过无损检测的方式,对桩基的相关信息予以科学获取,并在此基础上进行桩基质量等级的准确判定。但其局限性在于只能应用于较小范围的桩基情况检测调查。

3.检测方法的选择

由于当前存在着多种桩基检测方法,因此在实际建筑工程建设活动中,根据实际情况来选择合适的检测方法也就成为对桩基质量信息予以及时获知的关键性要求。施工人员在选择相关桩基检测技术时,不仅仅要将地质信息、工程进展、施工条件等相关影响因素纳入到考虑范围之内,而且还要充分考虑施工周期、施工技术、经济成本等影响要素。通过将不同的桩基质量检测技术与目标施工现场予以必要的定性分析,从而对最终施工方案予以确定。实际上,桩基检测技术的合理选用,有利于确保工程施工质量,在满足施工桩基基本承载力与强度的基础上,为上部建筑结构的施工奠定坚实的基础。

4、结语

在建筑工程施工过程中,桩基的质量是施工质量的主要影响因素,桩基检测工作成为桩基工程中一个不可缺少的环节。它不仅能为工程的下道工序提供可靠的依据,而且直接影响到建筑的质量安全,因此我们应该加强对桩基工程检测工作重视,建议采用更准确有效的桩基检测技术对建设工程基础施工提供科学、准确、有效的实验数据,进而为基础工程设计、施工提供更有力的依据。工作人员对桩基进行检测的时候,可以多方参考,以检测对象,检测目的,检测方法的使用特点和使用范围为依据,从而科学地选择检测方法,实现多种方法互相补充,保证检测结果的准确性。

参考文献:

[1]JGJ 94-2008, J 793-2008,建筑桩基技术规范[S].

[2]《工程地质手册》编委会.工程地质手册[M].第4版.北京.中国建筑工业出版社, 2007.

建筑桩基检测技术范文第4篇

关键词 房屋建筑;桩基础施工;检测技术

中图分类号TU7 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2014)111-0139-02

1 高层建筑桩基的作用及选择

根据高层建筑工程不同的施工要求,可对桩基础的方案进行有效选择。禁止高层建筑或其他重要建筑物地基有较大沉降及不均匀沉降发生。采用桩基在重型工业厂房及荷载较大的建筑物中进行运用,例如:粮仓、仓库等。促使桩基对较大水平力及上拔力进行承受,或在建筑结构倾斜防治中进行运用。通过对基础振动减小及基础振动减弱的方式,对精密或大型设备的基础进行要求,避免对建筑结构造成一定的影响,或对其沉降速率及基础沉降进行控制。运用桩基度软弱地基或特殊性土质上的永久性建筑物中进行运用,或在地震常发区发挥抗震措施的效果。运用桩基在地基出现软弱布置而下方存在坚实地层存在时进行使用。若存在较厚的软弱地层时,桩端未能与良好地层相符,则应对桩基沉降因素进行分析。通过较好土层实现荷载向下卧层内进行传递,进一步间桩基沉降现象加剧。

2 桩基施工前的准备工作

2.1施工前的准备

在桩基施工之前,应先对设计图纸进行会审,详细的会审内容进行记录。勘察桩基施工现场的实际情况,促使在施工方案编订过程中提供参考,也在确定机械设备及成桩工艺中发挥重要作用。对施工场地内及周围区域内下方存在的地下建筑物、地下管线以及障碍物等容易对打桩造成影响的因素进行调查,并对合理的安全措施进行制定。对施工场地内对打桩造成影响的高空及地下障碍物进行合理处治。其次,对施工场地进行平整,使其达到排水畅通且平整的效果,使其坡度控制在低于1%,确保承压能力应能与打桩机的稳定要求相符。在不对施工进度造成影响的位置对高程控制点、坐标及轴线定位点进行设置。且对供电、道路、供水、照明、排水等基础设施对施工要求相满足。对打桩施工人员进行详细的施工技术较低,对打桩设备中各项性能进行认真检查,确保处于正常运行状态。对建筑工程施工的人员及水文地质资料进行收集,完善施工设计及施工方案。在施工中使用的管桩应具备出厂的产品说明书及合格证书。对地下管线分布状况进行准确勘察,采用明显的标志对地下管线位置进行设置及保护。

2.2原材料的准备

对水泥、钢筋、砂、石子等主要原材料的质量进行检查。

2.3钻孔中的监督

在每次钻孔施工之前,都应对桩位及标高进行重新复核,确保无误即可进行处理。对终孔孔径、孔深、孔斜度以及二次清孔处理后沉渣的厚度及沉浆的密度进行检测。与地质勘探报告相结合,对持力层和进入持力层的深度是否与设计要求相符进行检查。在施工过程中若有地质变化产生,且进入持力层的深度未能与设计要求相符时,应结合是施工现场的实际情况,适当对孔深进行0.5m~1.5m的加深,促使与设计承载力相符。结合规范要求对沉降密度进行控制。沉降厚度保持在低于100mm即可。

