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声测管浅析其基本试验的地质条件有哪些?

    一、桩内跨孔透射法:

  此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量较为主要的形式。其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。

  二、桩内单孔透射法:

  在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,一定要运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。

  三、桩外孔透射法:

  当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔作为检测通道,检测时在桩顶面放置一发射功率较大的平面换能器,接收换能器从桩外孔中自上而下慢慢放下,超声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与孔之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射超声波的声学参数,根据信号的变化情况大致判定桩身质量。由于超声波在土中衰减很快,这种方法的可测桩长十分有限,且只能判断夹层、断桩、缩颈等
1、大宁声测管基本试验的地质条件、声测管材料和施工工艺等应与工程声测管一致。

2、基本试验时,较大的试验荷载不宜超过声测管杆体承载力准值的0.9倍。

3、试验大宁声测管的锚固长度,和声测管根数应符合下列规定。

当进行确定锚固体与岩土层间粘结强度特征值、验证杆体与砂浆间粘结强度设计值的试验时,为使锚固体与地层间首先破坏,可采取增加声测管钢筋用量(锚固段长度取设计锚固段长度或减短锚固长度,锚固长度取设计锚固长度的0.4~0.6倍,硬质岩取小值的措施;

当进行确定锚固段变形参数,和应力分布的试验时,锚固段长度应取设计锚固长度;

每种试验大宁声测管数量均不应少于3根。

4、大宁声测管基本试验应采用循环加、卸荷法,并应符合下列规定。

每级荷载施加或卸除完毕后,应立即测读变形量。

在每次加、卸荷时间内应测读锚头位移2次,连续2次测读的变形量:岩石声测管均小于0.01mm,砂质土、硬黏性土中声测管小于0.1mm时,可施加下一基荷载。

加卸荷等级与位移观测,间隔时间宜按表2~3确定。

5、试验中出现下列情况之一时,可视为破坏,应终止加载:

锚头位移不收敛,锚固体从岩土层中拔出或声测管从锚固体中拔出;

锚头总位移量超过设计允许值;

土层声测管试验中后壹级荷载产生的锚头位移增量,超过上壹级荷载位移增量的2倍。

6、试验完成后,应根据试验数据绘制荷载—位移(Q-s)曲线、荷载—弹性位移(Q-se)曲线和荷载—塑性位移(Q—sp)曲线。

7、大宁声测管弹性变形,不应小于自由段长度变形计算值的80%,且不应大于自由段长度,与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值。

8、大宁声测管极限承载力基本值,取破坏荷载前壹级的荷载值;在较大试验荷载作用下,未达到5规定的破坏标准时,声测管极限承载力取较大荷载值为基本值。


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