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簡述建筑樁基質量檢測內容及現狀

2020-08-20 07:52:01劉宇翔
建筑與裝飾 2020年21期
關鍵詞:現狀內容方法

劉宇翔

摘 要 建筑樁基對于整個建筑工程項目能否順利開展會形成直接影響,倘若建筑樁基質量不過關,便會造成后續建筑施工留下一定安全隱患,尤其是在如今高層建筑越來越多的環境下,對樁基性能也提出了更高要求。所以,為了保證建筑樁基質量完好,則要做好針對性的質量檢測工作,本文便主要針對目前建筑樁基質量檢測工作現狀以及具體質量檢測內容、方法展開分析,希望能為從業同行提供參考。

關鍵詞 建筑樁基;質量檢測;現狀;內容;方法

隨著近年來越來越多高層建筑不斷涌現,在建筑工程施工中所用到的樁基數量也日漸增多,而樁基作為高層建筑的基礎,其質量會直接影響整個建筑工程項目的質量,保障樁基質量也就意味著保證建筑工程項目的經濟效益與社會效益。因此,我們需要做好針對建筑樁基的質量檢測工作,嚴格把關且踐行高標準,把握各項檢測內容與合理運用檢測方法,提高建筑樁基質量。

1建筑樁基工程質量檢測現狀

(1)質量檢測報告不規范。從目前建筑樁基工程的質量檢測工作現狀來看,存在質檢人員編制報告不規范的情況,具體表現為質量檢測報告內容不夠具體與精準,致使報告數據與國家要求不相符,在不夠精準與想象的報告支持下,質檢部門難以結合報告進行科學評估樁基質量。

(2)質量檢測硬件技術水平偏低。實際情況中,建筑樁基質量檢測與施工會同步進行,但由于硬件技術水平偏低而造成質量檢測結果不夠穩定的情況,也為后續施工埋下安全隱患。目前部分檢測機構存在辦公區硬性指標不達標的情況,甚至連質量檢測數據檔案管理工作都做不到位,再加上檢測設備陳舊且故障頻出,難以適應如今快速發展的建筑行業需求[1]。當然,也有許多高水準檢測機構不斷提升著自己的技術工藝與更新檢測設備,但是畢竟只是少數,還需要整個行業共同進步。

(3)質量檢測標準并未統一。面對目前日漸增多的建筑工程項目,在樁基質量檢測中還存在標準不一的情況,致使檢測缺乏統一的參考,導致質量檢測結果出現明顯差異,對建筑工程質量的整體評價也各執一詞。此外,由于我國不同地區的經濟發展水平有明顯差異,所以應用的質量檢測設備在規格、型號、性能等方面會有所不同,再加上標準并未統一,大大降低了檢測報告的準確性與可信度。

2建筑樁基質量檢測內容

針對建筑樁基的質量檢測工作,主要包含三方面內容,也就是樁基完整性檢測、樁基承載力檢測與樁基成孔質量檢測,具體如下:

(1)樁基完整性檢測。所謂完整性檢測,也即是對建筑樁基展開全方位且細致地檢測,進而掌握建筑樁基的整體性能。通常情況下,會采取低應變動力檢測方法去展開樁基完整性檢測,這一檢測方法投入成本低且最終檢測結果數據較為精準,所以在樁基完整性檢測中得到普遍應用。

(2)樁基承載力檢測。目前我國大多數建筑企業會采用靜荷載實驗法對建筑樁基的承載能力進行檢測,目的在于獲悉樁基的基礎性能,了解其對建筑工程項目提供穩定與支撐的作用大小,通過檢測去找出可能出現傾斜與坍塌的因素。具體來講,采用靜荷載試驗法時,感應器受到的壓力波速率越慢,則證明樁基的承載力更強。

(3)樁基成孔質量檢測。由于成孔作業基本處在條件復雜的施工環境中,通常會在地下或是水中完成,所以很容易因為施工中的失當操作或是地質條件影響而出現縮徑、塌孔、樁底沉渣過厚、成孔坍塌等情況。針對樁基成孔質量檢測的主要內容需要將重點放在樁孔的位置、深度、直徑、垂直度以及相關泥漿指標等方面,對孔徑偏斜度、樁底沉渣厚度等展開檢測。

3建筑樁基質量檢測方法

3.1 低應變反射波法

在當前的建筑樁基質量檢測工作中,低應變反射波法屬于應用較為廣泛的一種方法,不僅投入成本低,而且操作簡便,質檢人員能夠很好地掌握,而且經過了長期的實踐反饋,也證明了該項質量檢測方法成熟度高且具有顯著實用價值。究其原理,低應變反射波法主要是以波動方程當作數據計算依據,在對數據展開模擬與分析之后能夠將樁基轉換為縱向震動模型與彈性直桿[2]。如果樁基頂端發生震蕩,則會有激振力量傳導至樁基中,從而形成垂直應力波,由于樁基內部組成與結構存在差異,所以應力波也會有一定變化。通過在樁基底端安裝應力波感應器,當感應到應力波后便會自動收集與分析,進而自動生成準確的質量檢測報告。

3.2 靜荷載試驗法

靜荷載試驗法的最終結果能夠作為建筑樁基承載力的評估標準,因為樁基承載能力與靜荷速率存在內在關系。展開樁基承載力檢測時,靜荷載試驗要比動荷載試驗更符合試驗要求,施加的荷載速率更慢,與樁基施工中加荷載速率的實際情況最為接近。靜荷載試驗法的檢測對象為建筑樁基的靜荷載,實際樁基質量檢測中會對豎向靜荷載承載力進行檢測,原因在于試樁時不可展開破壞性試驗。

3.3 聲波透射法

混凝土灌注樁質量基本會采取聲波透射法進行檢測,其原理為:將若干根豎向且彼此平行的聲測管埋在待測樁基中作為檢測通道,然后向聲測管中裝滿水作為耦合劑,同時將超深脈沖發射換能去和接收換能裝置放在身側管中,將兩者緩慢從樁基底部向上同時提起,聲測線間隔距離不得超過100mm;此時發射換能器將發射超聲脈沖,穿透待測樁基,經由接收換能裝置被接收,對超聲波穿透樁基的聲時、接收波首波的波幅、接受波主頻等一系列參數進行判定[3]。由于超聲脈沖信號在樁基內部傳播中會因為折射、反射、吸收而不斷衰減,所以接收信號在樁基中的傳播時間、振動幅度、波形等均會發生變化,那么接收到的信號也就會帶有待測樁基的迷失缺陷情況、完整程度等數據信息。最后利用分析軟件對信號中的各種聲參量展開分析,便可判斷樁基完整性、內部缺陷、位置及整體均勻性,完成質量檢測工作。

4結束語

綜上所述,針對建筑樁基的質量檢測工作必不可少,不僅能夠確保整體建筑工程項目質量,同時也能降低施工中發生安全事故的概率。當然,由于我國不同地區的地質地貌存在極大差異,所以建筑樁基的施工技術及工業也有所不同,那么在具體的樁基質量檢測工作中便要明確相關內容,采取針對性檢測方法,保證質量檢測的精準性,確保樁基能為建筑工程項目起到穩固奠基的作用。

參考文獻

[1] 易輝.試論建筑樁基工程質量檢測方法[J].中華建設,2020(2):90-91.

[2] 李淋.房屋建筑樁基工程施工質量檢測技術的探析[J].建材與裝飾,2019(32):46-47.

[3] 薛蕓.建筑樁基質量檢測內容及現狀概析[J].江西建材,2014(3):285.

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