2.4检查钢筋笼

对钢筋笼的质量、焊接、下笼及搭接长度进行检查。根据钢筋的定长对分段制作的钢筋笼的长度进行控制,不得低于6m。在连接的过程中50%的钢筋头应采用错开焊接的方式,且在同一直线上对两钢筋轴心进行控制。避免灌注导管出现钢筋笼上浮或挂笼的现象发生,将笼底钢筋制作成喇叭状形式。

2.5沉桩阶段的控制

预制混凝土桩和钢桩进行沉桩时,预制混凝土桩的沉桩方式主要有两种:方桩和管桩。而钢桩的形式这是H型钢桩和钢管桩。沉桩方法都是运用静力压桩法、锤击打入法以及水冲沉桩法,有事也会对振动沉桩法进行运用。

3 桩基处理的方法

3.1补送结合法

采用分节连接的方式对桩基进行打入,逐根沉入时,质量较差的接桩容易有节点脱开现象发生,此时应运用送补结合的方式进行处理。首先确定存在问题的桩基,对其进行重复打入,使其达到下沉后,使松开的接头处于顶紧状态,使其对竖向承载力得到产生。其次,对全长完整的桩进行适量补充,不仅对整个基础竖向承载力的不足得到补充,而且补打的桩还能对侧向承载得到承受。

3.2纠偏法

当桩身出现倾斜,但又未出现断裂,且存在较短桩长时,或由于开挖基坑导致桩身出现倾斜且未出现断裂时,可运用局部开挖的方式,结合千斤顶实现纠偏复位的效果。

3.3补桩法

对桩基承台前进行补桩。当存在较小的桩距时,可运用先钻孔后植桩的方式进行运用。当钻机承台或地下室完成之后方可对杆桩进行补锚。该方法能够将锚杆桩的施工反力被承台或地下室结构进行承受,具有操作便捷、施工简单且工期短的特点。

3.4复合地基法

该方法的运用是对桩土作用相结合的原理进行运用,适当对地基进行处理,促使地基承载力得到提升,使其能够对桩基产生的荷载得到有效的分担。采用换土地基对承台下进行运用。在桩基承台施工之前,先对一定深度的土进行挖除,运用砂石进行换填,并实施分层夯填。采用水泥土桩对桩间进行设置,当承载力未能与设计要求相满足时,可采用水泥对桩间土中进行干喷,从而达到水泥土桩的目的,进一步形成复合地基。

4 桩基检测的方法

4.1钻芯检测的方法

在大直径钻孔灌注桩中,由于具有较大的设计荷载,对静力试桩法进行运用时存在较大难度。因此,一般根据桩基长度方向运用地质钻机进行芯样的钻取,通过观察及检测芯样,促使桩的质量得到确定。该方法通常对灌注桩桩长的检测、桩底沉渣的厚度、桩身混凝土强度进行确定,并对桩基端岩土性质及西宁确定。该方法的运用通常只能对钻孔范围内存在的小部分混凝土质量进行反应,并且存在大型设备、工期长、费用高等特点,在大面积检测中不易进行使用,只能在抽样检查中进行运用,在抽检时,通常对总桩量的3~5%及西宁检测,或在无损检测结构中发挥校核的作用。

4.2超声脉冲检验法

该方法的产生是通过混凝土缺陷检测的基础上发展出来的。在对混凝土桩进行灌注之前,采用若干根检测用管道根据桩基的长度方向进行平行预埋,使其发挥接收换能器及超声检测的通过。在检测的过程中,在两个管子内探头进行分别且同步的移动,根据深度的不同,对横断面上混凝土中有超声脉冲穿时的各项参数进行测出,结合超声测量缺陷的原理对各个断面混凝土的质量进行分析。

4.3射线法

在混凝土中通过放射性同位素辐射线所产生的吸收、衰减、散射等现象作为基础进行使用的方法。当在混凝土中射线穿过时,由于具有不同的混凝土质量及缺陷,因此接收仪所接收的射线强弱也会有不同之处存在,结合其记录变化状况,促使桩基的质量得到有效判断。

4.4静载荷实验法

该方法是在桩基顶部对竖向压力、水平推力或竖向上拔力进行逐层施加,随着时间的发展对桩基顶部产生的上拔位移、沉降、水平位移等进行观测,从而对相应单桩竖向抗压承载力、单桩水平承载力以及单桩竖向抗拔承载力进行确定的试验方法。现阶段,桩基静载荷试验方法的运用主要是对堆载平台法、锚桩法、锚桩与堆载相结合的方法、地锚法以及孔底预埋预压法等进行运用。

