低应变反射波法用于检测

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1、摘 要:低应变反射波法用于检测搅拌桩桩基还处于探索应用阶段, 试就其可行性以及应用中的不确定性、具体操作步骤作以探讨。关键词:低应变反射波;检测;桩基;完整性;可性随着我国国民经济与工程建摘 要:低应变反射波法用于检测 搅拌桩桩基还处于探索应用阶段,试就其可行性以及应用中的不确定 性、具体操作步骤作以探讨。关键词:低应变反射波;检测;桩基;完整性;可性随着我国国民经济与工程建设的快速发展,基桩检测作为隐蔽 工程验收的重要环节,对保证整个工程建设的安全稳定起着十分重要 的作用。在各种检测方法中,反射波法目前应用最广泛、使用最便捷, 理论与实践发展也比较成熟,有比较先进的仪器设备及应用分析软 件。

2、但是总体而言,基桩检测技术在我国的应用发展时间不长,许多 测试方法不仅理论上不够完善,实际应用中也存在一些问题。反射波 法虽然发展较快,应用广泛,但同样存在问题和缺点(局限性),同 时因其简便快捷、成本低廉,目前有忽视其缺点和适用范围而走向泛 滥的趋势。反射波法是低应变测定混凝土桩桩身完整性的一种检测方法,其经过 多年的研究、应用及发展,该项技术已经逐渐走向成熟,事实证明它 是一种准确可靠、经济快捷的检测手段。近年来,随着深层搅拌桩在软土地区的广泛应用,工程上迫切 需要一种能够对此搅拌桩桩身质量进行快速有效地分析与评估的检 测手段。但是长期以来,对搅拌桩桩身质量的检测往往只能依赖于钻 孔取芯或

3、开挖取样等方法,这些方法尽管直接可靠,但由于其时间长、 成本高,所以很难对大批量的搅拌桩进行综合质量评估,其结果也就 难免以偏概全。因此,能否将应用于混凝土桩身质量评价的反射波法成功地应 用于搅拌桩,已经成为桩基动测界中一个迫切需要研究及解决的课 题。在国内,到目前为止,反射波法搅拌桩桩身质量还处于探索阶段, 尽管有许多学者与同行进行过相关的研究,但是由于所检测的对象具 有相当的复杂性(地质环境差异、桩身材料的非严格均匀性、桩周介 质阻抗与桩身介质阻抗差异小、施工工艺的差异、测试现场条件的差 异),其准确性与可靠性还有待进一步提高与完善。1反射波法的理论基础与可行性分析1.1基本原理基桩低应变

4、动力检测反射波法的基本原理是在桩身顶部进行竖 向激振,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异的界 面(如桩底、断桩和严重离析等部位)或桩身截面面积变化(如缩径 或扩径)部位,将产生反射波。经接受放大、滤波和数据处理,可识 别来自桩身不同部位的反射信息,据此计算桩身波速,以判断桩身完 整性及估计混凝土强度等级。还可根据视波速和桩底反射波到达时间 对桩的实际长度加以核对。1.2低应变反射波法检测桩体完整性的可行性分析 反射波法是建立在一维波动理论的基础上的。假设桩为质地均匀、各向同性的一维线弹性体(桩的长度远大于直径,且入射波波长 久大于桩的直径),当用手锤在桩顶敲击时,产生的应力波在桩

5、身传 播满足一维波动方程,对于水泥搅拌桩的假设设定如下:(1)水泥搅 拌桩是否可视为一维杆件。(2)水泥搅拌桩桩身材料是否可视为弹性 材料。(3)水泥搅拌桩桩身波阻抗是否可以被识别。从目前工程上的应用来看,水泥搅拌桩桩径多为50cm,桩长多 为8m以上,长径比一般在16以上,符合桩长远大于桩径的理论条 件,桩体可视为一维杆件。水泥搅拌桩是由水泥就地与地基土充分搅拌硬化而成,水泥土 在受力初期,应力与应变关系基本上符合虎克定律。可视为弹性材料。与混凝土灌注桩相比,尽管水泥搅拌桩桩身波阻抗明显要小, 但目前大量的工程试验资料证明,水泥搅拌桩桩身抗压强度可达 1.2MPa以上(425#水泥,喷灰量5

