钻孔桩超声波检测方案

上传人:re****.1 文档编号:498072801 上传时间:2023-05-24 格式:DOCX 页数:8 大小:90.40KB
返回 下载 相关 举报
钻孔桩超声波检测方案_第1页
第1页 / 共8页
钻孔桩超声波检测方案_第2页
第2页 / 共8页
钻孔桩超声波检测方案_第3页
第3页 / 共8页
钻孔桩超声波检测方案_第4页
第4页 / 共8页
钻孔桩超声波检测方案_第5页
第5页 / 共8页
点击查看更多>>
资源描述

《钻孔桩超声波检测方案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钻孔桩超声波检测方案(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、目录1. 工程概况11.1设计概况22. 检测依据23. 检测数量与位置34. 施工要求35. 声波检测原理56. 试验设备57. 实验过程68. 实验结果61. 工程概况220千伏航云输变电电力隧道工程北段5#井为连接江景路段顶管隧道和 黄石东路段盾构隧道工作井,采用钻孔灌注桩施工工艺。北段5#井位于江景 路与黄石东路交叉口,为顶管隧道接收井,工程设计单位为广州电力设计院。1.1设计概况(1)北段5#井为矩形构筑物,围护结构为排桩+内支撑的支护体系。采 用直径1m钻孔灌注桩,桩间距为1.2m;竖向设置三道支撑,第一道支撑为 1000*1600钢筋砼环梁兼做.冠梁,第二道支撑为1200*145

2、0/1600钢筋砼环梁, 第三道支撑为0600,t=14mm钢支撑.。(2)桩间采用0600双重管旋喷桩进行止水,旋喷桩与围护桩之间咬合 150mm,旋喷桩应在基坑开挖前从地面实施,深度为从桩顶到基底以下2米.(3 )围护桩在顶管及盾构洞门5m*5m范围内钢筋应采用玻璃纤维筋代替, 钢筋与纤维筋的主筋搭接长度为2米。围护桩插入深度为:当基坑面位于粉 质粘土及全风化土层时不小于5.5m,当基坑面位于强风化层时不小于3.5m.(4)混凝土采用C30水下,钢筋采用HPB300级钢及HRB400级钢。(5)双管旋喷桩施工泵压应大于20MPa,水泥采用425号普通硅酸盐水 泥。水泥浆液的水灰比取1.01

3、.5。灌入水泥浆液的比重宜取1.51.6,返 浆比重宜取1.21.3;提升速度可取612cm/min,旋转速度812rpm;施 工时应保证钻孔的垂直偏差不应超过1%,桩位偏差不应大于50mm。2. 检测依据(1)建筑基坑支护技术规程(JGJ120-2012)(2)广州地区建筑基坑支护技术规定(GJB02-98)(3) 广东省建筑基坑支护工程技术规定(DBJ-T15-20-97)3. 检测数量与位置本工程钻孔灌注桩的数量为42根,根据规范要求检测数量不少于20%,且不少于5根,故应抽检9根,具体抽检桩号与监理协商为A-2、A-5、ATI、A-15、A-19、A-22、A-25、A-27、A-30

4、、BT具体检测桩位见灌注桩分布平面图。*64-00酒主粉轩面图1=100二一轉楓#4. 施工要求 4.1薄壁声测管的选用本工程的灌注桩设计直径为1m,按规范要求可设置3根声测管,成等边三角形布置,此声测管选用050圆柱状钢管,壁厚为1.0mm。4.3薄壁声测管的安装声测管安装前应检查其管内是否有异物堵塞,同时检查管身是否有裂纹、 弯曲或压扁等情况。4.3.1薄壁声测管可直接固定在钢筋笼内侧上,固定点的间距一般不超过2m, 其中薄壁声测管底端和接头部位宜设固定点,对于无钢筋笼的部位,声测管 可用钢筋支架固定。固定方式可采用焊接或绑扎,当采用焊接时,应避免烧 穿薄壁声测管或在管内壁形成焊瘤,影响钢

5、管的通直。4.3.2管子之间应基本上保持平行。若检测结果需对各测点混凝土的强度做出 评估,则不平行度应控制在1%。以下。4.3.3钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲,薄壁管一般随钢筋笼分段安装,声测管 的底部密封应不漏浆,采用薄壁声测管作为灌浆通道,在进行超声波检测时 管路应通畅。声测管安装完毕后应将上口封闭,以免浇灌混凝土时落人异物, 致使孔道堵塞。434声测管埋设深度应与灌注桩的底部齐平,一般在钢筋笼钢筋末端以上 5cm15cm,管的上端应高于桩顶表面300mm500mm,同一根桩的声测管 外露高度宜相同4.3.5钢筋笼全部下入地下后应立即往声测管内灌注清水(在灌注混凝土之 前)。另在灌注混凝土之

6、前,应检查管内的水位,如不足,则加满。4.3.6若声测管需截断,宜用切割机切断,不宜以电焊烧断,以保证截面平、 圆、光滑,从而保证连接紧密度。4.3.7焊接钢筋时,应避免焊液流溅到薄壁声测管管体上或接头上。5. 声波检测原理超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理是:由超声脉冲发射源在混 凝土内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在混凝土 内传播过程中表现的波动特征;当混凝土内存在不连续或破损界面时缺陷面 形成阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射能 量明显降低;当混凝土内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生博得 散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的

7、能量衰减特征、频率变化及波形 畸变程度等特性,可以获得测区范围内混凝土的密实参数。测试记录不同侧 面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内混凝土的参 考强度和内部存在的缺陷的性质、大小及空间位置。6. 试验设备仪器设备采用目前国内较先进的中国科学院武汉岩土力学研究所研发的 RSM-SY5声波测试仪两台。换能器采用柱状径向振动的换能器,其共振频率为 2550kHz,长度为20cm,换能器装有前置放大器,前置放大器的频带宽度为 550kHz。换能器的水密封性满足在IMpa水压下不漏水。发射换能器的长 度、频带宽度及水密封性能与接收换能器的要求相同。声波检测仪器的技术 性能符合以下规

8、定:接收放大系统的频带宽度为550kHz,增益大于100dB,并且带有060dB 的衰减器,其分辨率为ldB,衰减器的误差小于ldB,其挡间误差小于1%。发 射系统能输出2501000V的脉冲电压,其波形为矩形脉冲。显示系统同时显 示接收波形和声波传播时间,其显示时间范围大于2000 US,计时精度大于17. 实验过程每次进入现场检测先检查仪器设备和声测管是否加入清水,随后将声测的 发射探头和接受探头同时放入所埋设的两根声测管内,并检查两个探头高度 是否在一水平面,就绪后,慢慢将两个探头同时往管口提拉,仪器开始检测 读数。8. 实验结果综合判定桩完整性标准类别特征I各个检测剖面的声学参数均无异常,无声速低于低限值异常(优秀桩)。II某检测剖面个别测点的声学参数出现异常,无声速低于低限 值异常(良好桩)。III某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常;两个或两个以上检测剖面在冋 深度测点的声学参数出现异常;局部混凝土 声速出现低于低限值异常(需经处理方能使用的桩)。某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现明显异常;两个或 两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现明显异常; 桩 身混凝土声速出现普遍低于低限值异常或无法检测首波或声波接 收信号严重畸变(报废桩)。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号