4.5桩基的动力检测方法

该方法通常也被称之为动力试桩,从动力室中对于静力来说,桩静力试验室存在缓慢的加荷过程,导致具有微小的加速度产生,可与对惯性效应忽略,桩土各部分随时都保持静力平衡的状态。桩基的动力检测方法主要包括低应变法、声波透射法以及高应便法。

1)低应变法。主要对稳态激振和低能量瞬态方式进行运用,促使对桩顶进行激振,对桩基顶部的速度导纳曲线或速度时程曲线进行实测,该检测方法能够对桩身的完整性得到有效的判断。该方法的操作相对简便,存在快速的检测过程,但在检测中,良好波形的获取以及桩身完整性的合理分析使其关键。低应变法在对桩身曲线及位置进行检测,以及对桩身完整性进行判断时发挥着重要作用;

2)声波投射法。该方法的运用是对预埋声测管之间对声波进行发射及接受,通过在混凝土介质中对声波传播的频率、声时及波幅衰减等变化进行实测,从而实现检测桩身完整性的目的。

5结论

综上所述,随着我国社会经济的逐渐发展,人口数量也在进一步攀升,导致城市用地及人均土地占有量出现较大程度的缩小。高层建筑工程的出现,不仅能够使城市土地利用率得到提高,而且还能进一步将城市发展中存在的城市用地短缺问题得到解决。在高层建筑施工中,桩基工程的质量发挥着重要作用,同样也对建筑工程的整体造成一定程度的影响,要求工程施工单位应对桩基施工的质量问题得到有效的控制,促使建筑工程的整体质量得到有效的提升。

参考文献

建筑桩基检测技术范文第5篇

【关键词】桩基;桩基检测技术;建筑工程;局限性

中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:1006-0278(2012)05-113-01

国民经济的日益增长使得桩基已成功的应用于高层建筑、桥梁、厂房等工程中,另外各个基础领域的应用也越来越广泛。桩基特殊的结构设计保证了基础沉降的均匀性,它可以将上部高层建筑物载荷传递给土层深处的基础结构。因此,现代建筑中大多采用桩基作为牢固的地基处理策略。然而桩基质量的好坏受多种因素控制,如施工人员素质、地形、材料机械性能、隐蔽性等。出于工程整体质量和人身安全的考虑,把好桩基质量关理所当然成为一个国家建筑工程检测部门的首要任务。

现有的桩基检测技术措施主要分静载检测和动态检测两大部分。其一,静载检测主要是静载荷法,它用于建筑物承载力的分析检测;其二,动态检测技术主要包括声波透射法、高应变动测法、低应变动测法(即反射波法)。动测技术相对静载检测技术应用更为广泛。

一、桩基质量标准

根据现行的国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》和行业标准《建筑基桩检测技术规范》①的相关规定,桩基工程承载力和完整性需遵循一定的质量标准。

我国桩基造价高,约占整个建筑工程总价的25%以上,面临较大的经费投入,桩基质量问题仍是层出不穷。因此,桩基施工中质量问题控制更加严峻,只有遵循行业规范才能保证桩基材料、载荷、桩基深度、径宽、桩型规格等各项指标合格,从而保护人民群众的财产和安全利益。一般来讲,桩基质量的好坏直接关系到使用寿命问题,桩基完整性检测耗时较少、话费也较低,多次的抽样检查可确保桩基完整性,避免施工意外,桩基的完整性和载荷可直接作为判断其使用寿命的参考指标。特别地,考虑到建筑施工的具体情况,施工者应综合考虑各种影响因素,结合本工程的特殊要求、地质条件、施工场所、检测领域合理利用桩基检测技术,适时地综合利用合理采纳检测结果。

另外,桩基建筑施工中的质量检测也是必不可少的②。影响桩基最后质量的各项指标自始至终存在于整个施工中,为确保最后质量的顺利过关必须对施工过程中的各项指标做到实时监测和随时校正。面临施工中各项硬性指标的变化,如材料变更、地形不符、结构设计参数变化、人员不足等,如不及时的进行监测和协调随时都可能影响最终的桩基质量。施工过程中的检测完全可以按照国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》和行业标准《建筑桩基检测技术规范》实行。

二、 桩基质量检测

(一)静载荷法③

静载荷法主要应用于验证桩基建筑的负载力。但是实际的应用中检测时间较长,花费高,普通的桩基检测不予采用,而用于特殊工程要求的检测过程中。

静载荷法的试验装置一般包括监测、加载、反力系统三个方面,测试过程中不同荷载量对桩基整体沉降和形变的影响。该方法可用于桩基水平方向和竖直方向的承载力的测定,尤其是竖直方向的负载力的检测应用较为广泛。

