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談籍一維波動理論判定各類樁型的樁身完整性

2016-11-14 10:35:03
山西建筑 2016年27期
關鍵詞:分析檢測施工

秦 入 國

(江蘇 連云港 222100)

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談籍一維波動理論判定各類樁型的樁身完整性

秦 入 國

(江蘇 連云港 222100)

根據一維波動理論,分析了鉆孔灌注樁與預應力管樁的反射波曲線特征,對各種缺陷樁容易誤判和判定不清的曲線進行了研究,為建筑工程中各類樁型的樁身完整性檢測提供參考。

一維波動理論,鉆孔灌注樁,預應力管樁,反射波曲線

1 概述

1)一維波動理論基礎是一維線彈性桿件模型,應力波傳播時滿足一維桿平截面假設,但前提是瞬態激勵脈沖有效高頻分量的波長與桿的橫向尺寸之比不宜小于10,否則不宜采用一維波動理論分析。工程中應用最廣的是鉆孔灌注樁和預制管樁,特別是在沿海地區都采用這兩種樁型。基礎的設計使用年限不應小于建筑結構的設計使用年限,基樁樁身完整性的檢測刻不容緩且非常重要。

2)基樁的樁型和成樁工藝選擇按安全適用、經濟合理的原則,往往要根據建筑結構類型、荷載性質、使用功能、樁端持力層、施工環境、制樁材料供應條件,由于這種種的因素使得成樁后的基樁質量檢測和判定分析要準確和客觀,由于誤判或者判定不出缺陷都會在實際施工中造成損失和留下隱患。

3)樁身完整性類別應結合缺陷出現的深度、測試信號衰減特性及成樁工藝、地基條件、施工情況綜合分析判定。對于預制管樁發生質量問題,可以通過貫入度預知,但有時受到樁周土的作用而沒有預知,筆者就遇到這種隱患樁通過檢測發現問題并及時消除。而鉆孔灌注樁受工藝、設備、地層和地下水的影響,會出現樁身截面多變且變化幅度較大。在反射波法檢測中要考慮阻抗變化引起應力波多次反射;阻抗變化對應力波向下傳播有衰減,截面變化幅度越大引起的衰減越嚴重。

2 各類型樁的反射波曲線特征

現針對工程中常用的樁型對各種缺陷樁及容易誤判和判定不清的曲線進行客觀的分析:

1)鉆孔灌注樁與承臺或墊層相連時,樁頭處存在很大的截面阻抗變化,測試時應與混凝土承臺斷開,與墊層相連時除非對測試信號沒有影響,否則應斷開。為了保證響應信號的質量,傳感器應與樁頂安裝緊密不得留有縫隙。同時激振點與傳感器安裝點應遠離鋼筋籠主筋,產生干擾信號則將其主筋割短。

2)CFG樁采用高壓灌注混凝土方式一次成型,無鋼筋籠。邊螺旋上提長螺旋機邊灌注混凝土,直至灌注完畢,由于高壓灌注力作用,混凝土密實、均勻、成樁質量好,容易在樁頭部分出現質量問題。如某花園小區設計樁基為CFG樁,設計樁長為7.50 m。CFG樁100%檢測,共計2 760根樁,完整樁2 432根,發生淺部缺陷樁為328根。

其缺陷如圖1所示,在0.50 m~1.5 m左右處嚴重加黏土約占樁徑的2/3。經分析基本是由施工造成,在施工中由于初始強壓力把樁底沉渣隨混凝土壓上來,在接近成樁后壓力控制不準壓力降低,致使沉渣停留在了淺部樁身處。其他樁在0.45 m~0.5 m左右處出現水平斷裂,基本是由機械開挖造成。

3)鉆孔灌注樁在施工中采用何種施工工藝都會出現縮徑與局部松散、夾泥、空洞等缺陷,采用反射波法對樁身缺陷程度不做定量判定,主要是由于樁側土阻尼、土阻力和樁身阻尼的耦合影響,曲線擬合法達不到精確定量的程度,當截面形態(阻抗)漸變或突變,在阻抗突變處的一次或二次反射常表現為類似明顯擴徑、嚴重缺陷或斷樁的相反情形,從而造成誤判。樁頭擴大是灌注樁施工中經常發生的,而樁頭淺部缺陷又比較容易出現問題,所以客觀的判定分析灌注樁的完整性尤為重要,下面就工程應用中比較典型的曲線進行探討。

灌注樁經常遇到檢測波形表現出擴徑恢復后的“似縮徑”反射,由于受橫向尺寸效應的制約,激勵脈沖的波長有時很難明顯小于淺部阻抗變化的深度,在阻抗突變處的一次反射常表現為類似嚴重缺陷或斷樁的相反情形,從而造成誤判,如圖2所示在樁身2.6 m處出現擴徑,然后恢復到原樁徑,突出表現出擴徑恢復后的“似縮徑”反射。以上波形的樁是對承載有利的擴徑灌注樁,不應判定為缺陷樁。圖3則為鉆孔灌注樁典型的缺陷樁,在4.00 m范圍內水平斷裂。經開挖驗證肉眼無法看到,截除后裂縫處有明顯水漬。

4)預應力管樁可分為后張法和先張法預應力管樁。常見的質量問題是樁頂破碎、樁身斷裂、接樁部位開裂等質量事故。波形特征一般是在2L/C時刻前出現嚴重缺陷反射波或周期性反射波。圖4是預應力管樁在施工中沒發現樁身斷裂,經反射波檢測時發現3.30 m處出現斷裂,開挖驗證屬于完全斷裂。

3 結語

一維波動理論分析樁身應力波傳播特征的基礎上要根據設計樁型、成樁工藝、地質條件、施工情況等綜合分析,做出判定之前

要做到以下幾點:

1)了解地層分布,特別是地層界面對應力波的影響以及地質環境,避免不必要的誤判;2)要積累本地區的實踐經驗,了解工藝和施工情況,對灌注樁施工中的充盈系數,灌注時間,鋼筋籠規格和拔管速度,以及預應力管樁接頭焊接工藝、錘擊數、最終壓力值等均應仔細的分析,使所選用的分析方法切實可行,降低誤判幾率;3)對檢測人員的要求不能僅滿足在儀器的操作上,還應對所獲波形在現場的合理、快速判斷,來決定下一步激振點、檢測點以及敲擊方式(錘重、錘墊)的選擇,避免因采集信號不真實產生的誤判;4)人員水平低、測量系統動態范圍窄、操作不當、人為信號再處理等影響信號的真實性都會影響結論的判斷,只有根據原始信號曲線才能鑒別,所以客觀的分析曲線對原始信號的采集尤為重要。

[1] DG J32—TJ142—2012,江蘇省建筑地基基礎檢測規程[S].

[2] JGJ 106—2014,建筑基樁檢測技術規范[S].

On evaluation of pile integraty of various piles with one-dimensional wave theory

Qin Ruguo

(Lianyungang222100,China)

According to the one-dimensional wave theory, the paper analyzes the reflection wave curve features of the bored piles and prestressed piles, and researches the curves which are misjudged and confused of some piles with defects, so as to provide some reference for the pile integrity of various piles in architectural projects.

one-dimensional wave theory, bored pile, prestressed pipe pile, reflection wave curve

1009-6825(2016)27-0060-02

2016-07-17

秦入國(1974- ),男,工程師,身份證號:320721197403160030

TU473

A

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