摘 要:隨著我國經濟建設的穩步推進,工程建設的發展,樁基檢查技術得到很廣泛的運用。該技術的發展具有較大的上升空間。我國的樁基檢測技術越來越來完善,各種檢測技術也不斷成熟,相關的儀器設備也越來越科學先進,相應的參數和標準也越來越規范科學,有利于樁基檢查技術的規劃化,技術化和科學化。論文從樁基檢測技術的角度出發,對其方法、應用進行研究探討。
關鍵詞:樁基;檢測技術;應用
對于高架橋等建筑來說,樁基是地基處理的主要技術,樁基工程是地面建筑的基礎,起著支撐上部建筑結構的重力作用,所以在確保工程建設的質量和安全上,樁基檢測技術起到至關重要的作用。近年來,樁基技術不斷創新發展,儀器設備越來越規范化,科學化,先進化,有力的促進了我國城市和社會經濟的發展,為我國工程建設提供著極其重要的保障作用。樁基檢測技術是在人和設備準確、科學的運用下完成的。
1 樁基檢測技術的概述
國內外對于樁基檢測技術的研究很早已展開。距今100多年,西方國家就有學者根據牛頓力學中的碰撞定律對樁基的承載力,樁身質量等方面進行性能分析。是樁基檢測的初步模型。隨著時代的發展需要,西方等發達國家各自發明不同的檢測技術,比如荷蘭和法國也研制出其樁基檢測設備和對應的分析參數。
我國的樁基檢測技術始于上世紀七十年代,主要有體現我國建筑特色的方法,如動力參數法,機械抗阻法等,同時引進國外常用的高應變動測技術。近幾年來,隨著城市化進程加快和社會經濟的發展,我國的樁基檢測技術得到了長足的發展,不管是技術理論還是專業設備。
2 樁基技術的分類
2.1 聲波透射法
聲波透射檢測技術是當前應用最為廣泛的也是最新的一項檢測技術,主要通過聲波檢測儀器進行。聲波透射法檢測的樁基,主要是以混凝土為主的建筑樁聲波傳播可以有效的反映出混凝土的應力應變關系。該技術主要運用了聲波傳播的速度、幅度、聲時值和混凝土物理特性(強度、密度等)之間的關系,就是聲波透射檢測的理論依據。如混凝土介質有問題,聲波波速會在傳播中產生饒射、反射的現象,是聲波的速度、幅度、時間產生波動變化。判定樁身混凝土的內在質量和結構的標準主要是聲波在樁基介質中的聲速和波動幅度。
聲波透射檢測方法,主要在于檢查樁基灌注的缺陷和位置,判斷樁身的完整性。優勢在于不受樁基的長和樁徑限制,準確度較高,也很科學,具有參考意義;缺點就是技術專業性強且,費用較高。
2.2 鉆孔取芯技術
運用巖心的鉆探技術和施工技術在樁基上鉆取混凝土芯樣和樁端的芯樣,通過對芯樣的檢測、觀察、測試,用固有的參數數據,對樁基的質量進行評斷,就是鉆芯檢測法。鉆孔取芯的方法,比較直觀化。此技術可以全面了解樁基的完整性,沉渣厚度和樁端的受力情況,同時也是檢測混凝土構造樁基的強度不二之法。鉆芯法的檢測時對已灌注混凝土樁基檢測的一種有效方法,不受任何的條件限制,很好的運用在比較大的混凝土灌注的樁身。該技術的優點在于對于大面積混凝土的松散、離析、空洞等現象具有很大的效果,但對于部分或者局部的缺陷、裂縫判斷有一定的誤差;它的缺點是設備比較大,耗時耗力,成本較高。所以該技術不宜用于大面積和大批量的檢測,可以作為很好的抽樣檢查和無損檢測的驗證。在大量的檢測實踐中,得出了采用鉆芯法和聲波透射法共同參與檢測、判定,可以有效的提高檢測質量和水平。
2.3 應用實例
相對而言,在廣東地區運用樁基的歷史是相對內地來說較長的,新舊樁基種類較多,從而樁基的檢測技術應用也相對的廣泛,特別以深圳等優先發展的城市,普遍是混凝土鋼架結構的建筑。比如在深圳福田區的一處高架橋的14根樁基質量檢測,樁型都是鋼筋混凝土灌注樁。經過勘察,根據建筑物的實際境況,為了更好的到達檢測質量,決定采用以聲波透射檢測為主,鉆孔取芯法進行輔助檢測。