(二)声波透射法

超声波透射法主要用于监测桩身结构完整性中的混凝土结构完整性。它的检测理论依据是:根据超声波弹性波测试的方法,利用人工激发向混凝土内发射弹性冲击波,分析弹性波在介质中的声学参数(振幅、声速、频率)变化,从而判断混凝土介质内部结构完整性的变化。

声波透射法也存在各种限制性应用。如特殊情况下检测时间和花费将会增长特别是当弹性波透射截面较小发生阻塞时,难以取样,影响桩基质量判定。

(三)高应变法

高应变法是反射波法的一种补充方法。它主要用于检测单桩竖直方向的负载力,判断桩基竖直方向的承载力受水平桩身裂纹和关节点影响的大小,它需要能量较高的建筑结构动力支撑。它的基本原理阐述如下:如果假设桩基是一维弹性杆,施于外力时,桩基发生弹性形变,弹性位移随时间和纵向坐标而变化。

高应变检测技术已广泛应用于各项领域的桩基质量检测。但是由于受质量检测人员技术、检测硬性条件的限制,其检测桩身结构的准确性常会受到干扰。

(四)低应变反射波法

低应变检测(即反射波法)是应用最为广泛的桩身完整性检测技术,它是一种瞬态时域分析方法,在传统方法的基础上辅以频域分析和激振分析方法。

反射波法的基本原理为:重锤敲击桩身顶部后,瞬间的冲击波沿着桩身传递给桩身底部再反射回桩身顶部,该方法具有检测方便快捷、适用性强、操作方便等优点;但存在一些局限性,即桩基长度和桩径比例较大且截面阻抗浮动较大时,使得桩身底部接收不到反射信号,对桩身完整性检测造成误读。

桩基检测技术是整个建筑物稳固的基石。结合具体情况进行具体分析,做到各种方法的相得益彰、取长补短、互相配合是必不可少的。系统完善地综合考虑,也才能做出可靠准确的质量评判。

注释:

①建筑桩基检测技术规范.JGJ106-2003[M].北京:中国建筑工业出版社, 2003.

建筑桩基检测技术范文第6篇

【关键词】建筑工程,桩基检测,问题,解决策略

前言:桩基施工是各类建筑物施工的基础形式。桩基由于承受能力强,沉降量小,因此得到了广泛的应用。根据不同要求,就要选择不同的桩基类别,从而保证建筑物的牢固安全。为了改善人们的生活,许多的房建工程随着社会经济的发展不断涌现出来,其中,桩基是房建工程主要应用的基础形式,并且其在整个房建工程建设过程的作用较为重要,而且跟整个建筑工程施工质量关系密切。同时,桩基工程随着社会发展日益增多,桩基工程的检测相关规定也更加完善,检测技术也越来越成熟,检测工作日益趋向规范化,从而促进了房建工程质量的提升。

1.加强房建桩基工程检测技术研究必要性

桩基工程建设在房建工程建设中很重要,因为房建工程建设中的桩基工程的作用是对地上建筑起到支撑作用,并且将地上建筑荷载传递到深层地层中,从而以确保建筑工程的稳定性。如果在此基础上,桩基工程施工质量不合格或者不达标,则将会直接影响到建筑物整体的稳定性。桩基工程随着我国房建工程逐渐增多被广泛的应用到了工程中,同时施工质量得到一定提升。但是,桩基工程仍然存在一些问题,比如说部分桩基施工单位管理混乱,施工工艺不规范,设备良莠不齐等。所以,我们必须对房建工程中桩基工程施工质量进行检测,这就需要桩基检测的技术,从而确保基础施工能够满足相关规范。如果我们不能及时全面的检测桩基工程的建设情况,一旦发现问题,既使及时进行补救,也会给工程造成无法估量的损失,所以,对于工程中所存在的问题尽量避免,比如施工质量问题以及偷工减料等问题的存在,并且针对工程存在的施工问题及时发现与解决,进一步要加强对桩基工程检测技术的研究。

对桩基工程检测控制技术的标准进行确定时,一定要严格的依据我国相应的建筑基桩检测技术规范进行确定。因为我国的建筑基桩检测技术规范中明确指出,在建筑工程的建设过程中,要对桩基工程建设的桩运用承载力试验的方法进行检测,并且要对于桩身运用抽样性试验的方法进行检测。此外,施工单位在实际的施工过程中,首先要对对整个桩基工程进行全面性、完整性的检测,其次,在检测结束后,还要有针对性、目的性的对整个桩基工程的建设质量进行承载力检测,只有这样才能够保证整个桩基工程被全面检测,同时还能够对其施工质量进行完整性的评估,从而保证桩基工程的建设质量。

