封其堅(佛山市南海區正昇建筑工程質量檢測有限公司)
樁基檢測技術在建筑工程中的應用分析
封其堅
(佛山市南海區正昇建筑工程質量檢測有限公司)
隨著經濟的進步,我國建筑行業也實現了整體技術的升級,在實際建筑項目運行過程中,人們不僅要集中關注相應的工程項目要求,也要集中關注工程運行過程中的相關技術,樁基檢測技術直接決定工程的安全性和穩定性,需要相關人員給予必要的項目重視。本文針對樁基檢測技術在運行過程中常見的問題以及技術內涵進行了簡要的分析,并且以具體工程為例,分析了樁基檢測技術的實際應用,旨在為相關項目管理人員提供有效的工程建議,以供參考。
樁基檢測技術;建筑工程;應用
在建立相應的建筑工程項目的過程中,相關管理人員要綜合考量相應的實際問題,不僅要集中關注相應技術的實用價值,也要利用樁基檢測技術提高工程的整體質量以及性能,在樁基檢測技術運行過程中,既能有效的檢測出實際樁基項結構在建筑項目中的最大承載能力,也能有效的對樁基礎進行完整性的實時監測,相關管理人員能通過相應的數據進行施工質量的有效評估。樁基檢測技術主要分為成孔質量檢測、樁基承載力檢測以及樁基完整性檢測[1]。
1.1 樁基檢測技術之成孔質量檢測
對于基礎建筑項目來說,打孔操作是基本的施工項目,而越是基本的項目越需要相關施工人員給予必要的重視,而樁基檢測技術就是為了更好地運行相應的項目機制,從而保證對基礎打孔項目進行有效的質量測驗。工程項目中主要的打孔就是鉆孔灌注樁的成孔,其質量會對混凝土灌注樁的質量造成直接的影響。在實際項目運行過程中,若是相應鉆孔結構的孔徑大于設計過程中的規范數值,就會導致樁基具有多余的承載力,造成工程造價的浪費,若是相應鉆孔結構的孔徑不足設計過程中的規范值,就會導致相應的樁基結構承載力不足,對整體工程的質量和安全產生影響,因此,相關施工人員要運用樁基檢測技術對其進行有效的直接測量[2]。另外,在實際的樁基檢測項目中,也要對相應的鉆孔位置進行集中的定位監測,并且對鉆孔深度和鉆孔的實際垂直度進行有效的分析。
1.2 樁基檢測技術之樁基承載力檢測
樁基檢測技術的根本目的就是檢測項目中的樁基承載力,其中分為靜荷載試驗和高應變動態測量。第一,靜荷載試驗。在實際項目運行過程中,主要利用的就是靜荷載能力檢測對整體樁基成效進行有效的項目分析,利用的是橫向靜荷載以及縱向靜荷載結構,利用相應的技術對整體結構的承載力進行有效的檢測,以實現整體結構的完整性,并且實現檢測技術的安全性。第二,高應變動態測量。在實際項目運行過程中,相應的檢測技術需要針對相應的問題,而高應變動態測量方法的基本原理就是利用鑄鋼或者重錘的自由下落,通過相應的沖擊力產生位移,然后進行有效的測量。在測量過程中,要對基礎參數進行有效的分析,其中鑄鋼和重錘的實際尺寸要符合單樁極限承載力的1%左右,而下落高度要保證在樁基頂部10~20m左右,通過直接向樁基施加壓力,導致樁基和基礎的土體產生相對位移,再利用相應的樁基檢測工具進行信號的收集,從而判斷樁基的完整性[3]。

圖1 樁基成孔質量檢測

圖2 樁基承載力測試
1.3 樁基檢測技術之樁基完整性檢測
在檢測過程中,利用的主要方法包括低應變動測法以及聲波透射法。第一,低應變動測法。相應的技術原理是利用樁基的頂部在獲取一定擊震力之后,會在樁頂產生應力波,而應力波會沿著樁身向下,基本的波形態是縱向振動[4]。而在其向下傳播運行的過程中,若是與實際工程項目中出現的變異波相遇,就會產生阻抗應力波繼續向下傳播的力量,導致應力波產生反射甚至是透射的現象。但是當反射波傳輸到整體建筑的基頂的時候,就會被工程項目中的樁基傳感器接收,產生有效的動態波形,相關工作人員可以利用相應的儀器進行反射波的有效采集和記錄,并且通過對基礎數據的分析,有效判斷應力波的基本特性,從而根本上判斷樁基的基礎質量。