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      簡(jiǎn)析高應(yīng)變法檢測(cè)基樁承載力要點(diǎn)

      2016-05-14 06:21舒躍華謝淵潔
      關(guān)鍵詞:基樁承載力

      舒躍華 謝淵潔

      DOI:10.16660/j.cnki.1674-098X.2016.07.023

      摘 要:現(xiàn)場(chǎng)采集的高質(zhì)量曲線和室內(nèi)具有扎實(shí)理論基礎(chǔ)及豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的分析人員是高應(yīng)變法檢測(cè)基樁承載力的基石。該文簡(jiǎn)析高應(yīng)變法檢測(cè)基樁承載力的適用條件及其現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的準(zhǔn)備工作、傳感器安裝、儀器設(shè)備參數(shù)設(shè)定、數(shù)據(jù)采集及擬合分析、判定的控制要點(diǎn),供相關(guān)工程人員參考。

      關(guān)鍵詞:高應(yīng)變 基樁 承載力 擬合

      中圖分類號(hào):TU47 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2016)03(a)-0023-03

      Points of High-strain Dynamic test of pile Bearing Capacity

      Shu Yuehua1,2 Xie Yuanjie1

      (1.Kunshan Construction Engineering Quality Test Center;2.Kunshan Station Building Safety Appraisal,Kunshan Jiangsu,215337,China)

      Abstract:Quality curve collected in the field and indoor Analysts with a solid theoretical foundation and rich practical experience are the cornerstones of high-strain dynamic test of the pile bearing capacity. This paper describes the applicable conditions of high-strain dynamic test,preparatory work on-site detection, the sensor installation, equipment parameter setting, data acquisition and analysis, judgment,to which the relevant engineering staff can reference.

      Key Words:High-strain;Pile;Bearing capacity;Signal-matching

      單樁承載力是樁基分項(xiàng)驗(yàn)收的主控項(xiàng)目,事關(guān)工程安全,靜載荷試驗(yàn)是一種通用的檢測(cè)基樁承載力檢測(cè)方法,但靜載荷試驗(yàn)法耗時(shí)長(zhǎng)、成本高,高應(yīng)變法因檢測(cè)耗時(shí)短、費(fèi)用低[1],在各地基樁承載力檢測(cè)中都有運(yùn)用,高應(yīng)變法檢測(cè)基樁承載力是采用一維應(yīng)力波理論分析計(jì)算樁-土系統(tǒng)響應(yīng)[2],涉及到波動(dòng)理論、巖土工程等眾多學(xué)科,要求檢測(cè)分析人員具有扎實(shí)的理論知識(shí)和豐富的工程經(jīng)驗(yàn)[3],在檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的情況下,高應(yīng)變法并沒(méi)有得到良好的運(yùn)用,造成了有些地方質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)于高應(yīng)變法檢測(cè)基樁承載力過(guò)于謹(jǐn)慎。

      新手要快速地熟悉并正確掌握高應(yīng)變法,首先應(yīng)了解高應(yīng)變法檢測(cè)基樁承載力的控制要點(diǎn)。高應(yīng)變法根據(jù)所測(cè)力和速度曲線采用凱司法或?qū)崪y(cè)曲線擬合法判定樁承載力,其過(guò)程主要包括現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和檢測(cè)數(shù)據(jù)分析與判定兩個(gè)環(huán)節(jié),為了減少基樁承載力判定的誤差,在實(shí)際檢測(cè)過(guò)程中,應(yīng)注意下述事項(xiàng)。

      1 適用條件

      高應(yīng)變法基于一維桿波動(dòng)理論,在模型上難以簡(jiǎn)化成一維桿或簡(jiǎn)化后誤差大的基樁,不宜采用高應(yīng)變法檢測(cè)其承載力,如,支盤樁、樁身多處擴(kuò)縮頸嚴(yán)重的灌注樁。