2.桩基施工质量检测控制技术分析

2.1 桩基承载力检测技术

桩基承载力的检测技术主要可以分为两个方面,即高应变动检测与静荷载试验。①高应变动检测技术可以细分为凯斯法与凯普威普法两种,检测的本质就是在重锤瞬间冲击桩顶时,桩周围土层将会发生塑性变形,在桩顶对力与速度的变化曲线进行测量,并以引力波为计算依据,对桩基土体系进行计算并确定相关参数,分析其在接近临界点时工作性能,并且要与桩基质量进行结合,以此来确定顶桩基的最大承载力。②静荷载试验法,主要是测量桩基的承载能力,可以进行水平与竖直承载力的检测。此种检测方法主要应用于房建桩基建设的试桩阶段,检测时受力条件更接近实际受力情况,是一种比较常用的检测技术。

2.2 完整性检测技术

桩基基础的完整性检测技术主要可以分为低应变动力检测和声波透射法两种。其中低应变动力检测法,主要是对桩顶施加比较轻的振动能量,使桩基自身以及周围土层发生轻微的晃动,并对其进行记录,分析桩顶产生的加速度与振动速度,最后在以波动理论等作为依据,分析判断桩基基础是否完整,并确定桩基具体承载力。对于声波透射法,主要是在混凝土中进行传播的声学参数,例如声速、频率、振幅等变化或者波形对桩身构造的连续性进行分析,以此来判断桩基内存在夹砂、蜂窝以及断层等缺陷的具体部位。

3.桩基工程检测控制技术实例分析

3.1 工程概述

我们在工程建筑时可以用某房建桩基工程为例子,这个工程共有二十层高,其中地上部分为十八层,地下为两层,结构为框架式结构,其建筑的总面积为422520平方米,在桩基础时用混凝土预制桩,在桩基的基本设计上,桩长为10到12米,准0.5米,数量为200根,桩基的承载值则为2500KN,其中,混凝土的强度为C40,我们就以此工程为例子,同时根据周围的施工换机以及地质条件等,运用各种技术对桩基工程施工的质量进行确定检测。

3.2 检测技术应用分析

3.2.1 静荷载试验检测技术

我们需要随机抽取5 根试桩,并且要选择静荷载试验检测技术对桩基工程进行检测,对其进行竖向静荷载试验检测。进行检测主要由主机、位移传感器、中继器、空载箱以及千斤顶等,而检测的设备则确定为 RS-JYB。在进行检测时,我们要采用锚桩反力设备与配种联合加载法,第一步要将千斤顶置于试桩顶部,然后将主梁、次梁依次放好,确保次梁与 5 根锚桩连接,其次是在次梁上安装防治配重用的预制桩。选择快速维持荷载法是在加载的时候,逐步加持荷载,并且在加荷后每 15min 读数一次,而且每一级加载时间为 2h。根据设计要求将荷载加载至 8 级,增量为 600kN,如果在试桩出现荷载破坏时立即停止加荷。经过检测后,确定 5 根试桩中 3 根桩基最大承载力平均数为 4500kN,与此工程桩基承载力 2500kN 相比,这个工程可以满足施工要求。

3.2.2 成孔质量检测技术

工程对桩基进行成孔质量检测时,最终检测的结果四项数据全部满足工程施工的规范要求。首先会选择的设备为 JJC-1A 型孔径仪、JNC-1 型沉渣测定仪、深度测量仪以及 JJK-3 型井协仪等设备,其次对桩基成孔孔径、空沉渣厚度、孔深以及孔斜度等参数进行检测。经检测后可得到检测数据为,试桩最大孔径为 52.3~62.5cm、最小孔径为 42.1~47.3cm;空沉渣厚度为 7~9cm,

4.结束语

总之,桩基工程建设在整个房屋建筑工程的建设过程中占据着重要的地位,其质量水平的高低对于整个建筑工程的建设质量具有直接的影响。桩基工程是整个房建工程建设的重要组成部分,其承载着整个地面建筑,这个对其施工质量有了严格的要求。近年来,随着房建工程的逐渐增多,桩基础检测控制技术有了更进一步发展,但是受各种因素影响,桩基础施工仍存在一定问题。为保证桩基工程施工质量能够满足相关规范,必须要加强对检测控制技术的研究,对各种质量检测控制技术进行更为详细的分析,不断提高桩基础施工质量,保证整个房建工程建设质量。