按照聲波透射法的技術規范,分別對14灌注樁進行檢測,在樁身設置以30cm的距離安裝A,B,C三根測管,呈等腰三角分布成AB,BC,AC三段,測管采用鋼制管,測管直達樁底。在檢測的14根工程樁中的13根是達標符合的判定為I和II類樁,其中1根存在異常,異常樁的聲波檢測得到的波形變化如圖1:
圖1
根據異常樁的超聲波法檢測的結果,決定再采用鉆孔取芯檢測法對顯示異常段位進行取芯檢測,結果是:樁基在11.5米到12.3米之間,芯樣膠結較好,無松散,破碎長度6CM;芯樣骨料分布不勻稱,多顯示短柱樁或塊狀,存在離析、崩裂。隨后決定采用高壓注漿進行修補,在進行第二次聲波檢測,
檢測結果波形顯示樁基質量明顯改進,并進行再次的鉆芯取樣檢測,結果是:芯樣連續、完整、膠結完好、骨料基本分布均勻;呈柱狀,芯樣側面有部分或者局部的蜂窩面和溝槽。判定為II類樁。
本次對14跟高架橋的樁基檢測主要以聲波透射法為主,輔以鉆芯取樣檢測技術,兩者相結合,可以提供更為準確、有效的樁基的檢測結果,提高樁基檢測的質量和標準。發現異常樁,對其進行鉆芯取樣驗證,為樁身的補強和改進依據,實現樁基的合格化,消除工程的安全隱患。
3 結語
隨著技術的創新進步和社會發展的需要,相對應的建筑工程質量也要求越來越高,越來越嚴格。更多的檢測技術相繼產生。不光是超聲波檢測技術和鉆芯檢測技術,比如:低應動檢測技術高應變動力檢測技術。只有不斷的進步創新,樁基檢測技術才會越來越精確,越來越科學,越來越規范,提高我國的工程建設,城市建設,交通運輸建設的質量和標準。
參考文獻
[1] 王離.廣東地區樁基應用現狀及發展趨勢[J].地基基礎,2012(1).
[2] 袁占英.樁基檢測技術的實用案例分析[J].應用技術,2011(5).
[3] 陳凡,徐天平等.樁基質量檢測技術學[M].中國建筑工業出版社,2010.
作者簡介:羅根善,身份證號碼:362421198701294712。
摘 要:隨著我國經濟建設的穩步推進,工程建設的發展,樁基檢查技術得到很廣泛的運用。該技術的發展具有較大的上升空間。我國的樁基檢測技術越來越來完善,各種檢測技術也不斷成熟,相關的儀器設備也越來越科學先進,相應的參數和標準也越來越規范科學,有利于樁基檢查技術的規劃化,技術化和科學化。論文從樁基檢測技術的角度出發,對其方法、應用進行研究探討。
關鍵詞:樁基;檢測技術;應用
對于高架橋等建筑來說,樁基是地基處理的主要技術,樁基工程是地面建筑的基礎,起著支撐上部建筑結構的重力作用,所以在確保工程建設的質量和安全上,樁基檢測技術起到至關重要的作用。近年來,樁基技術不斷創新發展,儀器設備越來越規范化,科學化,先進化,有力的促進了我國城市和社會經濟的發展,為我國工程建設提供著極其重要的保障作用。樁基檢測技術是在人和設備準確、科學的運用下完成的。
1 樁基檢測技術的概述
國內外對于樁基檢測技術的研究很早已展開。距今100多年,西方國家就有學者根據牛頓力學中的碰撞定律對樁基的承載力,樁身質量等方面進行性能分析。是樁基檢測的初步模型。隨著時代的發展需要,西方等發達國家各自發明不同的檢測技術,比如荷蘭和法國也研制出其樁基檢測設備和對應的分析參數。
我國的樁基檢測技術始于上世紀七十年代,主要有體現我國建筑特色的方法,如動力參數法,機械抗阻法等,同時引進國外常用的高應變動測技術。近幾年來,隨著城市化進程加快和社會經濟的發展,我國的樁基檢測技術得到了長足的發展,不管是技術理論還是專業設備。
2 樁基技術的分類
2.1 聲波透射法
