文/蘇翠明 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心 廣東廣州 510535
樁基檢測中低應(yīng)變反射波法的應(yīng)用
文/蘇翠明 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作廣東中心 廣東廣州 510535
樁基是建筑工程重要的施工基礎(chǔ),對于保證建筑整體結(jié)構(gòu)的有效性有著重要的作用。樁基屬于工程中的地下結(jié)構(gòu)物,有著隱蔽性的特點,在施工過程中很容易出現(xiàn)問題,這就需要對樁基質(zhì)量進(jìn)行檢測。低應(yīng)變反射波法是一種樁基位置以及質(zhì)量檢測的重要方法,其能夠準(zhǔn)確、高效地判斷出樁基的完整性。本文從低應(yīng)變反射波法的概述入手,分析了其在樁基檢測中的應(yīng)用流程,探討了具體的應(yīng)用方面,旨在提升低應(yīng)變反射波法在樁基檢測中的應(yīng)用水平。
樁基檢測;低應(yīng)變反射波法;應(yīng)用
在建筑要求較高或地質(zhì)條件較差的施工環(huán)境下,經(jīng)常會在建筑工程施工中應(yīng)用樁基礎(chǔ),其對于保證建筑工程結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性有著重要的作用。當(dāng)前樁基礎(chǔ)檢測技術(shù)很多,其中低應(yīng)變反射波法的應(yīng)用最為普遍,且效果良好。本文簡要分析了樁基檢測中低應(yīng)變反射波法的應(yīng)用,旨在為相關(guān)樁基檢測的工程實踐提供參考。
1.1低應(yīng)變反射波法起源與發(fā)展
低應(yīng)變反射波法起源于法國和英國等國家,其在樁基工程質(zhì)量檢測中應(yīng)用的理論基礎(chǔ)為一維波動理論,在二十世紀(jì)六十年代,一維波動理論得到了初步的發(fā)展,在二十世紀(jì)七十年代,一維波動理論中的阻抗法發(fā)展迅速,而在二十世紀(jì)八十年代后期,這項理論的研究才真正興起,并逐漸成為了樁基檢測中的重要方法。
我國對低應(yīng)變反射波法的相關(guān)研究起始于二十世紀(jì)七十年代,在研究方法上有著一定特色,推動了動測技術(shù)在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展[1]。二十世紀(jì)八十年代,我國經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展,城市化進(jìn)程逐漸加快,各種建筑工程興起,例如地下工程、高層建筑、鐵路公路等,對樁基基礎(chǔ)的應(yīng)用也日漸廣泛,樁基能夠提升建筑工程質(zhì)量,但由于其有著隱蔽性的特點,且易出現(xiàn)質(zhì)量問題,這就給樁基檢測提出了更高的要求,相較于傳統(tǒng)的靜力試樁檢測來說,動力測樁法的可靠性更高,效率更高,滿足了相關(guān)工程對樁基檢測的高要求。
1.2低應(yīng)變反射波法的概念
低應(yīng)變反射波法中,通過動力激振的方式對樁體進(jìn)行激振,在激振作用下,樁體會產(chǎn)生彈性振動,用相關(guān)測定儀器來測定樁的振動響應(yīng),以此為根據(jù)判斷樁的病態(tài)情況,估計樁的幾何參數(shù)。其中應(yīng)用最為廣泛的方法是小錘敲擊法,通過小錘來敲擊樁的頂部,在樁頂粘結(jié)一個傳感器,傳感器能夠感應(yīng)到樁發(fā)出的應(yīng)力波信號,之后根據(jù)應(yīng)力波理論研究樁土體內(nèi)部的動態(tài)響應(yīng),推演樁土體系實測速度信號,以此來對樁的完整性進(jìn)行判定。
1.3低應(yīng)變反射波法的原理
