楊敏
山東省舜泰工程檢測鑒定集團有限公司 山東濟南 250000
樁基工程通常深埋地下,其質量受工程地質條件、基礎結構形式、樁土相互作用、施工工藝及施工水平等多方面因素的影響,具有工程隱蔽性高、存在問題時檢查和維修困難出現質量事故影響巨大等特點。樁基檢測技術就是通過各種檢測手段,檢驗樁基的施工質量、完整性、承載力等參數,以及樁基礎持力層承載力及變形程度、樁間土的受力情況,確保樁基質量,為樁基缺陷處理、工程驗收提供依據。樁基檢測方法多種多樣,每種方法有其優點,也存在一定的缺陷,因此在實際檢測過程中,通常需將多種檢測方法配合使用,發揮每種檢測技術的優勢特點,對樁基進行全方位的檢測,以保障建筑工程樁基的質量安全和穩定。
隨著建筑工程的發展,樁基礎的應用范圍越來越廣,樁基礎具有隱蔽、難以維修等特點,而樁基質量在很大程度上決定了建筑工程的安全性和穩定性,因此加強樁基檢測是十分有必要的。通過準確的樁基檢測,能有效檢測樁基缺陷、樁身承載力、樁身完整性等指標,及時發現有缺陷的基樁,采取相應的補救措施,進而保證建筑工程的質量和安全。因而提高對樁基檢測的重視程度,規范檢測市場及行為,建立健全管理制度,提高從業人員的專業技術水平,實現資源有效配置,從根本上提高樁基檢測質量及效率,督促施工企業提高樁基施工質量,是保證建筑工程質量的重要措施[1]。
近年來,樁基檢測技術取得了快速發展,但在樁基檢測過程中,依然存在一系列問題需要改進。首先,樁基檢測市場不規范,導致部分檢測單位采集數據不規范、數據處理不嚴謹,甚至出現造假情況;其次,檢測設備相對落后,導致我國樁基檢測技術發展受到限制,僅能實現一些基本的檢測,檢測的精度和效率較為低下;再次,檢測結果存在不嚴謹的情況,由于設備、參考數據等多方面的原因,導致檢測結果與實際情況存在偏差,選定的試驗參數不夠精確;最后,相關從業人員專業技術水平較低,從業人員素質參差不齊,檢測企業內部缺乏繼續教育,沒有健全的管理體系。
荷載試驗主要是利用一定形狀的剛性承壓板,一般承壓板的形狀不固定,有圓形或者方形等,然后在上面加上一個豎向荷載,記錄其下降和上升的數據,最終獲得載荷和沉降之間的關系,一般該關系可用曲線形式表現。該方式的優點是其可以運用到各種黏土或者碎石等不同的施工現場,另外,其不但可以對建筑物的實施條件和載荷試驗做出相同的實驗,而且可以對天然埋藏條件下的巖土施工現場做出模擬實驗,其獲得的地基承載力準確性更高。缺點是載荷試驗只能在承壓板下方1.5~2.0倍承壓板直徑或寬度的深度范圍內進行巖土檢驗,并且其所應用的承壓板尺寸都會小于2m,這些因素導致荷載試驗只能用于地基較淺的位置進行探測,并且需要大量的人力和物力[2]。
動力觸探法主要是利用效果良好的穿心錘在固定高度做自由落體運動,然后利用對應標準的圓錐形金屬探頭推進到土壤內部,按照其進入的深度和范圍選擇錘擊數,進而得到對其基土的動力學性質。其優點是該方式主要是連續性作業,并且可以從圖層地面開始很容易得到土層表面到深處的動探擊數,一方面可以看到地基強夯的加固效果;另一方面可以看到其影響深度以及加固深度,并且一般的碎石土地是不能夠利用原位檢測方式的,因此,利用重型動力觸探方法極佳。其缺點是動力觸探不容易建立在所有場地,一旦缺少一定的資料和數據,很難對施工現場的土地承載力做出最準確的判斷。
鉆芯法主要被用于檢測灌注樁的成樁質量,包括樁長、樁身混凝土強度及完整性、樁底沉渣厚度等方面的檢測,具有簡單、直觀、實用的特點。通常情況下,一次完整的鉆芯檢測能同時得知樁長、樁身完整性及混凝土強度、沉渣厚度等方面的情況,同時還能判定樁端持力層的情況。在鉆芯檢測中,抽芯技術對檢測結果有較大的影響,因此對鉆芯使用的鉆機、鉆頭應達到規范標準,保證抽芯質量,以免影響樁基檢測結果[3]。
工作人員錘擊樁基,通過傳感器接收應力波信號,進而判斷樁基完整性、樁身缺陷的檢測方法為低應變動測法。這種方法具有檢測速度快、方法簡便的特點,在樁基檢測中被廣泛應用。檢測質量的關鍵受傳感器接收的波形影響,因此在測試過程中應按照規范要求選擇測試點、錘擊點,并按要求安裝傳感器,盡量多采集信號,保證波形的完整性以便進行數據分析。
高應變法是利用具有導向裝置的打樁機械,檢測基樁的豎向抗壓承載力和樁身完整性,同時觀測樁身應力和錘擊能力傳遞比,可以判定樁身缺陷程度,為選擇沉樁工藝參數及樁長提供依據,在樁基檢測中應用比較廣泛。
綜上所述,樁基施工質量直接影響著建筑工程的質量和安全,因而對樁基施工質量的檢測也顯得十分重要。在樁基檢測過程中,可結合各檢測方法的優缺點,綜合使用多種檢測方法,取得科學準確的檢測結果,判斷樁身承載力及完整性,對存在缺陷的樁基及時采取補救措施,以免影響建筑物整體的安全穩定。