      多數(shù)情況下高應(yīng)變檢測(cè)所用錘的重量有限,基于重錘低擊原則,錘擊能量有限,不能使樁側(cè)和樁端土阻力充分發(fā)揮,即檢測(cè)錘與基樁承載力不匹配時(shí),此時(shí)無(wú)法判定基樁極限承載力,不宜采用高應(yīng)變法檢測(cè),如,大直徑擴(kuò)底樁、預(yù)估Q-s曲線呈現(xiàn)緩變特征的大直徑樁或超長(zhǎng)樁。

      2 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

      進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)之前應(yīng)了解基樁類型及成樁時(shí)間,灌注樁樁身強(qiáng)度及樁-土接觸面抗剪強(qiáng)度的形成需要一定時(shí)間,錘擊管樁時(shí)產(chǎn)生土體擾動(dòng)、超孔隙水壓力,隨休止時(shí)間的增長(zhǎng),超孔隙水壓力逐漸消散,樁-土傳力性狀改善,基樁承載力有較大幅度增長(zhǎng)。灌注樁一般在成樁后不小于28 d檢測(cè),預(yù)制樁結(jié)合施工工藝、地質(zhì)條件綜合考慮,無(wú)成熟經(jīng)驗(yàn)時(shí),可按規(guī)范取7~25 d[4]。

      高應(yīng)變法判定基樁承載力是建立在采集到高質(zhì)量曲線的基礎(chǔ)上,而高質(zhì)量的檢測(cè)曲線與現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的準(zhǔn)備工作、檢測(cè)裝置、儀器設(shè)備、參數(shù)設(shè)置及數(shù)據(jù)采集密切相關(guān)。

      2.1 準(zhǔn)備工作

      根據(jù)落錘導(dǎo)向架對(duì)場(chǎng)地要求決定是否需要平整場(chǎng)地,以確保導(dǎo)向裝置垂直,借助導(dǎo)向裝置的落錘能錘擊平穩(wěn)對(duì)中。

      檢測(cè)時(shí)樁頂面應(yīng)平整、堅(jiān)實(shí),樁頂高度應(yīng)滿足錘擊裝置要求。檢測(cè)樁為預(yù)制樁,成樁時(shí)樁頭未破壞則無(wú)需處理,灌注樁一般應(yīng)該破除樁頭浮漿至下部密實(shí)部位,并應(yīng)打磨平整,對(duì)不能承受錘擊的樁頭可按《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》(JGJ 106-2014)附錄B處理。

      樁頭頂部應(yīng)設(shè)置樁墊,現(xiàn)場(chǎng)可采用10~30 mm厚的木板或膠合板,一定程度上減輕應(yīng)力集中并起物理濾波作用。

      2.2 檢測(cè)裝置、儀器設(shè)備

      進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)之前應(yīng)選好落錘,錘的重量不小于單樁豎向抗壓承載力特征值的2%,當(dāng)檢測(cè)樁樁徑較大或樁長(zhǎng)較長(zhǎng)導(dǎo)致樁-錘匹配能力下降時(shí),尚應(yīng)適當(dāng)提高錘的重量。錘應(yīng)有穩(wěn)固的導(dǎo)向裝置,且要求其形狀對(duì)稱,高徑(寬)比不小于1。

      檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境一般都較差,檢測(cè)儀器的主要技術(shù)性能指標(biāo)應(yīng)滿足現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《基樁動(dòng)測(cè)儀》JG/T 3055要求,儀器應(yīng)在校準(zhǔn)或標(biāo)定期內(nèi)并能使用正常。

      2.3 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)

      現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)主要包括傳感器安裝、參數(shù)設(shè)定及數(shù)據(jù)采集。

      2.3.1 傳感器安裝

      應(yīng)變傳感器和加速度傳感器宜分別對(duì)稱安裝在距樁頂不小于2D或2B(D、B為樁徑、邊長(zhǎng))的樁側(cè)表面處,大直徑樁可適當(dāng)減少樁頂與傳感器間的距離,太近易出現(xiàn)錘擊高頻波干擾且在樁頭破碎時(shí)損壞傳感器。加速度傳感器中心應(yīng)與應(yīng)變傳感器中心平齊,同側(cè)傳感器間的水平距離宜為8 cm左右。