聲波透射檢測技術是當前應用最為廣泛的也是最新的一項檢測技術,主要通過聲波檢測儀器進行。聲波透射法檢測的樁基,主要是以混凝土為主的建筑樁聲波傳播可以有效的反映出混凝土的應力應變關系。該技術主要運用了聲波傳播的速度、幅度、聲時值和混凝土物理特性(強度、密度等)之間的關系,就是聲波透射檢測的理論依據。如混凝土介質有問題,聲波波速會在傳播中產生饒射、反射的現象,是聲波的速度、幅度、時間產生波動變化。判定樁身混凝土的內在質量和結構的標準主要是聲波在樁基介質中的聲速和波動幅度。
聲波透射檢測方法,主要在于檢查樁基灌注的缺陷和位置,判斷樁身的完整性。優勢在于不受樁基的長和樁徑限制,準確度較高,也很科學,具有參考意義;缺點就是技術專業性強且,費用較高。
2.2 鉆孔取芯技術
運用巖心的鉆探技術和施工技術在樁基上鉆取混凝土芯樣和樁端的芯樣,通過對芯樣的檢測、觀察、測試,用固有的參數數據,對樁基的質量進行評斷,就是鉆芯檢測法。鉆孔取芯的方法,比較直觀化。此技術可以全面了解樁基的完整性,沉渣厚度和樁端的受力情況,同時也是檢測混凝土構造樁基的強度不二之法。鉆芯法的檢測時對已灌注混凝土樁基檢測的一種有效方法,不受任何的條件限制,很好的運用在比較大的混凝土灌注的樁身。該技術的優點在于對于大面積混凝土的松散、離析、空洞等現象具有很大的效果,但對于部分或者局部的缺陷、裂縫判斷有一定的誤差;它的缺點是設備比較大,耗時耗力,成本較高。所以該技術不宜用于大面積和大批量的檢測,可以作為很好的抽樣檢查和無損檢測的驗證。在大量的檢測實踐中,得出了采用鉆芯法和聲波透射法共同參與檢測、判定,可以有效的提高檢測質量和水平。
2.3 應用實例
相對而言,在廣東地區運用樁基的歷史是相對內地來說較長的,新舊樁基種類較多,從而樁基的檢測技術應用也相對的廣泛,特別以深圳等優先發展的城市,普遍是混凝土鋼架結構的建筑。比如在深圳福田區的一處高架橋的14根樁基質量檢測,樁型都是鋼筋混凝土灌注樁。經過勘察,根據建筑物的實際境況,為了更好的到達檢測質量,決定采用以聲波透射檢測為主,鉆孔取芯法進行輔助檢測。
按照聲波透射法的技術規范,分別對14灌注樁進行檢測,在樁身設置以30cm的距離安裝A,B,C三根測管,呈等腰三角分布成AB,BC,AC三段,測管采用鋼制管,測管直達樁底。在檢測的14根工程樁中的13根是達標符合的判定為I和II類樁,其中1根存在異常,異常樁的聲波檢測得到的波形變化如圖1:
圖1
根據異常樁的超聲波法檢測的結果,決定再采用鉆孔取芯檢測法對顯示異常段位進行取芯檢測,結果是:樁基在11.5米到12.3米之間,芯樣膠結較好,無松散,破碎長度6CM;芯樣骨料分布不勻稱,多顯示短柱樁或塊狀,存在離析、崩裂。隨后決定采用高壓注漿進行修補,在進行第二次聲波檢測,
檢測結果波形顯示樁基質量明顯改進,并進行再次的鉆芯取樣檢測,結果是:芯樣連續、完整、膠結完好、骨料基本分布均勻;呈柱狀,芯樣側面有部分或者局部的蜂窩面和溝槽。判定為II類樁。
本次對14跟高架橋的樁基檢測主要以聲波透射法為主,輔以鉆芯取樣檢測技術,兩者相結合,可以提供更為準確、有效的樁基的檢測結果,提高樁基檢測的質量和標準。發現異常樁,對其進行鉆芯取樣驗證,為樁身的補強和改進依據,實現樁基的合格化,消除工程的安全隱患。
3 結語
隨著技術的創新進步和社會發展的需要,相對應的建筑工程質量也要求越來越高,越來越嚴格。更多的檢測技術相繼產生。不光是超聲波檢測技術和鉆芯檢測技術,比如:低應動檢測技術高應變動力檢測技術。只有不斷的進步創新,樁基檢測技術才會越來越精確,越來越科學,越來越規范,提高我國的工程建設,城市建設,交通運輸建設的質量和標準。
參考文獻
[1] 王離.廣東地區樁基應用現狀及發展趨勢[J].地基基礎,2012(1).
