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建筑樁基工程施工質量檢測技術分析

2022-11-24 09:09:44鄭俊升
城市建設理論研究(電子版) 2022年30期
關鍵詞:樁基承載力結構

鄭俊升

廣東泰升工程質量檢測有限公司 廣東 惠州 516032

樁基結構對建筑工程起到重要的支撐作用,是建筑的主要承重部分,只有確保樁基結構的質量,才能保證建筑的質量,避免出現安全事故問題。在建筑行業不斷發展的環境下,樁基工程仍然占據著不可替代的位置,其被賦予了更高的期待。為了提高建筑的質量,加強樁基工程施工質量的檢測是必要的,通過質量檢測能夠有效判斷出樁基的質量情況,并針對所存在的問題采取有效措施解決。因此,分析建筑樁基工程施工質量檢測的要點和重要的技術是重點內容。

1 建筑樁基工程施工質量檢測要點

1.1 檢測成孔質量

灌注樁在施工的過程中,需要嚴格控制其成孔的質量,如果成孔質量不佳就會對后續的混凝土澆筑工作產生十分嚴重的影響。與此同時,還會影響到灌注樁整體的摩擦力和阻力無法達到相關標準,還導致其頂尖部位無法具有行管標準中要求的承載力。在這種情況下,灌注樁在澆筑的時候很容易會出現不可控的問題,比如無法控制灌注樁澆筑質量難以達到標準,出現體積變大的情況,進而導致樁基的承載力降低,進而灌注樁整體的發揮不出其核心作用。此外還需要檢測樁孔方向是否正確,如果樁孔歪斜也會影響灌注樁整體的承載力,而且導致灌注樁豎向的承載力也會無法滿足其本該具有的特征,進而無法達到預期的承載效果。此外,還要注意樁底是否干凈,以免由于內部沉積物造成樁身長度的改變,從而對樁身的承載力產生一定的影響。

1.2 檢測樁機承載力

基樁承載力的檢驗方法主要有三種,其中豎向抗壓承載力檢測是最為廣泛的檢測方法。豎向抗壓承載力檢測分為兩種,其一就是靜載試驗。靜載試驗主要使用在豎向抗壓樁的承載力試驗中,其最接近實際工作情況,而且能夠更為可靠地完成檢測任務,得出的結果也能很直觀地表現出來。另一個就是高應變動測,主要是用來判斷灌注樁是否符合相關的標準,其設計是否滿足了相關的要求。這種方法局限性比較大,只能適用于其規范條件內的檢測工作,還需要跟可靠的對比驗證資料進行對比。根據這兩種試驗得到的結果對比分析可以得知,較慢的荷載速率更加貼合實際施工情況,得出的實驗結果也更加的準確[1]。由此可證,樁基加荷的速率與其所能夠對建筑物負重的能力有著十分密切的關聯。在檢測樁基承載力的時候,需要保證其結果與靜荷試驗的結果一致性。

1.3 檢測樁的完整性

低能量機制是能夠檢測樁基在施工的過程中是否出現低應變動情況的關鍵方法,如果能夠在樁基施工的時候有效地將其使用出來,就能夠在一定程度上保證施工進度和速度。這主要是因為在上述的要點實行得當之后,就能夠大大地減少樁基施工時對周圍環境的影響,避免因為樁基施工導致周圍的巖石和土層發生震動而影響施工進度的情況。因此就需要采用先進的儀器來對其樁基施工時其頂部振動頻率和速率進行測算,采用相關的理論公式來計算出其具體數據,進而分析得出樁基施工的實際情況,為了更精確地檢測出有關樁基礎質量的數據,從而判定樁的充分完整程度,從而估計出樁的實際承載能力。正常情況下,混凝土傳遞聲波的速度是有規律的,如果混凝土結構存在缺陷,就會導致聲波出現異常,從而達到檢測的目的。

2 建筑樁基工程施工質量檢測技術

2.1 沖擊回波檢測技術

在建筑樁基工程施工質量檢測工作中,沖擊回波檢測是一項常見的技術。沖擊回波檢測技術在運用的過程中需要將波長發出裝備放置在合理的位置上,對樁基結構發射沖擊波長。由于樁基結構的質量不同,會針對所接收到的波長做出相應的反饋,技術人員根據所反映的波長情況加以分析,就能夠判斷出建筑樁基工作的施工質量。在沖擊回波檢測技術的作用下,技術人員還可以通過樁基結構所反饋出來的波長跳動找出相應的規律,以此確定出樁基結構中質量問題具體出現在哪一位置,使其能夠有針對性的對樁基結構進行修補完善,解決其中的質量問題。如果經沖擊回波檢測技術檢測后,發現樁基結構質量難以通過簡單修補來補救,那么就需要重新進行施工,確保樁基結構的質量,保證建筑的穩定性。

