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      樁基檢測技術(shù)在建筑工程中的應(yīng)用研究

      2019-08-16 06:56:54劉振華
      智富時代 2019年7期
      關(guān)鍵詞:建筑工程應(yīng)用

      劉振華

      【摘 要】在我國社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的過程中,建筑行業(yè)也實現(xiàn)了進(jìn)一步的發(fā)展,與此同時,建筑行業(yè)的整體技術(shù)也在持續(xù)提高。在建筑工程施工的時候,通過使用樁基礎(chǔ)檢測技術(shù)可以提高工程的穩(wěn)定性和安全性?;诖?,本文首先將分析樁基工程檢測的重要性,然后闡述建筑工程樁基檢測的主要內(nèi)容,最后結(jié)合具體的案例論述樁基檢測技術(shù)在建筑工程中的應(yīng)用。

      【關(guān)鍵詞】樁基檢測技術(shù);建筑工程;應(yīng)用

      近年來,樁基檢測技術(shù)的發(fā)展速度不斷加快,其中低應(yīng)變檢測與高應(yīng)變檢測技術(shù)日益成熟且得到了廣泛應(yīng)用,在具體的工程測量過程中,得到了良好的應(yīng)用效果。樁基檢測技術(shù)不僅可以檢測與計算單樁承載力,而且也能夠檢測樁身的完整性,并在此基礎(chǔ)上合理判斷樁基存在的缺陷。所以,在建筑工程施工過程中,應(yīng)該加強(qiáng)對于樁基檢測技術(shù)的應(yīng)用,以此來確保建筑工程施工的順利推進(jìn)。

      1、樁基工程檢測的重要性

      在建筑工程施工的過程中,樁基的施工是整個工程的基礎(chǔ)部分,樁基能夠?qū)崿F(xiàn)對于建筑結(jié)構(gòu)荷載的有效轉(zhuǎn)移,保證建筑結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。樁基是建筑物的基礎(chǔ)部分,是建筑工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量和安全的保障,要是其中存在隱患問題,就會對建筑物的質(zhì)量產(chǎn)生嚴(yán)重影響。所以,樁基作為構(gòu)成建筑物的關(guān)鍵部分,必須高度重視其設(shè)計、施工和檢測工作,以此來保證樁基的安全可靠。做好樁基檢測工作是全面評價樁基承載力和質(zhì)量的重要方式,也是評價樁基工程質(zhì)量的依據(jù),并能夠及時地處理不達(dá)標(biāo)的樁基。此外,我國目前從事樁基檢測的施工人員比較繁雜,施工水平參差不齊,施工設(shè)備也各不相同,從而也就會對我國建筑行業(yè)樁基工程的檢測質(zhì)量產(chǎn)生嚴(yán)重影響,并導(dǎo)致巨大的損失。而且,從目前來看,在樁基檢測工作中存在比較嚴(yán)重的材料浪費(fèi)問題,設(shè)計缺乏既定的規(guī)范,人員素質(zhì)較低,并沒有對資源進(jìn)行優(yōu)化配置。所以,從我國樁基工程的現(xiàn)狀來看,尚且需要進(jìn)一步努力改進(jìn)提高樁基工程的檢測方式,提高檢測質(zhì)量。

      2、建筑工程樁基檢測的主要內(nèi)容

      2.1檢測樁基承載力

      樁基成孔質(zhì)量確定沒有問題以后,應(yīng)當(dāng)對樁基的承載力進(jìn)行檢測,確保樁基的承載力能夠符合建筑的相關(guān)要求。在進(jìn)行樁基承載力檢測的過程中,靜載力檢測是檢測樁基承載能力最直接的檢測方法。靜載力檢測為工程設(shè)計提供依據(jù),通過壓重平臺反力裝置或錨樁橫梁反力裝置測量出樁基的實際承載力。高應(yīng)變法檢測方式是我國目前最常用的一種檢測方式,是在樁基中間施加一個較高的激振能量,通過儀器測量樁身的振動信號以提取出反映樁基性質(zhì)的內(nèi)容,進(jìn)而判斷樁基的承載力【1】。其主要是用于判定樁基豎向抗壓承載力,能有效地判定樁基自身的縫隙、預(yù)制接頭對豎向承載力的影響,同時可以為低應(yīng)變法作補(bǔ)充。

      2.2檢測成孔質(zhì)量

      在建筑工程施工過程中,混凝土灌注樁的質(zhì)量受樁基成孔質(zhì)量的影響,如果成孔直徑不符合標(biāo)準(zhǔn)值,則會影響樁基承載力,或者增加樁基上部阻力進(jìn)而無法發(fā)揮下部樁基的承載力。由此可見,成孔的大小直接影響樁基的質(zhì)量,在樁基檢測過程中必須對成孔大小和樁基質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢測,檢測主要內(nèi)容為孔的深度、位置和垂直度等因素。