[2] 袁占英.樁基檢測技術的實用案例分析[J].應用技術,2011(5).
[3] 陳凡,徐天平等.樁基質量檢測技術學[M].中國建筑工業出版社,2010.
作者簡介:羅根善,身份證號碼:362421198701294712。
摘 要:隨著我國經濟建設的穩步推進,工程建設的發展,樁基檢查技術得到很廣泛的運用。該技術的發展具有較大的上升空間。我國的樁基檢測技術越來越來完善,各種檢測技術也不斷成熟,相關的儀器設備也越來越科學先進,相應的參數和標準也越來越規范科學,有利于樁基檢查技術的規劃化,技術化和科學化。論文從樁基檢測技術的角度出發,對其方法、應用進行研究探討。
關鍵詞:樁基;檢測技術;應用
對于高架橋等建筑來說,樁基是地基處理的主要技術,樁基工程是地面建筑的基礎,起著支撐上部建筑結構的重力作用,所以在確保工程建設的質量和安全上,樁基檢測技術起到至關重要的作用。近年來,樁基技術不斷創新發展,儀器設備越來越規范化,科學化,先進化,有力的促進了我國城市和社會經濟的發展,為我國工程建設提供著極其重要的保障作用。樁基檢測技術是在人和設備準確、科學的運用下完成的。
1 樁基檢測技術的概述
國內外對于樁基檢測技術的研究很早已展開。距今100多年,西方國家就有學者根據牛頓力學中的碰撞定律對樁基的承載力,樁身質量等方面進行性能分析。是樁基檢測的初步模型。隨著時代的發展需要,西方等發達國家各自發明不同的檢測技術,比如荷蘭和法國也研制出其樁基檢測設備和對應的分析參數。
我國的樁基檢測技術始于上世紀七十年代,主要有體現我國建筑特色的方法,如動力參數法,機械抗阻法等,同時引進國外常用的高應變動測技術。近幾年來,隨著城市化進程加快和社會經濟的發展,我國的樁基檢測技術得到了長足的發展,不管是技術理論還是專業設備。
2 樁基技術的分類
2.1 聲波透射法
聲波透射檢測技術是當前應用最為廣泛的也是最新的一項檢測技術,主要通過聲波檢測儀器進行。聲波透射法檢測的樁基,主要是以混凝土為主的建筑樁聲波傳播可以有效的反映出混凝土的應力應變關系。該技術主要運用了聲波傳播的速度、幅度、聲時值和混凝土物理特性(強度、密度等)之間的關系,就是聲波透射檢測的理論依據。如混凝土介質有問題,聲波波速會在傳播中產生饒射、反射的現象,是聲波的速度、幅度、時間產生波動變化。判定樁身混凝土的內在質量和結構的標準主要是聲波在樁基介質中的聲速和波動幅度。
聲波透射檢測方法,主要在于檢查樁基灌注的缺陷和位置,判斷樁身的完整性。優勢在于不受樁基的長和樁徑限制,準確度較高,也很科學,具有參考意義;缺點就是技術專業性強且,費用較高。
2.2 鉆孔取芯技術