参考文献

建筑桩基检测技术范文第7篇

关键词: 含义;要求;技术

前言

伴随着现代化城市建设的进程加快,越来越多的高楼大厦在城市中拔地而起。然而随着建筑层数的提高,荷载的增大,天然地基使用减少,人工地基和桩基础增多。由于地基基础本身的复杂性和不确定性,地基基础的检测成为保证工程质量的重要环节。地基基础检测主要包括基桩检测和人工地基检测。基桩检测包括基桩的承载力检测和桩身完整性检测,主要依据 相关的建筑基桩检测技术规范,相关的建筑地基基础设计规范和 相关的建筑桩基技术规范中也有相关内容,区别不大。承载力检测方法有单桩竖向抗压静载试验、单桩竖向抗拔静载试验、单桩水平静载试验和高应变法。桩身完整性检测方法有低应变法、钻芯法、高应变法和声波透射法。基桩检测方法应根据各种检测方法的特点和适用范围,考虑地质条件、桩型、施工质量可靠性、使用要求等因素进行合理搭配,检测结果应结合上述因素进行分析判定。

1、地基基础及地基基础检测的含义

地基的基础是将整个建筑物所承受得荷载传递给下部结构的部位,其所承担的负荷和功能十分关键。由上方的建筑所传递来的重量对地基造成了很大的压力,会使其因为受到压力而变形,形成破坏作用,地基由此会有沉降现象,这种沉降在设计阶段有一定的允许范围。对于地基的形式主要有两类,天然地基和人工地基。天然地基只需要进行简单的施工就可以满足要求;人工地基主要是对有特殊地质情况的施工现场而言的,需要采用特殊的手段进行施工,施工中的埋深很大,将荷载传递到较深的土层中去,这就是桩基础。

在地基基础完工之后,需要对其完成的质量标准进行检验,检验其是否和规范标准一致,做为整个工程的最后环节,这就是地基基础检测。地基基础检测的意义非常重要,它是检验地基质量的关键程序,关系到整个建筑的质量,所以说重要性是显而易见的。

2、地基基础检测的要求分析

1)天然地基基坑检测。对天然地基进行的检测工作一般都比较简单,如果场地地基条件比较简单的,在勘察报告中对于持力层中岩土的各项指标数据都有详细描述的情况下,进行地基验槽时,只需要将基底土层的实际状况和勘察报告中数据核对一下即可,一般情况下没有太大的差异。但是如果地基的条件比较复杂的话,那么在进行地基验槽时就需要非常的小心,避免出现意外状况。

2)人工挖桩基础地基检测。在对人工挖桩基础地基进行检测的过程中,在基岩和上面的覆土层有明显区别的状况下,对持力层的检测还是比较容易的,主要是在遇到比较复杂的岩层时,对于桩端的持力层确定就有一定的难度。如果在基层中存在软弱的夹层时,那么在检测工作中,重点要检测的就是桩端持力层位置的确定。在沉积岩中一般都是泥岩和砂岩共同出现的,没有说非常纯粹的单独出现的时候,而泥岩遇水就会发生软化,这对于建筑物来讲是非常不利的,威胁到建筑物的安全,所以说在检测的过程中,一般都会按照最为不利的情况进行处置。对于含有泥岩软夹层的情况,在检测时,钻探孔要穿过泥岩层并且进入持力层至少三米处,这样进行的检测工作才会更为保险。

3)复合地基的检测。采用一定手段在土中制成加固体,由加固体和同承担建筑物荷载的地基称为复合地基。对经地基处理后的复合地基的检测,根据处理方法的不同,可采取不同的检测方法。常用的地基处理方法中,对采用换土法和强夯法进行处理的复合地基,常采用动力触探试验进行检验。对采用深层搅拌桩、碎石桩、砂桩或 CFG 桩等方法处理的复合地基,应采用载荷试验确定其承载力。如进行检测后效果不能达到要求,则需重新进行处理,直到达到要求为止,复合地基载荷试验关键是承载板形状和面积的选择,除正方形布置的复合地基增强体以外都常用圆形承压板,板的面积等于最小处理单元的面积。

3、地基基础检测技术方式分析

1)成孔质量检测技术方式分析。成孔质量检测技术方式多适用于程控制量的检测作业。检测作业应重点关注的检测指标包括成孔孔深、孔径、位置、沉渣厚度以及垂直度等在内。实践研究结果表明:在桩基基础的施工作业当中,偏小的桩孔孔径参数可能会导致整桩桩体承载作用力呈现出较为显著的下降趋势。与此同时,桩孔上部位置孔径参数的扩大可能会导致成桩桩体上部侧阻力参数明显增大,进而导致桩体下部侧阻力性能无法得到有效发挥。通过成孔质量检测,成桩质量能够得到较为全面且有效的衡量。

