『壹』 樁基礎中樁身完整性的檢測是不是強制性規范
《建築樁基檢測技術規范JGJ106-2003》第3.3.4 混凝土樁的樁身完整性檢測數量應符合下列規定:
1、柱下三樁或者三樁以下的承台抽檢數不少於1根。
2、設計等級為甲級,或地質條件復雜,成樁質量可靠性較低的灌注樁,抽檢數量不應少於總樁的30%,且不得少於20根;其他樁基工程的抽檢數量不應少於總樁數的20%,且不得少於10根。 (註:1 對端承型大直徑灌注樁,應在上述兩款規定的抽檢樁數范圍內,選用鑽芯法或超聲透射法對部分受檢樁進行樁身完整性檢測。抽檢數量不應少於總樁數的10%。
2 地下水位以上且終孔後樁端持力層已通過核驗的人工挖孔樁,以及單節混凝土預制樁,抽檢數量可適當減少,但不應少於總樁數的10%,且不應少於10根。)
3、當符合第3.3.3第1-4款規定的樁數較多,或為了全面了解整個工程基樁的樁身完整性情況時,應適當增加抽檢數量。
3.3.3 單樁承載力和樁身完整性驗收抽樣的受檢樁選擇宜符合下列規定:
1、施工質量有疑問的樁;
2、設計方認為重要的樁:
3、局部地質條件出現異常的樁;
4、施工工藝不同的樁;
5、承載力驗收監測時適量選擇完整性檢測中判定的第3類樁;
6、除上述規定外,同類型樁宜均勻隨機分布。
7、純手打,共勉
『貳』 低應變法檢測基樁完整性是
低應變法是普查基樁的完整性,判定樁身缺陷程度和位置的一種常用方法。
低應變法是判斷樁質量的重要途徑之一,能大致檢測樁身的完整程度,但是不能准確、全面地反映缺陷的真實情況。因此,對低應變動測曲線的判定應結合具體的工程條件,例如:工程地質情況、樁型、施工情況等因素。
低應變法是檢測樁身完整性的有效方法之一,雖簡便、快捷,但也存在一定的局限性,主要有:土阻力的干擾、波阻抗緩慢漸變、淺部缺陷難以辨別、難以識別多缺陷樁(波的透射能力限制)等。
影響因素:
1、脈沖發生器的影響:混凝土的材質和混凝土的強度不同,產生的應力波也不相同。同時,不同的脈沖對檢測對象的靈敏度也不相同。
2、樁頭的處理:樁頭處理的好壞直接影響到測試信號的質量。樁頭的處理應按照檢測的要求,保證樁頂表面干凈、乾燥無積水;另外,在脈沖發生的部位和脈沖接收的部位也應該按要求處理平整,否則可能造成測量信號的失真。
3、感測器的安裝、脈沖發生力度的掌握以及耦合劑的選用:感測器是檢測樁身完整性最基本的器件,其質量的好壞直接影響到檢測結果的准確性,通常選用的是頻響應寬,對聯線要求低的內裝式加速度感測器(ICP),該感測器能很好的在惡劣工況下工作。為了獲得真實的波信號,感測器安裝在樁徑2/3處的平整堅實的部位。
同時,感測器的安裝應與脈沖發生點保持一定的距離,減輕過大負面反沖對淺部缺陷的掩蓋。理論上感測器越輕、越貼緊樁面,與樁面的接觸剛度越大,信號傳遞特性越好,釆集的信號也越接近樁面的振動情況。
『叄』 樁基礎的檢測方法與驗收
一、施工前的質量驗收
鋼筋、水泥、混凝土配合比驗收
二、施工過程中質量驗收
(一)沉樁的質量控制及檢驗
打(沉)樁的質量控制
樁端位於一般土層時,以控制樁端設計標高為主,貫入度作參考。
樁端達到堅硬、硬塑的黏性土等,以貫入度控制為主,樁端標高作參考。
貫入度已達到,樁端標高未達到時,繼續錘擊3陣,按每陣10擊的貫入度不大於設計規定的數值為准。
振動法沉樁,以最後3次振動(加壓),每次10 min或 5 min,測出每分鍾的平均貫入度,以不大於設計規定的數值為合格。
(二)打(沉)樁驗收要求
樁位偏差表
對樁承載力的檢驗:樁的靜荷載試驗根數≥總樁數的1%,且≥3根;只有50根時, ≥2根。