運用巖心的鉆探技術和施工技術在樁基上鉆取混凝土芯樣和樁端的芯樣,通過對芯樣的檢測、觀察、測試,用固有的參數數據,對樁基的質量進行評斷,就是鉆芯檢測法。鉆孔取芯的方法,比較直觀化。此技術可以全面了解樁基的完整性,沉渣厚度和樁端的受力情況,同時也是檢測混凝土構造樁基的強度不二之法。鉆芯法的檢測時對已灌注混凝土樁基檢測的一種有效方法,不受任何的條件限制,很好的運用在比較大的混凝土灌注的樁身。該技術的優點在于對于大面積混凝土的松散、離析、空洞等現象具有很大的效果,但對于部分或者局部的缺陷、裂縫判斷有一定的誤差;它的缺點是設備比較大,耗時耗力,成本較高。所以該技術不宜用于大面積和大批量的檢測,可以作為很好的抽樣檢查和無損檢測的驗證。在大量的檢測實踐中,得出了采用鉆芯法和聲波透射法共同參與檢測、判定,可以有效的提高檢測質量和水平。
2.3 應用實例
相對而言,在廣東地區運用樁基的歷史是相對內地來說較長的,新舊樁基種類較多,從而樁基的檢測技術應用也相對的廣泛,特別以深圳等優先發展的城市,普遍是混凝土鋼架結構的建筑。比如在深圳福田區的一處高架橋的14根樁基質量檢測,樁型都是鋼筋混凝土灌注樁。經過勘察,根據建筑物的實際境況,為了更好的到達檢測質量,決定采用以聲波透射檢測為主,鉆孔取芯法進行輔助檢測。
按照聲波透射法的技術規范,分別對14灌注樁進行檢測,在樁身設置以30cm的距離安裝A,B,C三根測管,呈等腰三角分布成AB,BC,AC三段,測管采用鋼制管,測管直達樁底。在檢測的14根工程樁中的13根是達標符合的判定為I和II類樁,其中1根存在異常,異常樁的聲波檢測得到的波形變化如圖1:
圖1
根據異常樁的超聲波法檢測的結果,決定再采用鉆孔取芯檢測法對顯示異常段位進行取芯檢測,結果是:樁基在11.5米到12.3米之間,芯樣膠結較好,無松散,破碎長度6CM;芯樣骨料分布不勻稱,多顯示短柱樁或塊狀,存在離析、崩裂。隨后決定采用高壓注漿進行修補,在進行第二次聲波檢測,
檢測結果波形顯示樁基質量明顯改進,并進行再次的鉆芯取樣檢測,結果是:芯樣連續、完整、膠結完好、骨料基本分布均勻;呈柱狀,芯樣側面有部分或者局部的蜂窩面和溝槽。判定為II類樁。
本次對14跟高架橋的樁基檢測主要以聲波透射法為主,輔以鉆芯取樣檢測技術,兩者相結合,可以提供更為準確、有效的樁基的檢測結果,提高樁基檢測的質量和標準。發現異常樁,對其進行鉆芯取樣驗證,為樁身的補強和改進依據,實現樁基的合格化,消除工程的安全隱患。
3 結語
隨著技術的創新進步和社會發展的需要,相對應的建筑工程質量也要求越來越高,越來越嚴格。更多的檢測技術相繼產生。不光是超聲波檢測技術和鉆芯檢測技術,比如:低應動檢測技術高應變動力檢測技術。只有不斷的進步創新,樁基檢測技術才會越來越精確,越來越科學,越來越規范,提高我國的工程建設,城市建設,交通運輸建設的質量和標準。
參考文獻
[1] 王離.廣東地區樁基應用現狀及發展趨勢[J].地基基礎,2012(1).
[2] 袁占英.樁基檢測技術的實用案例分析[J].應用技術,2011(5).
[3] 陳凡,徐天平等.樁基質量檢測技術學[M].中國建筑工業出版社,2010.
作者簡介:羅根善,身份證號碼:362421198701294712。