2.2 鉆拉檢測技術

所有的建筑樁基工程質量檢測技術當中,鉆拉檢測技術是可以說是最早開始進行應用的,且其發展至今已經相對完善。在運用鉆拉檢測技術對樁基結構的質量進行檢測時,首先需要在樁基結構上鉆取直徑相當小的孔洞,將其中的一小部分取下,在此過程中需要注意確保在鉆孔的大小,使其不會影響樁基結構的質量和其穩定性。其次,將所鉆的孔作為樁基結構的檢測樣本,對其結構的強度、抗拉能力等進行檢測,通過對檢測結構的分析和與標準數據相對比,確定出建筑樁基的施工質量。通過所檢測出來的數據,技術人員基本可以確定出相應的修補方案[2]。在運用鉆拉檢測技術時,技術人員需要尤其注意對鉆孔過程的控制,確保所取得樣品的代表性,以此保證檢測結果的精準度。

2.3 低應變動力檢測技術

在檢測樁基的完整性時通常采用低應變力檢測技術。通過低應變檢測技術能夠幫助技術人員確定出樁基存在質量問題的具體位置,并針對檢測到的結果判斷樁基結構的完整性。低應變動力檢測技術主要應用的檢測儀器是由加速度傳感器和動測分析系統兩部分組成。首先在樁基結構的頂部放置加速度傳感器,并對其樁基進行敲打,此時在加速度傳感器中就會出現相應的信號信息。其次,利用動測分析系統將加速度傳感器中的信號放大并轉換為數字信息。最后,將動測分析器所呈現的數字信息傳輸到計算機內,在經過一系列的處理操作后,將具體的加速度波形呈現出來,并在此過程中轉變為科學的質量檢測報告,以此作為技術人員判斷樁基質量的關鍵參考,下圖1即為低應變動力檢測技術操作圖。在運用低應變動力檢測的過程中,要注意監測點的數量,盡量在每個樁芯位置布置相應的監測點,以此確保分析結果的全面性和完整性。相對來說,低應變動力檢測技術的操作較為簡單且其成本較低。

圖1 低應變動力檢測技術操作圖

2.4 高應變動力檢測技術

高應變動力檢測技術在操作的過程中與低應變動力檢測技術有一定的相似性。高應變動力檢測技術所使用到檢測系統主要為動測分析系統和應變式傳感器。在使用該技術對樁基質量進行檢測的過程中,首先,分別在樁基的各側面安裝加速器和應變式傳感器,對樁基的頂部進行敲打,受到敲打的樁基會產生一個相應的沖擊信號和加速度。其次,動測分析系統會對所產生的信號系數進行放大和轉化,同樣傳輸到計算機系統當中。在計算機相應軟件當中處理信號后,將其導入到磁盤內,顯示出相對應的檢測波形。在此之后,技術人員可以借助計算機系統對所顯示的波形進行分析,并計算出樁基的極限承載力,通過所計算出的極限承載力情況與要求的規范極限承載力相對比,得出樁基的承載能力,進而對其質量情況加以判斷。

2.5 靜載試驗檢測技術

靜載試驗檢測技術主要作用于建筑樁基工程質量檢測中的單樁質量檢測。首先,在進行靜載試驗檢測之前,應先準備出相應的檢測設備,包括千斤頂、載荷傳感器和反力裝置等。在實際進行檢測的過程中,主要運用豎向靜載試驗檢測方法,首先在被試驗的樁基的樁頂放上千斤頂,使其處于樁基的主梁和次梁之間,再利用錨樁反力裝置和配置對樁基進行施壓,且在樁基的樁頂將錨樁相互連接,并在次梁位置放置預制樁。接下來,需要采用快速維持載荷法對樁基進行持續性加載加荷,保證每一階段的加荷時間持續2小時左右,并在此過程中每隔一段時間就對相應的結果記錄。在使用靜載試驗檢測技術進行質量檢測的過程中,一旦出現載荷破壞的現象就及時停止加荷,并以此計算出相應的承載力大小,進而判斷樁基的質量[3]。

2.6 聲波無損檢測技術

事實上,以上的質量檢測技術在應用的過程中多多少少會對樁基結構本身產生一定的損壞,甚至會影響整個樁基結構的完整性。聲波無損檢測技術是在科學技術的不斷進步下所產生的一種不會損壞樁基結構的技術,且該技術也得到了廣泛的應用。聲波無損檢測技術在應用的過程中,主要使用超神波設備對樁基結構釋放特定的超聲波,并根據樁基結構在接收到超聲波之后所產生的反饋進行記錄,主要記錄樁基結構所反饋出的波長情況,通過分析波長情況判斷出目前樁基結構存在的質量問題類型以及具體缺陷的位置。使用聲波無損檢測技術不僅能夠保護樁基結構的完整性,還能夠在多種不同的環境下實現高質量的檢測功能,適用范圍較廣,且檢測具有較高的時效性。

