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      聲波透射法基樁檢測(cè)中管斜修正方法研究應(yīng)用

      2020-10-30 08:24:30
      中國(guó)建材科技 2020年4期
      關(guān)鍵詞:測(cè)管基樁聲速

      (甘肅智通科技工程檢測(cè)咨詢有限公司,甘肅 蘭州 730050)

      0 前言

      樁基礎(chǔ)憑借承載能力高、抗震性能好等優(yōu)越性越來(lái)越廣泛地應(yīng)用到工程建設(shè)中,成為工程建設(shè)中重要的基礎(chǔ)形式之一。樁基礎(chǔ)在施工過(guò)程中受多種因素的影響,施工質(zhì)量控制難度大。樁基礎(chǔ)是一種隱蔽工程,深度上一般有數(shù)米至數(shù)十米,超長(zhǎng)樁更是上百米,往往樁身大部分分布在地面及地下水位以下,施工時(shí)許多工序在水面或泥漿面以下完成,不具備肉眼可視、人工近距離操作的條件,且施工工序繁多,質(zhì)量控制關(guān)鍵點(diǎn)多,極易產(chǎn)生多種樁身缺陷,比如樁身斷裂、夾層、縮頸、擴(kuò)頸、混凝土離析、混凝土不密實(shí)、樁底沉渣等,因此,基樁的質(zhì)量檢測(cè)十分重要。

      聲波透射法是目前基樁完整性檢測(cè)中使用最廣泛的方法之一,具有操作簡(jiǎn)便、適用范圍廣、數(shù)據(jù)處理方便簡(jiǎn)捷、檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠的優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中存在多種影響因素。本文就管斜影響因素及修正方法進(jìn)行探究。

      1 管斜修正方法研究及應(yīng)用

      1.1 聲測(cè)管的布設(shè)及影響因素

      聲波透射法的主要原理是機(jī)械波在混凝土介質(zhì)中傳播經(jīng)各種聲學(xué)界面時(shí)發(fā)生反射、折射、繞射等現(xiàn)象,機(jī)械波的能量衰減,衰減的多少則與樁身混凝土的質(zhì)量相關(guān)。

      利用聲波透射法檢測(cè)樁身完整性時(shí),需提前在樁身混凝土中埋設(shè)聲測(cè)管作為聲波換能器進(jìn)入樁身內(nèi)部的通道,發(fā)射、接受換能器分別置于樁身內(nèi)相互平行聲測(cè)管的同一高度,由檢波器獲得經(jīng)混凝土傳播后的聲波信號(hào)可分析樁身的質(zhì)量好壞,聲測(cè)管的分布直接影響聲波信號(hào)所攜帶的聲學(xué)參數(shù),進(jìn)而影響檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度。

      《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程》要求聲測(cè)管宜采用金屬管,聲測(cè)管應(yīng)牢固焊接或綁扎在鋼筋籠的內(nèi)側(cè),且互相平行、定位準(zhǔn)確,并埋設(shè)至樁底,管口宜高出樁頂面300mm以上[1]。

      在樁基礎(chǔ)施工過(guò)程中,聲測(cè)管的布設(shè)受到多種因素的影響,很難保證聲測(cè)管豎向平行布設(shè),主要有聲測(cè)管自身剛度不足,混凝土灌注過(guò)程中承受壓力太大時(shí)發(fā)生彈性變形,接頭處理不當(dāng)導(dǎo)致相鄰兩段聲測(cè)管不能順直連接,鋼筋籠分段吊裝施工時(shí)聲測(cè)管伴隨鋼筋籠發(fā)生形變,聲測(cè)管沒(méi)有綁扎固定而脫離鋼筋籠縱向主筋發(fā)生形變等多種原因,這些原因大多在工程實(shí)踐中難以避免。