      2.3檢測樁基完整性

      在樁基完整性的檢測過程中,通常會用到以下兩種檢測方法:第一,聲波透射法。主要通過超聲波在混凝土中傳播產(chǎn)生的聲學(xué)參數(shù)的變化及波形進(jìn)行分析檢測,其中聲學(xué)參數(shù)主要包括振幅A,聲速C和頻率F等,以此判斷樁身混凝土中斷層、蜂窩或者夾砂等問題的具體情況;第二,低應(yīng)變動測法。在檢測過程中,對樁頂施加激振力量,以此造成樁身變形和引起周圍土體顫動,并在此基礎(chǔ)上利用相關(guān)儀表記錄樁頂震動速度,再以波動理論為依據(jù)分析上述記錄,在判斷樁基質(zhì)量的同時,獲取樁基完整性的具體檢測結(jié)果【2】。

      3、樁基檢測技術(shù)在建筑工程中的應(yīng)用案例

      3.1項目概況

      以某建筑工程項目為例,建筑設(shè)計為框架剪力墻結(jié)構(gòu),選擇的是鋼筋混凝土灌注樁作為建筑承臺基礎(chǔ)。此工程總共布置了364根鉆孔灌注樁,技術(shù)參數(shù)如表1所示。為了保證建筑工程整體的施工作業(yè)質(zhì)量,組織開展了樁基檢測活動。

      表1 技術(shù)參數(shù)

      3.2檢測操作

      (1)低應(yīng)變動力檢測分析:在樁基檢測實踐中嚴(yán)格按照檢測技術(shù)規(guī)范,運(yùn)用低應(yīng)變動力檢測方法,分析樁基樁身缺陷的程度以及位置,同時檢測混凝土樁身的性能?;跇渡斫Y(jié)構(gòu)的完整性試驗,得出了樁身的完整性檢測結(jié)果【3】。

      (2)單樁靜荷載試驗:從單樁靜荷載試驗情況來說,通過使用這一方式能夠構(gòu)建反力系統(tǒng),即槽鋼以及錨樁?;谝簤罕玫幕咎攸c(diǎn)和性能,使用液壓泵裝置給樁基的頂部位置施加壓力,產(chǎn)生的壓力大小作為樁基試驗數(shù)據(jù)。從增加負(fù)載的角度來說,使用千斤頂工具,通過在千斤頂上設(shè)置負(fù)載傳感器,進(jìn)行相關(guān)檢測數(shù)據(jù)的記錄。若樁基樁體出現(xiàn)變形情況或者沉降問題,那么利用負(fù)載傳感器裝置,能夠?qū)崿F(xiàn)實時記錄,精準(zhǔn)傳遞高質(zhì)量數(shù)據(jù)。在檢測試驗實踐中對加載整體劃分為 10 個級別,保證各個等級的加載量相同,設(shè)置的加荷值參數(shù)為 860kN。實際操作的過程中當(dāng)沉降狀態(tài)處于相對穩(wěn)定狀態(tài)時,再加載下個荷載 。當(dāng)樁基沉降相對穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)間隔不大于 1小時,同時下降長度不超過 0.1毫米,此情況連續(xù)出現(xiàn)兩次,組織變形觀測。變形觀測要在完成加載之后定期記錄樁基樁身的變化情況,按照相應(yīng)的時間間隔要求,做好各個時間點(diǎn)樁基樁身的實際變化情況檢測,當(dāng)數(shù)據(jù)趨于穩(wěn)定并且不變,基于連續(xù)荷載的作用影響,樁基樁身的沉降量大于樁基礎(chǔ),大約在5倍左右。受到荷載的作用影響,樁基礎(chǔ)沉降以及樁基總沉降在設(shè)置的上次荷載下的差值為上次荷載的2倍,單日內(nèi)的規(guī)定值未能達(dá)到要求,反應(yīng)體系顯示最大反作用力時可以停止負(fù)載。

      (3)樁基檢測結(jié)果:通過隨機(jī)抽樣檢測,組織多組荷載試驗,利用 100根樁基,開展低應(yīng)變試驗,試驗結(jié)果能夠達(dá)到規(guī)范要求?;谇€分析,波速呈現(xiàn)規(guī)則變化,沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的缺陷。

      4、結(jié)束語

      總而言之,在建筑工程施工過程中,樁基的施工質(zhì)量與建筑結(jié)構(gòu)的安全性和穩(wěn)定性直接相關(guān),所以,必須要合理開展建筑工程的樁基檢測工作。在實際施工的時候,樁基的質(zhì)量檢測不但需要依靠外部的檢測,也需要檢測單位通過規(guī)范自身的檢測行為來保證檢測工作的有效性以及最終的檢測質(zhì)量,從而也就能夠促使我國建筑工程實現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。

      【參考文獻(xiàn)】

      [1]崔迪,聶鵬.低應(yīng)變法和聲波透射法在樁基檢測中的綜合應(yīng)用研究[J].建材與裝飾,2015,22(45):78-79.

      [2]郭東軍.無損檢測技術(shù)在建筑工程檢測中的應(yīng)用探析[J].安徽建筑,2018,24(06):98-99.

      [3]趙彥錦,于務(wù)燾.淺談樁基檢測技術(shù)在建筑工程中的應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2016,6(8):2840-2841.

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