低應(yīng)變反射波法能夠?qū)炷翉?qiáng)度等級、樁身缺陷位置以及樁身結(jié)構(gòu)完整性等進(jìn)行檢測和判斷[2]。在樁頂部用小錘敲擊,在敲擊的過程中垂直產(chǎn)生壓縮波,設(shè)定壓縮波的波速為C,其轉(zhuǎn)播方向為由樁身向下,設(shè)定樁身的波阻抗為Z,在壓縮波的傳遞下,波阻抗Z發(fā)生變化,一部分應(yīng)力波經(jīng)過反射之后沿著樁身向上傳播,一部分應(yīng)力波則經(jīng)過透射之后繼續(xù)沿著樁身向下傳播。波阻抗Z的變化決定反射波的幅值和相位,在樁頂部安裝一個速度或加速度的傳感器,傳感器會接收到反射波的信號,經(jīng)過對反射波信號的分析和處理則能夠識別樁身各個部位的信息,通過對這些信息的分析則可以判斷出樁身的缺陷位置、混凝土強(qiáng)度等級以及樁身的完整性,這就是低應(yīng)變反射波法的基本原理。(在這一章節(jié),可否插入錘擊法檢測樁基的示意圖呢,字?jǐn)?shù)方面就從其它地方壓縮一下)
在公式中,Z表示樁身的波阻抗;
E表示樁身混凝土的彈性模量;
A表示樁身的截面積;
C表示應(yīng)力波的傳播速度;
P表示混凝土的密度。
通過檢測表達(dá)式可知,混凝土密度、樁身截面積以及應(yīng)力波的傳播速度都是樁身波阻抗的影響因素,假設(shè)在樁基某點存在質(zhì)量問題,則這個點上部和下部的波阻抗必定會存在差異。上部的波阻抗設(shè)為Z1,下部的波阻抗設(shè)為Z2,則可以得出Z1和Z2的表達(dá)式。根據(jù)對Z1和Z2大小的比較和分析就可以判斷樁基樁身是否存在缺陷,之后再根據(jù)反射波接收時刻和樁頂錘擊時刻之間的差值就可以計算出樁基出現(xiàn)缺陷的位置,具體的計算公式如下:Lx=△t×C/2(補(bǔ)充一下Lx的符號含義)。
2.1檢測準(zhǔn)備
檢測準(zhǔn)備是保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的基礎(chǔ),檢測準(zhǔn)備的主要內(nèi)容有相關(guān)資料的收集,相關(guān)測量儀器的選擇等。應(yīng)當(dāng)保證相關(guān)資料的完善性和完整性,保證儀器性能的完好,以此為樁基檢測奠定基礎(chǔ)。
2.2檢測流程
①設(shè)備儀器檢測及參數(shù)設(shè)定:在樁基檢測之前,首先對所選擇儀器進(jìn)行全面檢測,保證檢測設(shè)備儀器性能完好,根據(jù)檢測的實際情況來設(shè)置合理的設(shè)備儀器參數(shù)[3];②柱頭處理:對樁柱頭進(jìn)行及時清理,保證柱頭的平整性;③在樁頂部的平整位置放置反射波速度或加速度的傳感器;④根據(jù)實際情況選擇能量激震,并對樁頂部進(jìn)行激震;⑤選取合適的波形曲線進(jìn)行分析和研究;⑥對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和處理,得出檢測結(jié)果。
2.3檢測要點
首先,應(yīng)當(dāng)注意對柱頭的處理,一般來說,在處理柱頭的過程中應(yīng)當(dāng)盡量清理干凈,不能留有雜物,要保證柱頭的平整,且不能有水。大量的實踐證明,如果在浮漿上進(jìn)行檢測試驗,則無論如何改變傳感器的安裝和震源,檢測信號都不十分理想,且還可能會出現(xiàn)反向脈沖影響檢測,這主要是因為浮漿與混凝土不能夠形成連續(xù)的界面,從而對反射波的傳播產(chǎn)生影響,因此在應(yīng)用的過程中要尤其注意對柱頭的處理工作。
第二,應(yīng)當(dāng)保證能夠正確安裝傳感器,傳感器的質(zhì)量越小,與樁面之間的距離越小,則傳遞性越好,檢測的準(zhǔn)確性越高,因此在安裝的過程中可以適當(dāng)采用耦合劑或粘結(jié)劑[4]。此外,應(yīng)當(dāng)合理地選擇傳感器,相較于速度傳感器來說,加速度傳感器的靈敏度較高,波形曲線能夠清晰的反應(yīng)樁基缺陷,因此,一般選擇加速度傳感器。
第三,應(yīng)當(dāng)合理選擇激振錘,根據(jù)樁基的質(zhì)量和大小來選擇合適的激振錘,例如對于大樁的檢測來說,應(yīng)當(dāng)選擇質(zhì)量大、脈沖寬的鐵錘。
3.1檢測樁身強(qiáng)度