      1.2 管斜的影響

      在灌注樁的聲波檢測(cè)中,聲測(cè)管管斜對(duì)基樁檢測(cè)數(shù)據(jù)的影響主要體現(xiàn)在聲速實(shí)測(cè)值上。在任意測(cè)點(diǎn)i的聲速實(shí)測(cè)值vTi是由該測(cè)點(diǎn)發(fā)射和接受換能器之間的距離li和聲波在發(fā)射接收換能器之間的傳播時(shí)間ti計(jì)算確定,即:

      在實(shí)際檢測(cè)中,并不能實(shí)際測(cè)量獲取,只能測(cè)量樁頂處兩聲測(cè)管外壁間的距離l0,并用來(lái)計(jì)算i測(cè)點(diǎn)的聲速,表示為vi,即:

      因此vi和vn之間存在如下關(guān)系:

      當(dāng)同一檢測(cè)剖面的兩聲測(cè)管定位準(zhǔn)確且保持平行時(shí),即任意測(cè)點(diǎn)的聲測(cè)管外壁間間距相同,則有vi=vTi。

      在實(shí)際工程施工過(guò)程中,聲測(cè)管發(fā)生管斜所影響的同一檢測(cè)剖面內(nèi)各測(cè)點(diǎn)的測(cè)距在不同高度并不等于樁頂量測(cè)的管距,即vi≠vTi,計(jì)算獲得i測(cè)點(diǎn)的聲速并不代表i測(cè)點(diǎn)的實(shí)際聲速。

      聲速是分析樁身質(zhì)量的一個(gè)重要參數(shù),在《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程》中對(duì)聲速的分析判斷基于概率法,剖面聲速異常判斷概率統(tǒng)計(jì)時(shí)采用“單邊剔除法”,通過(guò)混凝土聲速的低限值和混凝土試件的聲速平均值對(duì)概率法判據(jù)值作合理限定,以得到該剖面的聲速異常判斷值,沒(méi)有缺陷的樁身混凝土聲速檢測(cè)值經(jīng)統(tǒng)計(jì)符合正態(tài)分布,而有缺陷部分的樁身混凝土聲速檢測(cè)值會(huì)低于甚至嚴(yán)重低于聲速平均值,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)聲速檢測(cè)值不符合正態(tài)分布。規(guī)范明確要求必須采用正?;炷恋穆曀倨骄导皹?biāo)準(zhǔn)差來(lái)計(jì)算臨界值,需要對(duì)聲速檢測(cè)值中的異常小值進(jìn)行剔除,否則將影響聲速平均值的計(jì)算,具體表現(xiàn)為異常小值越多,聲速平均值越小,聲速臨界值也越小,容易造成漏判。在聲測(cè)管管斜時(shí),基于此方法計(jì)算所得的臨界值將發(fā)生一定偏離,影響基樁完整性檢測(cè)結(jié)果分析。

      1.3 管斜修正原理

      在樁身不同位置聲測(cè)管管斜對(duì)曲線v(z)的影響和樁身混凝土質(zhì)量造成vTi波動(dòng)對(duì)曲線v(z)的影響是有差別的。

      用與深度z相關(guān)的函數(shù)表示樁身混凝土實(shí)測(cè)聲速、計(jì)算聲速及兩聲測(cè)管外壁之間間距的關(guān)系:

      當(dāng)聲測(cè)管傾斜時(shí),由于自身存在一定剛度,不會(huì)發(fā)生大角度彎曲變形,深度上相鄰兩測(cè)點(diǎn)聲測(cè)管外壁之間間距變化不會(huì)很大,表現(xiàn)在v(z)曲線上是一個(gè)緩變的光滑曲線,即是可導(dǎo)函數(shù),并且這種影響在一定深度范圍內(nèi)表現(xiàn)為同一趨勢(shì),即波速連續(xù)增大或連續(xù)減??;當(dāng)樁身混凝土存在明顯缺陷時(shí),缺陷邊緣處不存在,v(z)曲線會(huì)發(fā)生突變和明顯偏離平均波速的變化趨勢(shì),且對(duì)應(yīng)的波幅會(huì)明顯降低,由此區(qū)分是聲測(cè)管彎曲還是樁身混凝土缺陷。