      安裝面材質(zhì)應(yīng)均勻、密實(shí)、平整,安裝面不平整時(shí),可機(jī)械磨平。安裝傳感器的螺栓鉆孔應(yīng)垂直于樁側(cè)表面,可以借助自制模板以控制好孔距及孔深,確保安裝完畢后的傳感器緊貼樁身表面且其敏感軸與樁中心軸平行,在錘擊時(shí)不產(chǎn)生滑動(dòng)。后續(xù)檢測(cè)出現(xiàn)傳感器出現(xiàn)松動(dòng)或滑動(dòng)時(shí),傳感器拾取的信號(hào)不是安裝處樁身的實(shí)際運(yùn)動(dòng)或變形,應(yīng)及時(shí)重新安裝傳感器,確保不因傳感器安裝影響檢測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

      安裝應(yīng)變傳感器時(shí),應(yīng)對(duì)其初始應(yīng)變值進(jìn)行監(jiān)視,當(dāng)安裝面平整、螺栓孔距及孔深合適時(shí),初始應(yīng)變值一般都很小,不影響后續(xù)檢測(cè)結(jié)果。

      2.3.2 參數(shù)設(shè)定

      測(cè)點(diǎn)處樁截面尺寸按實(shí)測(cè)值設(shè)定,測(cè)點(diǎn)以下樁長(zhǎng)及截面積可按設(shè)計(jì)值或施工記錄數(shù)據(jù)設(shè)定。樁身波速可參考附近場(chǎng)地同類型樁已測(cè)樁的波速或本地經(jīng)驗(yàn)值初步設(shè)定,若樁底反射信號(hào)明顯,檢測(cè)后波速可根據(jù)所測(cè)曲線及樁長(zhǎng)反推得到,樁身彈性模量相應(yīng)調(diào)整。

      信號(hào)采樣點(diǎn)數(shù)不宜少于1 024點(diǎn),采樣間隔宜為50~

      200 μs,一般情況下,樁越長(zhǎng)設(shè)置采樣間隔越大。

      傳感器的設(shè)定值按鑒定或校準(zhǔn)結(jié)構(gòu)設(shè)定,智能傳感器自動(dòng)讀取[5],無(wú)需重設(shè)。

      2.3.3 數(shù)據(jù)采集

      為了提高承載力檢測(cè)的準(zhǔn)確性,應(yīng)符合重錘低擊原則,實(shí)測(cè)單擊貫入度宜為2~6 mm,太小基樁未打動(dòng),過(guò)大很可能產(chǎn)生塑性變形。采集信號(hào)時(shí),應(yīng)關(guān)注樁頂最大動(dòng)位移、貫入度、樁身拉壓應(yīng)力、缺陷程度及其發(fā)展?fàn)顩r,并據(jù)其判斷信號(hào)質(zhì)量及有效錘擊信號(hào)數(shù)量。發(fā)現(xiàn)波形紊亂,應(yīng)暫停并分析原因,若樁身有明顯缺陷或缺陷程度因檢測(cè)加劇時(shí),應(yīng)停止檢測(cè),防止樁身進(jìn)一步受損。

      3 數(shù)據(jù)分析與判定

      高質(zhì)量的信號(hào)是得出可靠分析計(jì)算結(jié)果的基礎(chǔ),選取錘擊信號(hào)時(shí),宜取有足夠的錘擊能量并使樁周土阻力充分發(fā)揮的信號(hào),當(dāng)混凝土開(kāi)裂或出現(xiàn)嚴(yán)重塑性變形使力信號(hào)尾部曲線未歸零、力通道數(shù)據(jù)不全或兩側(cè)力信號(hào)幅值相差超過(guò)1倍時(shí),信號(hào)不能作為分析計(jì)算的依據(jù)。雖然市面的檢測(cè)報(bào)告所附原始曲線出現(xiàn)上述不能作為分析計(jì)算的情況,但應(yīng)該清楚報(bào)告中的結(jié)果是人為干預(yù)且不可以信的。