6、0kg/m,龄期90d),其抗压强 度远大于桩周土强度,基本符合-维波动方程的理论假设。对实际工 程桩的检测也表明,一维压缩波在水泥搅拌桩桩身以内的入射、透射、 反射特征清晰。基于以上分析,反射波法检测水泥搅拌桩的桩身质量是可行的。从该种方法的实际应用与可靠性分析来看:与检测混凝土灌注桩相比,反射波法检测水泥搅拌桩有着其自 身的特殊性。首先是检测时确定检测龄期的问题。统计资料表明,到28d龄 期时,水泥土的强度为设计强度的60%左右,到90d龄期时才能达 到设计要求。从检测效果的角度出发,龄期越长,强度越高,检测效 果越好。如果过早地进行检测,水泥土尚未完全硬化,水泥土的波阻 抗与桩周土的波阻

7、抗较为接近,则不满足一维波动方程的理论假设。 或由于锤击时,因为桩身整体强度不高,形成波形的低频震荡,导致 无法进行有效的分析与判断。因此建议水泥搅拌桩最佳的检测龄期为 28d以后。其次由于水泥土无粗骨料,弹性波在水泥土内部传递时,介质 散射引起的衰减较小,而介质吸收产生的衰减较大。为了取得良好的 检测效果,应尽可能破除桩顶松散层,打磨各测点,并选择合适的振 源,一般尼龙锤具有较好的指向性和穿透力。为减少弹性波的损失, 应采用如黄油、凡士林一类的胶状或浆状物质作耦合剂。最后,选择合理的波速成为一次成功检测的关键,反射波测出 的实际有效桩长:L=tc/2式中:t-弹性波由桩顶传至桩底、经反射后传

8、至桩顶的时间(由 仪器测定);c-弹性波在桩身内传播的波速,m/s。因此,波速的选择直接影响到实测桩长与缺陷位置判断的准确 性。波速选择的越合理,越具代表性,实测桩长的误差就越小,反射 波法检测的可靠性就越高。经过大量的实践证明,只要选择合理,处理得当,在满足一定 的条件下,完全可以利用反射波法检测水泥搅拌桩的桩身完整性。2反射波法检测水泥搅拌不确定因素与局限性仍有其一定的局限性。首先,经验波速随着龄期、强度、水泥含量、土样含水量变化 存在着明显的不确定性,造成经验波速范围波动过大,直接造成检测 结果误差增大。而为取得有代表性的经验波速,在工程桩同期打试桩, 既不太可能也不太实际。所以这还得通

9、过今后不断的积累和完善,建 立起一套完整的经验波速与各影响因素的相关数据库,才能真正使反 射波法检测水泥搅拌桩走向应用。其次,反射波法应用的对象应是一弹性的均匀体,而目前落后 的施工工艺造成的桩身不均匀性,也制约着反射波法检测水泥搅拌桩 的应用。有时因搅拌不充分造成的水泥层状、片状分布将会令反射波 法很难甚至无法分析。3反射波法检测水泥搅拌的检测步骤在检测中使用PIT-V型基桩动测仪,该仪器采用的加速度型传 感器,横向灵敏度低,只有锤击到一个有效脉冲时,传感器才会记录 一个信号,数据传输到现场接收计算机进行储存。锤击力量太大或太小都不产生能被记录的脉冲。激振产生的波 动模式单一,只含纵波,可以

10、得到清晰的底部反射。具体的检测步骤 如下:(1)清理整平桩头;(2)调试仪器,选择适当参数;(3)将 加速度传感器垂直安放在桩头的平整部位;(4)用小棰在桩头选择适 当的能量激振;(5)选取较为理想的波形曲线并存储;(6)将数据传 输至计算机,对记录曲线进行分析、计算,并评价桩身质量。结束语总之,应用基桩低应变动力检测法检测桩基础的成桩质量简变、快捷可以在较短的时间内完成大量而且复杂的的工作,是微波电子检 测技术与电子计算机技术在土建工程实际应用取得良好效果的又一 典范。值得在日后工程大力推广应用。同时,反射波法检测水泥搅拌 桩的桩身质量目前还处于探索、发展阶段。反射波法在一定条件下可 以对水

11、泥搅拌桩的质量进行检测,但还需综合采用其它一些方法如取 芯、载荷试验等对桩身进行综合评价。设的快速发展,基桩检测作为 隐蔽工程验收的重要环节,对保证整个工程建设的安全稳定起着十分 重要的作用。在各种检测方法中,反射波法目前应用最广泛、使用最 便捷,理论与实践发展也比较成熟,有比较先进的仪器设备及应用分 析软件。但是总体而言,基桩检测技术在我国的应用发展时间不长, 许多测试方法不仅理论上不够完善,实际应用中也存在一些问题。反 射波法虽然发展较快,应用广泛,但同样存在问题和缺点(局限性) 同时因其简便快捷、成本低廉,目前有忽视其缺点和适用范围而走向 泛滥的趋势。反射波法是低应变测定混凝土桩桩身完整