2)静载试验检测技术方式分析。考虑到工程桩体检测无法进行破坏性试验,在现阶段技术条件支持下工程桩体承载作用力的检测主要以静载试验方式完成。静载试验检测应重点关注的检测内容包括水平承载作用力检测以及竖向承载作用力检测这两个方面(现阶段桩基工程实践应用作为广泛的为竖向承载作用力检测)。其最为显著的应用优势在于:检测过程当中的模拟受力条件与桩基础实际受力条件较为一致。实践研究结果表明:静载试验在应用于桩基础质量检测中的检测精确度较高,检测结果相对误差保持在±10%范围之内,应用较为普遍。

3)声波透射法检测技术方式分析。声波透射法作为一项传统技术所支持的检测方式,在交通系统投资力度持续加大,大直径钻孔灌注桩施工作业持续发展与完善的背景作用之下得到了日益广泛的应用与推广。同传统声波透射法相比,新时期的数字化声波仪装置将声时判读、声幅参数以及声频参数作为了分析判断指标,其有着极为深远的应用价值。

4)钻孔取芯法检测技术方式分析。此种地基基础检测方式能够针对桩基础桩身质量予以定性且直观的分析,在检测过程当中明确桩基础桩身混凝土强度、胶结以及离析问题。可以说,此种检测技术方式是现阶段应用作为普遍与成熟的桩基础检测方式之一。然而较高的成本投入与较慢的响应速度始终是制约此类地基基础检测技术持续发展的最根本性因素。不得不予以重视的是:钻孔取芯法在实际运行过程当中势必会导致桩基础桩身结构或是部分构件出现局部性破坏问题,这也就意味着此种地基基础检测方式无法在整个桩基础结构当中予以普遍性应用,应当采取与其他检测技术相结合的方式对其进行综合性检测与评定。

建筑桩基检测技术范文第8篇

【关键词】桩基检测;技术;高应变动力检测;低应变动力检测

桩基主要用于支撑地面以上的建筑物,是一座建筑物的基础。目前,我国建筑工程中使用的各种桩基,由于受施工工艺、技术以及管理等因素的影响,经常出现各种质量问题。为了保障建筑工程的质量,相关单位必须加强桩基质量检测。

一、桩基检测技术概述

桩基质量的好坏直接影响到建筑物的安全,为此在桩基的施工过程中,相关单位或者个人应该加强桩基的质量检测。近年来,随着桩基在铁路和高层建筑中的广泛使用,对桩基检测技术的要求越来越高。桩基检测主要是针对桩身的完整性和单桩的承载力这两方面进行检测,最后完成对整个桩基工程的审核检测。目前,桩基检测最常用的检测方法有静力试桩法、钻芯法、开挖检查以及动力试桩法四种。

1.静力试桩法

静力试桩法是较为常用的桩基承载能力检测方法,具有可靠、直观、科学等优势,在桩基承载力检测方面使用较为广泛。但是投资较大,可能会耗费较多的人力和物力。

2.钻芯法

钻芯法是一种较为科学直观的检测技术,是一种微破损或者局部破损的检测方式。钻芯法主要适用于大直径桩,对于一些水平裂缝或者局部缺陷进行检测时,它的测试结果不是十分精确,而且,施工人员在使用钻芯法进行灌注桩测试时,势必会钻取芯样,结果可能会对工程的实体造成一定的损害。

3.动力试桩法

动力试桩法是采用先进的信号处理技术以及微电子仪器对工程进行的检测,它以振动理论和应力波理论为基础,可以分为低应变动力桩法和高应变动力试桩法,它对桩基进行实际测试时具有投资费用较低,检测速度较快,设备轻便等优点。

3.1高应变动力试桩法

高应变动力试桩法又可以分为凯斯法和波形拟合法两种,凯斯法在实际检测时可以做到及时分析,对桩身的完整性以及单桩的极限承载力可以迅速的做出科学评估,但是,它要受到凯斯阻尼系数的制约;波形拟合法不受凯斯阻尼系数的制约,测试结果精度较高,但是波形拟合法的计算较复杂。

3.2低应变动力试桩法

低应变动力桩法是一种利用低能量的瞬态或者稳态激振,促使桩基在弹性范围内做低幅振动,并且利用波动和振动理论来判断桩身缺陷的一种测试方法。如果在检测过程中桩底反射的波形曲线比较平滑,而且波速正常,桩基本身也没有发现异常的同相反射,则说明该桩基的结构完整、质量较好。

二、桩基检测技术在工程中的应用

1.桩的完整性检测

桩身质量的检测是桩基检测技术的重要方面,主要是用于检测桩身的断桩、缩颈、夹泥、离析、空洞等桩的缺陷。近年来国内对于在桩基完整性检测技术方面的发展较快,创新出很多检测技术,下面介绍其中的三种。首先,利用声波透射法进行装机店完整性检测,声波透射法是利用超声波在混凝土中传播的声学参数,如频率F、声速C、振幅A等的变化以及波形分析桩身的断层、蜂窝、夹砂以及混凝土的连续性,进而判断桩基可能存在的各种缺陷大小和位置。声波透射法俗称埋管法,这种方法的使用既快速又便捷,在灌注桩的完整性检测中被广泛使用。