      當(dāng)測(cè)點(diǎn)處原設(shè)定波速在檢測(cè)完成后進(jìn)行了調(diào)整,樁身材料彈性模量E亦要做相應(yīng)調(diào)整。若通過(guò)應(yīng)變式傳感器所測(cè)的力信號(hào)按速度單位()存儲(chǔ),樁身材料彈性模量E調(diào)整后尚應(yīng)對(duì)原始實(shí)測(cè)力值校正。

      樁淺部阻抗變化和土阻力影響、測(cè)點(diǎn)處混凝土的非線性、樁側(cè)土阻力波或樁底反射波的影響都會(huì)造成力、速度曲線比例失調(diào),實(shí)測(cè)力、速度信號(hào)第一峰起始段不成比例時(shí),不得對(duì)實(shí)測(cè)力或速度信號(hào)進(jìn)行調(diào)整。比例失調(diào)時(shí),應(yīng)結(jié)合巖土工程勘察報(bào)告、成樁記錄及現(xiàn)場(chǎng)情況綜合分析。

      分析計(jì)算前,應(yīng)結(jié)合地質(zhì)條件、設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)實(shí)測(cè)波形反映出的承載性狀、樁身缺陷程度及位置進(jìn)行定性檢查,當(dāng)嵌巖樁樁底反射強(qiáng)烈且無(wú)明顯端阻力反射、樁身缺陷明顯或?qū)λ匠休d力有影響、多次錘擊存在觸變效應(yīng)時(shí),應(yīng)采用靜載試驗(yàn)方法進(jìn)一步驗(yàn)證。

      鑒于凱司法判定樁承載力做了較大的前提假定,同時(shí)阻尼系數(shù)Jc又是一個(gè)無(wú)明確物理意義的綜合調(diào)整系數(shù),檢測(cè)報(bào)告中基樁承載力多采用實(shí)測(cè)曲線擬合法判定。擬合法要求采用的樁、土及樁土界面力學(xué)模型應(yīng)明確、合理,樁、土及樁土界面的力學(xué)模型能反映實(shí)際力學(xué)性狀,擬合選用參數(shù)應(yīng)在工程所在地巖土工程的合理范圍內(nèi),土單元選用的最大彈性位移值應(yīng)結(jié)合試驗(yàn)或已有研究成果設(shè)定,若力學(xué)模型、參數(shù)選取與實(shí)際偏差較大時(shí),報(bào)告中提出的承載力值可信度低。選取能反應(yīng)基樁承載特性的高質(zhì)量原始測(cè)試信號(hào)進(jìn)行擬合,合理選取模型及力學(xué)參數(shù),多次迭代擬合完成時(shí),樁側(cè)土阻力相應(yīng)區(qū)段的計(jì)算曲線與實(shí)測(cè)曲線應(yīng)相吻合,其他區(qū)段應(yīng)基本吻合,計(jì)算的貫入度應(yīng)接近實(shí)測(cè)值,此時(shí)的擬合質(zhì)量數(shù)值遠(yuǎn)小于5。

      4 結(jié)語(yǔ)

      高應(yīng)變法是一種基一維桿波動(dòng)理論發(fā)展起來(lái)的動(dòng)測(cè)法,對(duì)檢測(cè)人員有較高的要求,沒(méi)有堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),難以用好高應(yīng)變法。簡(jiǎn)單分析高應(yīng)變法適用條件及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)準(zhǔn)備工作、傳感器安裝、參數(shù)設(shè)定、數(shù)據(jù)采集及分析判定時(shí)的控制要點(diǎn),供相關(guān)工程人員參考。

      參考文獻(xiàn)

      [1] Hussein,M.and Goble,G.A Brief History of the Application of Stress-Wave Theory to Piles[J].ASCE Geotechnical Special Publication,2004,125:186-201.

      [2] 陳凡,徐天平,陳久照,等.基樁質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2014:578-581.

      [3] Likins,G.,and Rausche,F(xiàn).What constitutes a good PDA test?[C]//In Proceedings of the Eighth International Conference on the Application of Stress Wave Theory to Piles.2008:403-476.

      [4] 中國(guó)建筑科學(xué)研究院.JGJ 106-2014,建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2014.

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