樁身質量檢驗:高、低應變, ≥樁總數的15%,且每個承台不少於1根。
預制樁的檢查,鋼筋籠的檢查。
施工中樁的垂直度、沉樁情況、樁頂完整狀況、樁頂質量進行檢查。
電焊接柱,抽10%作焊縫探傷檢查。
(二)灌注樁質量要求及驗收
平面位置和垂直度的要求;樁頂標高至少要比實際標高高出0.5m。
沉渣厚度要求:
試塊要求:
樁靜載試驗的根數要求:
樁身質量的檢驗及數量要求;
對原材料的檢驗
三、樁的質量檢驗
(一)檢測內容:
樁基礎施工完後,應對基樁的承載力和樁身完整性進行檢測與評價
1.樁身完整性 2.樁身缺陷 3.樁的強度(樁的承載力,樁身混凝土強度。
(二)檢測方法:
1.破損試驗
(1)靜載試驗 static loading test
在樁頂部逐級施加豎向壓力、豎向上拔力或水平推力,觀測樁頂部隨時間產生的沉降、上拔位移或水平位移,以確定相應的單樁豎向抗壓承載力、單樁豎向抗拔承載力或單樁水平承載力的試驗方法。
(2)鑽芯法 core drilling method
鑽機鑽取芯樣檢測樁長、樁身缺陷、樁底沉渣厚度以及樁身混凝土的強度、密實性和連續性,判定樁端岩土性狀
(3)樁基的樁身完整性檢測方法是擴展閱讀:
1、鑽芯檢測法:
由於大直鑽孔灌注樁的設計荷載一般較大,用靜力試樁法有許多困難,所以常用地質鑽機在樁身上沿長度方向鑽取芯樣,通過對芯樣的觀察和測試確定樁的質量。但這種方法只能反映鑽孔范圍內的小部分混凝土質量,而且設備龐大、費工費時、價格昂貴,不宜作為大面積檢測方法,而只能用於抽樣檢查,一般抽檢總樁量的3~5%,或作為無損檢測結果的校核手段。
2、振動檢測法:
它是在樁頂用各種方法施加一個激振力,使樁體及至樁土體系產生振動。或在樁內產生應力波,通過對波動及波動參數的種種分析,以推定樁體混凝土質量及總體承載力的一種方法。這類方法主要有四種,分別為敲擊法和錘擊法、穩態激振機械阻抗法、瞬態激振機械阻抗法、水電效應法。
3、超聲脈沖檢驗法:
該法是在檢測混凝土缺陷的基礎上發展起來的。其方法是在樁的混凝土灌注前沿樁的長度方向平行預埋若干根檢測用管道,作為超聲檢測和接收換能器的通道。檢測時探頭分別在兩個管子中同步移動,沿不同深度逐點測出橫斷面上超聲脈沖穿過混凝土時的各項參數,並按超聲測缺原理分析每個斷面上混凝土質量。
4、射線法:
該法是以放射性同位素輻射線在混凝土中的衰減、吸收、散射等現象為基礎的一種方法。當射線穿過混凝土時,因混凝土質量不同或因存在缺陷,接收儀所記錄的射線強弱發生變化,據此來判斷樁的質量
基樁完整性檢測的方法有:
1、低應變檢測:適用於絕大多數恆截面樁,對於變截面樁需要採用其他方法來輔助驗證
2、高應變檢測:確定樁身承載力的同時可以判斷樁身完整性,作為樁身完整性驗收時,採用此法成本太高,另外對於大直徑擴底樁及Q~S緩變型大直徑灌注樁,不宜採用此法確定單樁抗壓承載力。
3、超聲波檢測:適用於樁徑600mm以上基樁,直徑600-800mm,設置不少於2根聲測管;直徑800-1600mm,設置不少於3根聲測管;直徑大於1600mm以上,設置不少於4根聲測管。以較為全面判定樁身各個斷面的完整性。
『伍』 橋梁樁基檢測方法有哪些對應規范是什麼
常見的幾種檢測方法如下:
1、低應變動測法
本方法適用於檢測混凝土樁的樁身完整性,判定樁身缺陷的程度及位置,並為其它方法的進一步檢測提供依據
2、聲波透射法
為了對混凝土灌注樁完整性進行檢測,判定樁身缺陷的程度並確定其位置,需對其進行超聲波透射法檢測。
3、高應變法