樁身強(qiáng)度是影響樁承載力的重要因素,對于樁身強(qiáng)度的檢測是必須的、必要的。但是在實際的檢測過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)混凝土石塊強(qiáng)度等級與動測推斷結(jié)果不一致的現(xiàn)象,這就給樁基質(zhì)量檢測帶來了困難。施工過程中,相較于地上部分工程來說,地下樁基工程施工情況要更為復(fù)雜,如果片面強(qiáng)調(diào)石塊強(qiáng)度等級,則檢測結(jié)果的公允性和準(zhǔn)確性有待商榷[5]。在一般的建筑工程和民用建筑工程二三類樁基的檢測過程中,應(yīng)用低應(yīng)變反射波法進(jìn)行檢測是比較可靠的。通過資質(zhì)過硬的檢測單位進(jìn)行室內(nèi)檢測,可以得出混凝土強(qiáng)度與彈性波速的相關(guān)性,但需要注意的是,要保證樁檢測部位和數(shù)量符合現(xiàn)行規(guī)范的要求。對于控制現(xiàn)澆混凝土質(zhì)量的混凝土石塊強(qiáng)度等級的測定來說,則可以根據(jù)低應(yīng)變反射波法進(jìn)行輔助分析和評價。
3.2檢測樁身完整性
對于軟土地基施工來說,如果采用當(dāng)前工藝進(jìn)行鋼筋混凝土灌注樁施工,則必須要對樁身的完整性進(jìn)行檢測。就目前來看,應(yīng)用低應(yīng)變反射波法進(jìn)行靜荷載試驗?zāi)軌驅(qū)崿F(xiàn)對樁身完整性的定性分析,按照樁身完整性的缺陷程度可以將其分為四個等級,這就能夠及時、方便地發(fā)現(xiàn)問題,能夠為施工過程中樁基礎(chǔ)的處理加固提供有效依據(jù)。對于裂隙、夾泥等較大范圍的樁身完整性質(zhì)量檢測來說,應(yīng)用低應(yīng)變反射波法也能夠保證檢測結(jié)果的可靠性。在低應(yīng)變反射波法的實際應(yīng)用過程中,如果地質(zhì)條件和樁型比較可靠,則可以根據(jù)低應(yīng)變反射波法對樁身完整性檢測來實現(xiàn)對工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的把握和控制,在樁基質(zhì)量評定的過程中,樁身完整性檢測是不可缺少的重要評價指標(biāo)。
3.3樁的檢測抽樣
首先采用動態(tài)檢測方法來檢測樁的抽樣,檢驗規(guī)范由工程設(shè)計人員來進(jìn)行設(shè)定,以此為依據(jù)及時地對地質(zhì)條件的安全度進(jìn)行處理,對符合結(jié)構(gòu)內(nèi)部的安全度進(jìn)行處理。在檢測之前,也主要對設(shè)計人員和施工人員進(jìn)行召集,一起對結(jié)構(gòu)的特點、地質(zhì)條件等各項因素進(jìn)行綜合考慮,之后進(jìn)行檢測樣本的確定。但是在實際的操作過程中,業(yè)主對于這項工作的組織并不十分重視,缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性,施工資料的提供完整性較差,這就使得抽樣檢測工作流于形式或流于紙面[6]。第二,是對抽樣的數(shù)量進(jìn)行測定,樁身質(zhì)量的檢測至關(guān)重要,對于樁身質(zhì)量檢測的抽樣數(shù)量來說,國家相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中有著明確的規(guī)定,樁身質(zhì)量檢測的抽樣數(shù)量≥樁全部數(shù)量的20%。而對于灌注樁的檢測抽樣數(shù)量則更為嚴(yán)格,應(yīng)當(dāng)不小于樁數(shù)量的25%,為了保證樁身質(zhì)量檢測的客觀性和準(zhǔn)確性,在實際應(yīng)用的過程中可以適當(dāng)?shù)脑黾映闃訑?shù)量。
在樁位檢測的過程中可以對樁位偏差進(jìn)行抽樣檢測,抽樣的數(shù)量應(yīng)當(dāng)為總樁數(shù)的十分之一,在實際操作的過程中,要想消除質(zhì)量隱患,則需要檢測整體樁之后計算偏差量值,將其與樁的總數(shù)進(jìn)行比較,這樣能夠更加保證檢測的可靠性。
相較于其他樁基檢測方法來說,低應(yīng)變反射波法相對成熟,其有著經(jīng)濟(jì)適用、操作方便、檢測準(zhǔn)確的特點。本文簡要分析了低應(yīng)變反射波法的發(fā)展和原理,探討了其在樁基檢測中的應(yīng)用流程,并分析了其在樁基檢測中具體的應(yīng)用方面,旨在提升低應(yīng)變反射波法在樁基檢測中的應(yīng)用水平。
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