      圖1 斜管修正原理示意圖

      1.4 管斜修正方法

      1)在v(z)曲線上,曲線平直且聲速在平均值上下波動(dòng)的部分為聲測(cè)管沒(méi)有傾斜部分,不用修正,選取v(z)發(fā)生明顯彎曲傾斜的部分,并以轉(zhuǎn)折點(diǎn)為分界點(diǎn)將曲線分為若干段。

      2)對(duì)每段v(z)曲線,求一擬合曲線f(z)與實(shí)測(cè)v(z)曲線的變化趨勢(shì)和形態(tài)基本吻合,使得:

      則深度Z測(cè)點(diǎn)處聲測(cè)管間距可修正為:

      經(jīng)測(cè)距修正后的各測(cè)點(diǎn)聲速可表示為:

      3)繪制經(jīng)過(guò)管斜修正后的v'(z)曲線,需要注意的是在求最佳擬合曲線時(shí)對(duì)明顯偏離v(z)曲線的測(cè)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行剔除。

      1.5 管斜v修正應(yīng)用實(shí)例

      某橋梁工程采用鉆孔灌注樁,樁長(zhǎng)12.0m,樁徑1800mm,混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)C30,預(yù)埋4 根聲測(cè)管,其中1-4剖面在樁頂量測(cè)的聲測(cè)管距為1050mm,實(shí)測(cè)聲速-深度曲線如圖2(a)所示,從曲線可見(jiàn),曲線以6.0m處為轉(zhuǎn)折點(diǎn)向右傾斜,即波速呈逐漸增大趨勢(shì),樁頂測(cè)點(diǎn)聲速4.375km/s,樁底測(cè)點(diǎn)聲速6.140km/s,嚴(yán)重偏離C30混凝土的正常波速取值,因此須對(duì)該剖面進(jìn)行管斜修正,否則聲速平均值、臨界值指標(biāo)對(duì)判斷樁身完整性將失去實(shí)際意義。

      根據(jù)上述方法,選取擬合直線方程f(z)對(duì)深度6.0m以下聲速進(jìn)行管斜修正:

      6.0m以下測(cè)點(diǎn)修正后聲測(cè)管距及聲速重新計(jì)算:

      修正后的聲速-深度曲線如圖2(b)所示。

      由管斜修正前后聲速-深度曲線及表1管斜修正前后聲速對(duì)比可知,管斜修正前,聲速在不同深度段發(fā)生較大程度變化,且9.6~10.0m范圍測(cè)點(diǎn)波速相對(duì)偏低但仍大于臨界值,波幅明顯下降,這是由于聲測(cè)管傾斜造成的聲參量偏離真實(shí)值的影響。經(jīng)管斜修正后,樁底測(cè)點(diǎn)聲速為4.412km/s,回歸C30混凝土聲速正常取值范圍,9.6~10.0m范圍內(nèi)測(cè)點(diǎn)聲速低于臨界值,結(jié)合該范圍測(cè)點(diǎn)波幅明顯降低可確定該處存在樁身缺陷。

      表1 修正前后聲速對(duì)比

      由此可見(jiàn),如不對(duì)聲測(cè)管傾斜仔細(xì)甄別并進(jìn)行合理修正,可能對(duì)樁身完整性缺陷造成漏判。

      圖2 管斜修正實(shí)例

      2 結(jié)語(yǔ)

      基樁檢測(cè)受檢測(cè)儀器設(shè)備性能、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件和人員檢測(cè)水平等多方面的影響[2],聲波透射法具有其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),但也具有一定的局限性,聲測(cè)管管斜不平行在基樁施工中難以避免。本文針對(duì)這一問(wèn)題進(jìn)行了探究并提出了修正方法,并將此方法應(yīng)用在工程樁實(shí)際檢測(cè)中,對(duì)修正前后的波速實(shí)測(cè)值、臨界值等進(jìn)行比對(duì)分析可知,修正公式和修正方法可以有效消除管斜對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的影響,為樁基完整性檢測(cè)工作提供幫助,避免誤判和漏判。

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