用重錘沖擊樁頂,實測樁頂部的速度和力時程曲線,通過波動理論分析,對單樁豎向抗壓承載力和樁身完整性進行判定的檢測方法。
4、反射波法
通過接收到的由敲擊樁頂而產生的彈性波(縱波)反射回來的信息,找出樁身波阻抗發生變化的界面,並分析其變化的原因,從而對樁的結構完整性進行評價。
5、鑽芯法
主要目的是檢測孔灌注樁樁身的完整性、混凝土強度、樁長、樁底沉渣厚度和判定持力層的岩土性狀。
6、靜載試驗法
本方法適用於確定各種基樁的豎向極限承載力或對工程樁的承載力進行抽樣檢驗及評價。中交路橋科技專業從事橋梁樁基檢測。
『陸』 橋梁樁基檢驗方法
1、低應變動測法
本方法適用於檢測混凝土樁的樁身完整性,判定樁身缺陷的程度及位置,並為其它方法的進一步檢測提供依據
2、聲波透射法
為了對混凝土灌注樁完整性進行檢測,判定樁身缺陷的程度並確定其位置,需對其進行超聲波透射法檢測。
3、高應變法
用重錘沖擊樁頂,實測樁頂部的速度和力時程曲線,通過波動理論分析,對單樁豎向抗壓承載力和樁身完整性進行判定的檢測方法。
4、反射波法
通過接收到的由敲擊樁頂而產生的彈性波(縱波)反射回來的信息,找出樁身波阻抗發生變化的界面,並分析其變化的原因,從而對樁的結構完整性進行評價。
5、鑽芯法
主要目的是檢測孔灌注樁樁身的完整性、混凝土強度、樁長、樁底沉渣厚度和判定持力層的岩土性狀。
6、靜載試驗法
本方法適用於確定各種基樁的豎向極限承載力或對工程樁的承載力進行抽樣檢驗及評價。
『柒』 樁基完整性檢測幾種常見方法對比
某高速公路橋梁工程樁,樁徑:1600 mm;樁長:43.5 m,樁型鑽孔灌注樁。樁基驗收檢測方案為超聲波透射法檢測,分別對次樁依次採用:超聲波透射法檢測,低應變反射波法檢測,鑽孔取芯完整性檢測,鑽孔電視檢測四種檢測方法對其進行完整性判定。下面分別將這四種檢測方法的檢測過程和檢測結果公布如下,好好學習哦~
一、超聲波透射法檢測
檢測目的:基樁的完整性
儀器型號:RSM-SY7(F)
RSM-SY7(F)基樁多跨孔超聲波檢測儀
現場檢測圖
採用四隻45KHz超聲波跨孔探頭,一次提升同時完成四管,六剖面的測試,從超聲波測試結果來看,發現有五個剖面在6.8-7.0米處,出現幅值超判據情況。
再對該樁6.9米處異常點波形觀察,異常點信號首波幅值和後續諧振波信號都偏弱,但其聲速正常。由於是在同深度,多剖面信號異常,在與施工方溝通排除聲測管焊接因素的影響,在做鑽孔取芯前,使用低應變反射波法檢測進一步查明缺陷情況。
異常點信號
正常點信號
二、低應變反射波法檢測
檢測目的:基樁的完整性
儀器型號:RSM-PRT(M)
採用加速度感測器,通過改變不同的錘擊頻率及不同的采樣間隔對該樁的6.8米處的,缺陷進行核查判斷。學習交流qq群44642190
RSM-PRT(M)雙通道低應變檢測儀
低應變檢測現場
採用加速度感測器,通過改變不同的錘擊頻率及不同的采樣間隔對該樁的6.8米處的,缺陷進行核查判斷。
第一次採集結果:信號在6.8米處有較小幅值的同相反射。
第二次採集結果:變換感測器安裝位置信號在6.8米處有較大幅值的同相反射,並可見第二次、第三次缺陷反射。
第三次採集結果:採用頻率較高的鋼筋敲擊,提高缺陷位置精度,同相缺陷反射幅值較小,但也很清晰,可見微弱第二次缺陷反射。最終低應變檢測核定其缺陷位置在距樁頂6.8米處,與超聲波投射法檢測缺陷深度相符,因低應變數據缺陷較為嚴重,懷疑樁大面積斷樁,決定採用鑽孔取芯進一步驗證其缺陷情況。
三、鑽孔取芯完整性檢測
檢測目的:基樁的完整性
儀器型號:鑽孔取芯機