12、性的一种检测方法,其经过 多年的研究、应用及发展,该项技术已经逐渐走向成熟,事实证明它 是一种准确可靠、经济快捷的检测手段。近年来,随着深层搅拌桩在软土地区的广泛应用,工程上迫切 需要一种能够对此搅拌桩桩身质量进行快速有效地分析与评估的检 测手段。但是长期以来,对搅拌桩桩身质量的检测往往只能依赖于钻 孔取芯或开挖取样等方法,这些方法尽管直接可靠,但由于其时间长、 成本高,所以很难对大批量的搅拌桩进行综合质量评估,其结果也就 难免以偏概全。因此,能否将应用于混凝土桩身质量评价的反射波法成功地应 用于搅拌桩,已经成为桩基动测界中一个迫切需要研究及解决的课 题。在国内,到目前为止,反射波法搅拌桩桩身

13、质量还处于探索阶段, 尽管有许多学者与同行进行过相关的研究,但是由于所检测的对象具 有相当的复杂性(地质环境差异、桩身材料的非严格均匀性、桩周介 质阻抗与桩身介质阻抗差异小、施工工艺的差异、测试现场条件的差 异),其准确性与可靠性还有待进一步提高与完善。1反射波法的理论基础与可行性分析1.1基本原理基桩低应变动力检测反射波法的基本原理是在桩身顶部进行竖 向激振,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异的界 面(如桩底、断桩和严重离析等部位)或桩身截面面积变化(如缩径 或扩径)部位,将产生反射波。经接受放大、滤波和数据处理,可识 别来自桩身不同部位的反射信息,据此计算桩身波速,以判断桩身

14、完 整性及估计混凝土强度等级。还可根据视波速和桩底反射波到达时间 对桩的实际长度加以核对。1.2低应变反射波法检测桩体完整性的可行性分析 反射波法是建立在一维波动理论的基础上的。假设桩为质地均匀、各向同性的一维线弹性体(桩的长度远大于直径,且入射波波长 久大于桩的直径),当用手锤在桩顶敲击时,产生的应力波在桩身传 播满足一维波动方程,对于水泥搅拌桩的假设设定如下:(1)水泥搅 拌桩是否可视为一维杆件。(2)水泥搅拌桩桩身材料是否可视为弹性 材料。(3)水泥搅拌桩桩身波阻抗是否可以被识别。从目前工程上的应用来看,水泥搅拌桩桩径多为50cm,桩长多 为8m以上,长径比一般在16以上,符合桩长远大于

15、桩径的理论条 件,桩体可视为一维杆件。水泥搅拌桩是由水泥就地与地基土充分搅拌硬化而成,水泥土 在受力初期,应力与应变关系基本上符合虎克定律。可视为弹性材料。与混凝土灌注桩相比,尽管水泥搅拌桩桩身波阻抗明显要小, 但目前大量的工程试验资料证明,水泥搅拌桩桩身抗压强度可达 1.2MPa以上(425#水泥,喷灰量50kg/m,龄期90d),其抗压强 度远大于桩周土强度,基本符合-维波动方程的理论假设。对实际工 程桩的检测也表明,一维压缩波在水泥搅拌桩桩身以内的入射、透射、 反射特征清晰。基于以上分析,反射波法检测水泥搅拌桩的桩身质量是可行的。从该种方法的实际应用与可靠性分析来看:与检测混凝土灌注桩相

16、比,反射波法检测水泥搅拌桩有着其自 身的特殊性。首先是检测时确定检测龄期的问题。统计资料表明,到28d龄 期时,水泥土的强度为设计强度的60%左右,到90d龄期时才能达 到设计要求。从检测效果的角度出发,龄期越长,强度越高,检测效 果越好。如果过早地进行检测,水泥土尚未完全硬化,水泥土的波阻 抗与桩周土的波阻抗较为接近,则不满足一维波动方程的理论假设。 或由于锤击时,因为桩身整体强度不高,形成波形的低频震荡,导致 无法进行有效的分析与判断。因此建议水泥搅拌桩最佳的检测龄期为 28d以后。其次由于水泥土无粗骨料,弹性波在水泥土内部传递时,介质 散射引起的衰减较小,而介质吸收产生的衰减较大。为了取得良好的 检测效果,应尽可能破除桩顶松散层,打磨各测点,并选择合适的振 源,一般尼龙锤具有较好的指向性和穿透力。为减少弹性波的损失, 应采用如黄油、凡士林一类的胶状或浆状物质作耦合剂。最后

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