2.7 激光無損檢測技術

激光無損檢測技術也是一種較為常見的樁基質量檢測技術,且也不會對樁基產生損壞。在激光無損檢測技術中包含三種不同的形式,有激光衍射、光電放射和光時差。其中,激光衍射主要利用了當激光在發射的過程中,經過狹窄的區域時會出現相應的衍射現象,通過衍射過程所展現出的條紋情況能夠直接判斷出所經過的狹窄區域的結構寬度,利用該原理進行樁基質量的檢測就能夠通過激光的衍射判斷樁基結構內部的變形情況。光電放射主要是利用了當激光遇到光之后會變得更強的原理,在利用該原理進行質量檢測時,能夠有效將激光的光能經過光電轉化設備轉化為電能,進而得到質量情況。光時差主要是利用光的傳播速度快的原理,通過激光在短距離傳播內所產生的時差判斷并分析出樁基結構的質量問題。

2.8 頻譜無損檢測技術

頻譜無損檢測技術是除了聲波無損檢測技術和激光無損檢測技術外的一項重要無損檢測技術,在建筑樁基工程施工質量檢測中也有較好的應用。頻譜無損檢測技術在應用的過程中主要通過針對樁基結構放射射線,并通過結構對射線的反饋情況判斷樁基的質量。在樁基結構反饋射線情況后,技術人員對所反饋的信息加以收集和記錄,并利用云計算技術等對數據信息加以分析和處理,通過分析結果判斷出目前樁基結構中所存在的質量問題,同時這一分析結果可以作為后續對樁基結構加以修補和完善的重要依據。頻譜無損檢測技術不僅不會損壞樁基結構,還具有免受樁基深度影響的優勢,能夠進一步保證樁基工程施工質量檢測的準確度。

2.9 聲波透射檢測技術

相較于其他的質量檢測技術而言,聲波透射檢測技術的應用時間較短,因此尚未大范圍普及,且相對來說不夠成熟,但是該技術具有可以對建筑樁基結構進行全方位質量檢測的優勢,且能夠適用于多個不同的環境下。聲波透射檢測技術在使用的過程中主要對樁基結構以聲波加以穿透,利用結構對聲波的反饋情況對樁基結構的質量和完整性進行判斷,圖2為聲波透射檢測技術現場操作圖。由于該技術的特殊性,在應用該技術進行檢測前應先將樁基結構周圍的雜物清理干凈,以避免聲波受到周圍因素的干擾,影響檢測結果[4]。并且,在檢測之前最好先對樁基所處的地質情況加以勘查,避免在檢測的過程中使聲波受到地質結構的干擾,影響結構的準確度。

圖2 聲波透射檢測技術現場操作圖

2.10 弱電磁檢測技術

弱電磁檢測技術與低應變檢測技術和高應變檢測技術在操作的過程中有異曲同工之妙。弱電磁檢測技術在應用的過程中,首先需要在樁基結構的附近放置相應的電磁波設備,并在確保周圍環境不會對其產生干擾的情況下,開啟電磁波設備。在電磁波設備開啟后,樁基結構內部就會接收相應的電磁波信號,產生電磁波長,并形成相應的電流通路,根據電流通路的情況就能夠判斷出樁基結構的質量和完整性。如果在樁基結構的內部出現電流變化時,就證明其內部存在著缺陷的部位,且缺陷的程度也能夠通過電流變化情況判斷出來。通過弱電磁檢測技術能夠有效判斷出樁基結構的質量情況,并對有缺陷的部位加以修補完善,對于其中受損嚴重的部件加以更換,以此保證整個結構的質量和穩定性。

3 結論

綜上所述,建筑樁基工程施工質量檢測工作是建筑工程中一項重點工作,是保證建筑質量和穩定性的關鍵。在質量檢測工作中,應重點檢測樁基的成孔質量、樁基的完整性以及樁基的承受能力。在樁基質量檢測中,包括多種技術的應用,如沖擊回波檢測技術、鉆拉檢測技術、低應變動力檢測技術、高應變動力檢測技術、聲波無損檢測技術、激光無損檢測技術等,其檢測方式有所不同,且各有各的優勢,在建筑施工過程中,技術人員應科學使用這些檢測技術,控制樁基質量,保證建筑質量。

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