採用鑽機對該樁進行鑽孔取芯檢測,著重觀察該樁6.9米處混凝土完整性情況,但通過對芯樣的目測觀察,在 6.9 米處未取出連續較完整的芯樣,以鑽孔取芯檢測結果出具報告也很難判定該樁缺陷情況。芯樣照片如下:
四、鑽孔電視攝像檢測
檢測目的:基樁的完整性
儀器型號:SR-DCT(W)
SR-DCT(W)鑽孔電視
SR-DCT(W)鑽孔電視現場測試
採用SR-DCT(W)對樁鑽芯孔,進行攝像檢測,觀察測試圖片,清晰可見在6.9 米處,出現環狀裂紋。可以最終判定該樁距樁頂6.9米處,局部斷裂缺陷。學習交流qq群44642190
五、總結
本案例為多種檢測方法對基樁完整性判定的案例,採用的這幾種檢測方法,由於其檢測原理不同,對同個缺陷所反應的信號差異也顯現的較為明顯,簡單概括不同的方法有具體以下特點:
超聲波透射法檢測:
檢測深度不受限制,可以覆蓋整樁,由於是超聲換能器按一定的移距逐點檢測,通過對逐點信號聲速和波幅的變化情況,對樁的混凝土完整性進行判斷,相對低應變反射波法,其檢測范圍和數據精度要高很多。
但超聲波檢測也存在一定的盲區,比如聲測管以外的混凝土,橫向裂縫或深度范圍小的層狀缺陷。
本案例所遇到的樁缺陷就是橫向裂縫缺陷,估計是由於混凝土初凝階段,後續施工造成的。超聲波檢測如采樣移距設置不合適,很容易造成漏判,其信號反應不明顯,但在同深度,都有聲幅降低的情況。遇到這樣缺陷,雖也可以採用超聲波的斜側方法對其進一步判定,但由於缺陷深度范圍較小,估計測試效果不會太明顯。
低應變反射波法檢測:
檢測深度受樁周土(岩)力學特性和錘擊能量影響,對小尺寸缺陷反應不明顯,缺陷的分辨能力和測試深度范圍不及超聲波檢測。
但對如案例中所遇到的橫向裂縫缺陷,低應變的分辨能力強,從實測信號來看,同相缺陷反射波清晰,並可見二次三次反射,是對該樁缺陷類型和程度進一步判定的數據補充。
『捌』 灌注樁樁基樁的強度檢測和混凝土完整性檢測的方法/
強度檢測的方法有:靜載試驗、抽芯試驗、試塊強度。
完整性的檢測有:低/高應變、超聲波等方法
『玖』 樁身完整性檢測方法有哪些
小(低)應變,可以測有沒有斷樁;用高應變,主要測樁堅向應變。
規定:
1 條件允許時,宜採用孔內攝像或將低壓燈泡放入管樁內腔對樁身完整性進行檢查。
2 符合下列條件之一的預制樁工程,應採用低應變法進行樁身完整性檢測和靜載試驗進行單樁豎向抗壓承載力檢測,完整性檢測數量不應少於總樁數的20%,靜載試驗抽檢數量不少於總樁數的1%,且不少於3 根,當總樁數在50 根以內時,不得少於2 根。
1)場地地質條件為岩溶的樁基工程。
2)非岩溶地區上覆土層為淤泥等軟弱土層,其下直接為中風化岩、或微風化岩、或中風化岩面上只有較薄的強風化岩。
3)樁端持力層為遇水易軟化的風化岩層。
4)採用引孔法施工的樁基工程。
3 對本條第2 款規定以外的預制樁工程,應採用高應變法同時進行樁身完整性檢測和單樁豎向抗壓承載力檢測,抽檢樁數不應少於同條件下總樁數的8%,且不得少於10 根。地基基礎設計等級為甲級和地質條件較為復雜的乙級管樁基礎工程,抽檢樁數應增加一個百分點。其中符合下列條件之一的樁基工程,抽檢樁數可減少一個百分點:
1)已按有關規范的規定對焊接接縫進行了抽檢的樁基工程。
2)對於已採用孔內攝像或低壓燈泡進行樁身完整性檢查、檢查樁數超過工程樁總數的80%且未發現明顯質量缺陷的預應力管樁工程。
3)採用機械接頭的預應力管樁工程。
4)施工過程中採用打樁自動記錄設備進行施工記錄的樁基工程。
註:當不採用高應變法進行抽檢時,檢測方法和抽檢樁數應符合本條第2 款的規定。