㈠ 桩基超声波检测主要检测桩基什么指标
所谓超声波检测就是在灌注桩基前,在下钢筋笼的时候同时下三根到底的检测管,120°方向一根,一般安放在钢筋笼内侧,通过焊接与钢筋笼固定,长度超过桩基面,浇筑完混凝土后到达一定的龄期,用专用设备两两放入检测管内,通过超声波检测桩基的完整性。
㈡ 灌注桩是否必须进行超声波检测
港口工程中规定,灌注桩要进行桩身混凝土完整性的检测,
检测方法是超声波或低应变动力检测。
不是一定要进行超声波检测,除非建设方或设计有特别的要求。
㈢ 超声波桩基检测方法
按照超声波换能器通道在桩体中的不同的布置方式,超声波透射法基桩检测有三种方法:
(1)桩内单孔透射法
在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是, 当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。
(2)桩外单孔透射法
当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔作为检测通道,检测时在桩顶面放置一发射功率较大的平面换能器,接收换能器从桩外孔中自上而下慢慢放下,超声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与孔之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射超声波的声学参数,根据信号的变化情况大致判定桩身质量。由于超声波在土中衰减很快,这种方法的可测桩长十分有限,且只能判断夹层、断桩、缩颈等。另外灌注桩桩身剖面几何形状往往不规则,给测试和分析带来困难。
该方法在规范中均没有提及,不推荐使用。
(3)桩内跨孔透射法
此法是一种成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的最主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。
平测法
斜测法
扇测法
桩内跨孔透射法三种方法的运用:
现场的检测过程一般首先是采用平测法对全桩各个检测剖面进行普查,找出声学参数异常的测点。
然后,对声学参数异常的测点采用加密平测测试、斜测或扇形扫测等细测方法进一步检测,这样一方面可以验证普查结果,另一方面可以进一步确定异常部位的范围,为桩身完整性类别的判定提供可靠依据。
㈣ 桩基超声波能检测出砼强度吗
声测管超声波检测的是桩基的完整性。不过超声回弹综合法可以检测混凝土的推定强度。
㈤ 桩基超声波检测是什么
桩基超声波是检测桩身砼的密实程度以及桩身完整程度。 原理很简单,就是用超声波(发射管)穿过桩身砼断面,吸收管吸收超声波,根据两者之间的距离(人工用尺量桩头预埋的管之间距离),用声波走的时间(仪器直接绘在纸上)来判断砼的密实程度。如果桩身砼很理想,那么画出来的波形基本都一样;如果在桩身某处有不密实(或者砼中夹有泥沙),那么超声波测量到此处时,时间会缩短,画出来的波形就很窄,测量人员马上就可以判断此处砼有问题。
㈥ 桩基超声检测分哪几类桩,从波形图中怎样看出,结果怎样处理,问题桩有什么好的解决办法
超声检测桩基也是检测桩身的连续性的。这种检测要先在桩身预埋声纳管,所以超声检测的桩,一般都是大直径的灌注桩。如:人工挖孔桩。
其实现在低应变检测桩身连续性的技术已经很成熟了。一般的人工挖孔桩检测项目为静载和低应变。再加上一定数量的取芯检测就OK了(主要针对施工有异常或比较关键的桩做取芯)。
超声检测法的优点是:穿透能力较大,例如在钢中的有效探测深度可达1米以上;对平面型缺陷如裂纹、夹层等,探伤灵敏度较高,并可测定缺陷的深度和相对大小;设备轻便,操作安全,易于实现自动化检验。
超声检测法的缺点是:不易检查形状复杂的工件,要求被检查表面有一定的光洁度,并需有耦合剂充填满探头和被检查表面之间的空隙,以保证充分的声耦合。对于有些粗晶粒的铸件和焊缝,因易产生杂乱反射波而较难应用。此外,超声检测[1]还要求有一定经验的检验人员来进行操作和判断检测结果。
㈦ 超声波能够检测混凝土哪些缺陷检测的基本原理是什么
可以检测混凝土密实度、内部空洞、裂缝深度、结合面质量、完整性(特别是桩基)等缺陷。
基本原理是:采用超声波检测仪,测量超声脉冲波在混凝土中的传播速度(简称声速)、首波幅度(简称波幅)和接收信号主频率(简称主频)等声学参数,并根据这些参数及其相对变化,判定混凝土中的缺陷情况。
详见《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21-2000
㈧ 超声波检测桩基为Ⅱ类桩,该怎么处理
一般情况下是不需要进行处理的。但是,如果你有创优要求时,可能对II类桩的比例有一定的限制。
根据现行规范JGJ106-2014《建筑基桩检测技术规范》3.5检测结果评价中说明,Ⅱ类桩属于桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥。
同样在此规范的3.5.1条文说明中也说明,I、II类桩属于合格桩。合格桩当然也就不需要处理的,所以II类桩不需要再进行处理。各地在创优时,会对II类桩的比例有一定的限制,以体现优质的特性,如江苏省的建筑工程中I类桩要达到总数的80%,III类桩不大于5%,不允许出现IV类桩。
桩的类型:
Ⅰ类桩:桩身完整或基本完整,为优良桩。
Ⅱ类桩:桩身存在一般性缺陷,为良好桩。
Ⅲ类桩:桩身存在明显缺陷,但为合格桩。
Ⅳ类桩:桩身存在严重缺陷或断桩,为不合格桩。
㈨ 超声波探头能否在声测管里测到桩的直径
可以,只是要选择合适的探头
㈩ 超声波对各种桩基检测的时候,我们通过波速,波形,主频等来判断桩基存在的缺陷位置,和简单原因。
伙计你这是个很大的问题,写好了就成作业指导书了!哈哈,我随便写一些供你参考!
1、波速明显偏低,波形畸变:一般考虑统称为混凝土有缺陷,至于缺陷的范围,适用双面斜测的方法绘制波形异常位置图,就很明确的反映出问题在桩身平面的靠近那个声测管的位置了,最终都需要综合分析地质、灌注过程等因素,或钻芯验证才能给出一个比较确切的缺陷类型!例如:黄土地质或沙层很容易塌孔,那么夹泥、加沙的可能性就很大!石质地层考虑孔隙水的影响或灌注过程中混凝土自身或孔底水或导管出问题等等,这个过程要靠长时间见得多了,就会有经验了!
2、仪器正常的前提下,没有任何波形:如果全断面检测没有波形基本可以判断为断桩了,至于断桩的原因又要进行地质条件、施工工艺、混凝土拌合、灌注等方面的分析了。
3、尽量选择钻芯验证一下,就跟大夫看病一样,听一听、问一问再去做B超或CT更清晰一些,特别对于初学者,是一个经验积累的好机会,高手基本上可以判断个八九不离十!