其次,利用低应变动力检测法,主要是利用对桩顶进行较低的激振,使桩身及其周围的土地有轻微振幅,并利用仪表测量和记录桩顶的加速度和振动速度,专业人员利用机械阻抗理论和波动理论对测量数据进行详细分析,得出对检测桩基的施工质量、完整性和承载力的评估结果。根据《建筑桩基检测技术规范》规定,低应变动力检测法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判断桩身的缺陷程度、大小、位置,并要求检测人员根据桩身完整性的检测结果,得出每一根桩的桩身完整性类别。

在具体的检测实践中,要在桩顶放置一只加速度传感器,每根桩布一个采集点,每一个点采集5-6个锤信号,桩基在接受锤击过程中产生的加速度信号,通过系统转换后变换成计算机可以识别的数字信号,然后经过计算机处理后,显示实测波形。根据应力波反射等价的将实测速度信号通过时域由频域加以辅助,对不同部位的反射信号进行分析,据此进一步分析每一根桩的桩身完整性。

最后,使用桩基孔内摄像检测法,这种方法主要是对钻有竖向孔的灌注桩或者预制有桩身竖向孔的预制桩,通过空孔进行观察,这种方法需要使用防水摄像头,定位装置及其配套设施,对桩基的整体或者局部进行按照一定的速度进行内侧面的拍摄和观察,与此同时,记录拍摄检测的全过程。检测人员可以通过对拍摄图像进行观察,仔细分析识别桩身上的缺陷大小、位置和形式,最后对桩身的完整性做出科学评估。

2. 桩基的承载力检测

对桩基的承载力检测可以通过静力试桩法或者动力试桩法进行。静力试桩法较为直观可靠,是比较常用的桩基承载力检测技术;动力试桩法不会对桩基造成任何损害,主要使用微电子仪器和信号处理技术进行检测。

首先,静荷载试验法主要是用于检测基桩承载力,包括桩基水平承载力检测和竖向承载力检测两种,在一般的工程桩基承载力检测时会使用竖向的静荷载实验。静荷载试验法在桩基承载力检测中的受力条件比较接近于桩基础的实际受力情况,为此它主要适用于工程试桩的承载力检测,对工程的桩基检测不构成破坏性试验,而且检测精度较高,误差比较小。

其次,可以使用高应变反射波法,又叫高应变动力试桩法,是一种利用高能量的动力荷载来确定单桩桩基承载力的方法,与传统的静荷载试验相比较,高应变动力试桩法检测时间更短,投资费用较少,检测数据更精确。高应变动力试桩法主要是利用重锤对桩顶进行瞬态冲击,使桩基周围产生塑性变形,在桩头实测力和速度的时程曲线,然后通过力波理论分析得到的数据参数,解释桩基在接近极限阶段时的工作性能,分析桩基本身的质量,确定桩基的极限承载力。

目前,国内外使用动力方法测试桩基承载力的比较多,但是,动荷载的作用时间都比较短,而且土的强度和变形性质在动、静两种不同状态下相差甚远,因此,运用动力方法测试桩基只是间接或者近似接近于桩基的实际承载力。针对这种现象国外已经开发了静动态法,国内已经有一些企业引进这种方法,这种方法的优势在于可以将大应变动测法的荷载脉冲作用时间增加到100-150ms,这样就可以不在考虑应力波的作用。

在工程施工的过程中,经常利用声波透射法、低应变动力检测法、桩基孔内摄像检测法、静荷载试验法、高应变动力试桩法等方法对桩基的完整性和承载力进行检测,初步了解桩身存在的缺陷、混凝土的质量,以及桩基承载能力的强弱,确保建设工程的质量。

结语:

目前,桩基检测技术还在实践中不断发展,为了不断提高桩基检测的技术水平,一方面专业人员应该努力研发新的检测仪器,不断改善已有检测仪器的性能;另一方面要加强对桩基检测技术理论的研究,探究更加准确的物理模型。

参考文献

[1] 沙国厚.桩基检测技术在建筑工程中的应用研究[J].黑龙江科技信息,2010 (01).

[2] 胡小刚,刘心泉.锤击预应力混凝土管桩在复杂地质条件下的应用[J].黑龙江科技信息,2008.(29) .

[3] 徐泽勇.关于桩基检测技术在建设工程中的应用[J].科技创新导报,2010(32) .