一、樁基礎檢測的關鍵方式有載荷試驗、鉆芯法、低應變法、高應變法、聲波頻率電子散射法、 低應變化測法、 超聲波檢測法幾類。
1、樁基礎載荷試驗:
這也是現階段認可的檢測樁基縱向抗壓力承載力較立即、較安全可靠的實驗方式。但在工程施工實際 中發覺,標準樁的問題有時候會被檢測工作人員所忽略,非常*發生標準樁打進深層不夠,實驗全過程造成偏移的問題。靜載試驗試驗可以分成:堆載試驗、錨樁法。
2、樁抽芯檢測(鉆芯法):
這類方式具備科學合理、形象化、好用等特性,在檢測混泥土鉆孔灌注樁層面運用比較廣泛。一次詳細、**成功的鉆芯檢測,可以獲得樁長、樁身混凝土的強度、樁底沉渣厚度和樁身完整性的狀況,并判斷或辨別樁端雜填土的巖土工程特性。抽芯技術性對檢測分辨的危害非常大。某工程項目*用XY-1型工程鉆機,選用硬質合金刀具多管鉆探設備,用低電壓慢速度小泵量及干鉆緊密結合的鉆入方式,結果采芯率不上70%,芯樣完整性偏差,大多數呈碎渣;之后改成SCZ-1型液壓鉆機,選用金鋼石單動多管鉆探設備,采芯率達99%,芯樣呈較完整的圓柱型。因此,《鉆機適用技術規范》對鉆探機和麻花鉆作了相對的要求,便是為了防止抽芯驗樁的錯判。
3、低應變力檢測(反射波法):
關鍵功用是檢測樁身構造的完整性,如樁身缺陷部位分辨、工程施工樁長審校和混凝土的強度級別判定可能等。
在中國,絕大部分的檢測組織選用反射波法(瞬態時域分析法)檢測樁身完整性,關鍵因素是其儀器設備輕巧、當場檢測便捷,與此同時將鼓勵方法、時域統計分析方法等做為檢測、協助剖析方式結合進來。自然,低應變法檢測時,無論缺陷的種類怎樣,其綜合性主要表現均為樁的特性阻抗縮小,而對缺陷的特性無法區別,這也是其較大的局限。
4、高應變法檢測:
它的首要功用是判斷樁縱向抗壓力承載力是不是達到設計方案規定。高應變法在判斷樁身水準集中化間隙、灌注樁連接頭等缺陷時,可以在查清這種"缺陷"是不是危害縱向抗壓力承載力的根基上,有效判斷缺陷水平,可做為低應變法的填補認證方式。在一些地域,運用高應變法提升承載力和完整性的抽樣檢查工作頻率,已變為一種廣泛作法。
5、聲波頻率電子散射法:
與別的完整性檢測方式對比,聲波頻率電子散射法可以開展、細膩的檢測,且大部分無別的限定標準。但因為存有漫反射、遺射、反射,對檢測結果會產生危害。
近些年不斷涌現的多路*音波檢測儀,促使檢測**加倍的提升。該檢測方式是得到一組(截面)聲學材料數據信息后,對信息做好剖析,去除出現異常值后測算均值(波速和波動幅度),隨后再將每一個測量點的信息與均值開展較為,*出一定范疇(如波動幅度降低6dB)即覺得該點存有缺陷。該檢測方式一樣可使用于地連墻、水利工程壩基的檢測。
6、低應變化測法:
低應變動測法是應用鐵錘敲打樁*,根據粘合在樁*的感應器接受來源于樁中的內應力波數據信號,選用內應力波基礎理論來科學研究樁基礎管理體系的動態性回應,逆變技術剖析評測速率數據信號、工作頻率數據信號,進而得到樁的完整性。該方式檢測簡單,且檢測速率較快,但怎樣獲得好的波型,怎樣不錯地剖析樁身完整性是檢測工作中的重要。
檢測全過程是獲得好數據信號的重要,檢測中應留意:
①測試用例的挑選。檢測等級依樁徑不一樣、檢測數據信號狀況不一樣而各有不同,一般規定樁徑在120cm以上,檢測3~4 點。
②捶擊點的挑選。捶擊點宜挑選距感應器 20~30 cm 處無須考慮到樁徑尺寸。
③感應器安裝。感應器依據選定測試用例部位安裝,留意挑選好黏貼方法,一般有石臘、無鹽黃油、彩泥在確保樁帽干躁,沒存水的情形下。
④盡可能多收集數據信號。一根樁不少于10 錘,在不同之處,不一樣激振狀況下,觀察波型的一致性,以確保波型真正且不漏測。
7、超聲波檢測法:
非金屬材料超聲波檢測儀,是選用超聲波回彈力解析法檢測混凝土的強度、混泥土內部缺陷的檢測和**定位、建筑裂縫深層檢測(選用提升跨縫檢測方法)混泥土裂縫寬度檢測、全自動讀值帶照相超聲波電子散射法全自動檢測、判斷樁基礎完整性(具備一發雙收作用)。
二、檢測內容
(1)各種樁、墩、樁墻縱向或橫著承載力檢測,包含單樁及端承樁承載力檢測;
(2)墩底雜填土承載力及形變特性的檢測;
(3)各種樁、墩及樁墻構造完整性檢測;
(4)考慮到樁 同功效或復合地基中樁土承載力分攤比的檢測,土樁及砂土內應力、應變力的檢測;
(5)施工過程中對環境危害(如振動、噪聲、砂土形變)的檢測;
(6)*特標準下或事故中的其他檢測。
三、檢測時間
(1)為設計方案給予根據的前期檢測;
(2)工程施工環節的工程施工檢測;
(3)施工完成后的工程驗收檢測;
(4)工程施工環節或應用環節的評定檢測。
在樁基礎檢測中,每個檢測方式必須搭配應用,運用分別的特性和優點,依照具體情況,熟練掌握各種各樣方式,才能對樁基礎開展**的點評。