第二,聲波透射法。聲波透射法也稱為聲波無損檢測,相應的檢測原理就是混凝土的結構聲學檢測技術,利用相應的檢測標準和參數對比進行樁基完整性的檢測和判定。在實際項目運行過程中,主要利用的是在實際撞擊過程中,會產生相應的應力波,而基本的技術就是對這樣的波進行具體項目的分析和檢測,在檢測過程中,要對應力波的波形、波速以及實際波峰數值進行測算,若是三者數值不變,就表明相應的應力波呈現出的是均勻傳播的結構,樁基結構也是特別完整的。若是在實際測量過程中,應力波的波形、波速以及實際波峰數值發生改變,就表明樁基結構在橫向存在相應的工程缺陷。并且,在缺陷位置會發生應力波的突變,導致其發生透射波和反射波現象,甚至會發生散射波。正是基于聲波透射法的無損害性,因此,在實際項目測算過程中,相應的測量方式非常常見,并且使用范圍也非常廣泛[5]。
在實際建筑項目運行過程中,主要采取的就是鉆孔灌注樁結構。并且,在實際項目運行一段時間后,相關工作人員要對鉆孔灌注樁的完整性、承載力以及傾斜度進行有效的檢驗,并且保證相應的參數符合實際工程的需要,在建立相應數據標準的過程中,相應的工作人員要對實際數值進行有效的匯總,但是在實際項目運行過程中,經常會出現樁基傾斜度偏大或者是斷樁以及單樁承載力不足的問題,有時也會出現灌注樁頂標高數據缺陷問題[6]。第一,樁基傾斜度偏大。在實際項目運行過程中,樁基傾斜度過大是比較常見的問題,主要表現就是混凝土灌注樁施工完成后,相應的樁基傾斜度超出實際設計過程中的規范數值,其中比較關鍵的影響因素就是鉆孔時出現傾斜,就會直接導致鋼筋籠的放置出現傾斜,形成了連鎖反應,整體結構出現傾斜。特別要注意的是,若是實際傾斜度過大,就要重新打樁[7]。
本文以某商用高層建筑工程為例進行相應樁基檢測技術的參數分析,建筑的總高度為40m,實際建筑總面積8990.5m2,主要利用的是框剪結構。在實際工程項目推進過程中,利用鉆孔灌注樁承臺形式,整體樁基的數量為260根,樁長為30m。在實際樁基檢測過程中,主要采取的是聲波透射技術進行整體施工質量的檢測。
在工程中主要運用的是超聲波透射法進行相應數據的檢測,而樁基檢測利用的主要措施包括平測法和斜測法。其一,平測法。將相應的被檢測對象設置在同一高度范圍內,進行相應項目的檢測,相應的檢測措施能對基礎結構在豎直方向的內部缺陷進行有效的測算,并且能對缺陷位置以及缺陷尺寸進行大致的估算和評定,唯一的缺陷就是不能對其水平位置進行有效的測算。其二,斜測法。利用的是樁基之間不同的高度,主要就是水平測法的技術補充,能利用相應的措施對檢測位置進行具體位置的定位。
另外,相關人員要對實際項目的監測數據進行有效的分析。首先,是對聲時進行數據分析和處理,利用的是聲時的平均值以及聲時標準差δt,δt=,建立相應的等式St=μt+2δt,利用相應的數據進行計算,保證對樁基內部的缺陷進行糾察。主要的判斷方法是:當tt>St時,就判斷相應的樁基內部出現了問題,需要相關施工管理人員進行集中的處理和防治[8]。其次,是對波幅進行數據分析,主要利用的就是基礎接收設備的波幅平均值μq,建立Qd=μq-6。
綜上所述,在對建筑工程項目進行質量檢測的過程中,有效地利用樁基檢測技術,在結合相應參數的同時,建立有效的項目分析機制,利用最優化的項目處理和檢測手段,保證對工程質量和穩定性能的測試檢驗,才能真正實現整體建筑工程安全隱患的排除,保證整體建筑工程項目的可持續發展。
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