王明杰 劉序革
(威海市建筑工程質量檢測站有限公司,山東 威海 264200)
這一檢測方法主要采用的是鉆孔機這一設備,其會先對需要檢測的樁基進行抽芯取樣的工作,根據所取出的芯樣來分析和判斷樁基的局部缺陷情況、持力層情況、樁底的沉渣厚度以及混凝土強度等內容,這種方法具有一定的局限性,通常只適用小范圍的樁基檢測工作,還是應以無損檢測技術來評定樁基的等級。采用這一檢測方法應先計算出樁身的混凝土強度、灌注樁的樁長以及樁底的沉渣厚度,之后再判定出樁端的巖土性狀,最后就可以得到基樁混凝土的質量等級。
在進行樁基混凝土的灌注作業之前,應先將若干根聲測管預埋到樁內,它們實際上就是超聲脈沖發射與接收探頭的通道,所選用的設備為超聲探測儀,其可以準確的測得超聲脈沖經過每一個橫截面的聲波參數,通過對形象的判斷以及對特定的數值判定來找到樁基內砼缺陷的大小、位置以及類型,最后還會得出混凝土的強度等級和均勻性指標。
先用小錘敲擊樁基的底部,這樣樁中的應力波信號就會傳遞給已經粘貼在樁頂的傳感器,借助于相應的應力波理論便可以進一步的分析我們所要檢測的樁基的土體系的動態響應,之后詳細的分析所測得的頻率信號和速度信號,這樣就可以得到所要檢測樁基的完整性。
建筑工程建設的樁基檢測過程中,需要在充分考慮到工程具體施工要求的基礎上,對于不同類型的樁基應選擇最為合適的檢測技術,低應變反射波法通常是不能夠用于樁長大于50m、樁徑大于1.8m 并且樁長和樁徑的比值是小于5 的樁基檢測工作中。大量工程實踐表明,在實際的樁基檢測工作中,樁側的動土阻力是會極大的影響到應力波的傳播效果的,其會對樁基缺陷的反射波幅值產生影響,還會導致應力波的迅速衰減,并且其還會導致土阻力波的產生,對于所測樁基的直徑和長度會產生一定的制約作用。低應變反射波法對深部的缺陷和局部的缺陷并沒有敏感的反映,并且易受到地質因素的影響。
以某高層辦公樓建筑工程建設的樁基檢測為例進行分析,某建筑工程建設的樁基檢測需要充分考慮到工程建設時間以及施工設計圖紙文件中樁長、樁徑和地質等情況,并嚴格遵循工程承包合同的具體要求,準確的判定工程所用樁的質量等級,對工程的樁基進行檢測工作時應選擇最具針對性的檢測方法,從而保證樁基工程的施工質量。某建筑工程所應用的樁基數量為310 根,其中嵌巖樁和摩擦樁的數量分別為236 根和74 根。在嵌巖樁236 根中包括:直徑0.8m 的樁基有28 根、直徑1.2m 的樁基有69 根、直徑1.3m 的樁基有85 根、直徑1.5m 的樁基有42 根、直徑1.6m 的樁基有4 根、直徑1.8m 的樁基則有8 根。摩擦樁包括:直徑1.2m 的樁基有62 根、直徑1.5m 的樁基有4 根、直徑1.8m 的樁基則共有8 根。某建筑工程合同段中主要就采用了嵌巖樁和摩擦樁這兩種樁基,在嵌巖樁中,樁基嵌入中風化巖層應是大于2 倍的樁徑的,進行樁基混凝土的灌注作業之前,應嚴格的遵照樁基的設計要求,確保樁底的沉渣厚度是小于5cm 的,同時摩擦樁的樁基沉渣厚度則應是小于20cm 的。在施工時應統一采用沖孔灌注樁的施工方法,在評定樁基的施工質量時,主要采用三種樁基的檢測方法。
結合該建筑工程建設的樁基項目檢測要求,如果是樁徑是大于1.6m 的,要求鉆三個孔,如果樁徑在1.2-1.6m 的范圍內,那么應鉆兩個孔,應均勻對稱的布置所開的孔,并且開孔位置應在距離樁中心0.15-0.25D 的范圍內。在鉆探樁端的持力層時,每一個需要檢測的樁的孔都應超過一個,并且應鉆至樁底下大于2m 并大于1D。
上述建筑工程建設的樁基檢測可以采用超聲波檢測這一技術的共有六種樁基,分別為直徑為0.8m、1.2m、1.3m、1.5m、1.6m 和1.8m 的樁基,要求結合樁徑大小來預埋不同數量的聲測管,如果樁徑是大于1.8m 的,那么應呈正方形的預埋4 根管,而如果樁徑是在1~1.8m 的范圍內的,那么應呈等邊三角形預埋3 根管,并且應保證預埋管的牢固性和穩定性。檢測管應焊接并且綁扎在鋼筋籠加強筋的內側,其應定位準確并且是相互平行的。應將檢測管埋到樁底位置處,管口的高度應保持一致,采用外徑為50×2.5 的鋼管作為檢測管,并用外徑為60×5 的套管將其連接起來,接頭應具有良好的密封性。
結合上述建筑工程建設的樁基為例,對樁基的樁徑為1.2m 和1.5m 的兩種樁基,應用低應變的檢測技術,進行樁基檢測工作時,必須嚴格遵循工程項目的實際要求,所有樁徑大于1m 的樁基,其都需要打磨直徑約為0.1m 的四個點,一個點在中心位置處,而梁歪三個點則處于對稱的位置,打磨點與鋼筋籠主筋的距離應大于5cm,應將想要檢測樁頭鑿至設計標高,露出密實的混凝土面。
綜上所述,建筑工程建設的樁基檢測工作是一項系統工程,在樁基檢測時,需要結合具體工程實際選擇科學合理的樁基檢測技術,并且明確樁基檢測工作要點,對樁基做出科學并且有效的評價,從而保證建筑工程質量。