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2020新声测管操作规程1、桩基检测与声测管生产厂家的埋设布置应符合JTG/T F81-01的规定。
2、声测管自进入工地现场后起,在装卸、搬运、安装过程中,要避免使声测管的管体扭曲、挤压变形。声测管要存放在有遮雨设施的场地,避免管体生锈。进场安装的声测管,首先要对管体进行检验,扭曲变形的声测管不允许进入安装程序。
3、声测管可直接固定在钢筋笼的内侧,固定点的间距不超过2米,其中声测管的底端和接头部位必须设固定点,对于无钢筋笼的部位,声测管可用钢筋支架固定。
4、下节钢筋笼声测管的安装:把底管或中管放在地上检查密封圈是否完好,然后将中管或顶管插入底管,直到插到管底部为止,然后把螺旋紧固即可。接好后把声测管放入钢筋笼内,按规定尺寸紧固在钢筋笼的主筋上,对于无钢筋笼的部位,声测管可用钢筋支架固定或加固三根主钢筋,捆绑距离不得大于两米。
5、第二节钢筋笼、第三节钢筋笼以及上面一节钢筋笼声测管的安装:把不同长度的声测管放在不同长度的钢筋笼内(声测管的长度和钢筋笼的长度相对应)。按步方法安装,注意密封圈的完好。然后用铁丝穿过声测管上的吊环,把安装好的声测管吊在钢筋笼上不要过紧能上下移动即可。
6、向钻孔内下放钢筋笼时声测管的安装方法:节(下节)钢筋笼下入钻孔后,应把声测管内加满清水。然后焊接第二节钢筋笼。 焊接完毕 ,把上面的螺旋式声测管用手托起插入下面声测管的承口端,用螺旋紧固即可,然后下放钢筋笼每到两米时需用铁丝把声测管绑扎在钢筋笼主筋上,第二节钢筋笼下放完把声测管内加满清水。等上节钢筋笼下放完后,一定把管内加满清水,后用盖盖好。
在超声波在混凝土介质中传播的基本原理和实验验证的根底上,结合洛阳西南外环高速公路K16+974处某桥梁1-3的桩根底运用RSMSY5检测仪器进行了现场检测,并运用RSMSY5相应程序,通过声时、声幅、声速、波形采用不同的判剧对该桩根底进行了剖析判别。 声测管是否保持平行是进行混凝土桩根底无损检测胜败的要害和首要条件,在实际工程中因为多种要素的影响,声测管往往不能保持平行而发作歪斜或曲折,其成果往往给混凝土桩根底质量的判别带来一定的误差甚至是误判、错判。因而本文中着重剖析了或许因为声测管发作歪斜、曲折给检测成果带来的误差,并用曲线拟合的办法对发作曲折的声测管进行了矫正。剖析成果表明,声测管不平行会对声时、声速带来较大的改变然后影响对桩身质量的判别。用声幅作为判剧时,往往过于严厉简单发生重判,而用声时、声速作为判剧时,往往会遭到声测管不平行的影响,发生误判。波形的畸变也可以作为混凝土质量判别的辅助手段,可是这种判别办法具有更大的直观性和不确定性,因此,在进行数据剖析和成果判守时,应结合多种判别办法归纳剖析,然后得出比较的判别。
随着无损检测技术的迅速发展和日臻成熟,基桩的声波透射法检测已成为工程质量控制不可或缺的手段。它借助超声检测仪,获取与混凝土性质有关的三个声学参量,即声时、波幅和波形,再根据这些声学参量对混凝土灌注桩的桩身质量作出评价。
本文从超声波透射法检测的基本原理出发,结合大量现场检测过程中出现的问题,经过整理分析,讨论了桩基工程质量超声波透射法检测的若干影响因素。
超声波检测桩身、桩端混凝土的灌注质量,主要是通过测量在测距内超声波传播的平均声速来了解混凝土的灌注质量的。作为从事检测工作的技术人员必须熟悉影响声速测量的主要因素,在检测和数据分析处理中自觉排除这些影响。这类因素与混凝土本身无关,但又对声速检测带来一定的影响。
01 测试路径距离的影响
超声检测灌注桩之前首先是量测一下桩顶两声测管外壁间的距离,即声波通过的两管之间混凝土的距离。但由于预制钢筋笼时两管之间的距离并非与测量面两管距离相等,尤其是在中长桩长达30m以上时很难保证。
因此在预制钢筋笼时,除了要求管子焊接顺直,平行外,在现场还应进行管距的量测。测试路径量测精度的高低直接影响声参量测量的准确性。某桥桩混凝土顶面与检测工作面相差十米,空置部分声测管导致量测的管距与实际距离相差较大,导致各剖面检测结果参数相差较大。由于同批的预制钢筋笼上的声测管是均匀分布,以量测的声测管管距代替现场的测量数据,有效地减小了检测结果的差异性。
02 耦合剂的影响
在桩基超声波透射法检测过程中,往往在声测管中注清水作藕合剂,但在一些工程实例中,发现管中注的是泥水或者是污水。在经过一段时间的静置后,泥水发生沉淀,使探头未能测试到管底;污水则会影响超声波的传播及接收。在某大桥的水中桩,直接注入污染的江水作声测管耦合剂,导致无法正常检测,当用清水置换管中污水之后,检测得以顺利进行。
03 检测探头的影响
用不同的换能器测量时,其波形相差很大。因此对桩基检测的 状增压式探头波形应作合理的分析。
04 桩基钢筋的影响
钢筋截面积较小,其接收信号远小于混凝土信号。实际测试时,可通过仪器中的增益旋钮抑制箍筋的接收信号:当有较粗的横向钢筋时,应从波形上加以区别。
05 声测管管接头的影响
由于中长桩需要几节管子连接起来,通长到桩底,有时两管连接工艺用10cm短管节,其内径大于声测管外径3~5mm,套焊接而成。超声检测时,若换能器正好处在两管节头之处时,这样就会造成声时稍有增大,声速下降不太明显,但首波波幅下降很明显,对于1.2米的测距大约会下降20dB左右。因此在检测和分析数据时,深度—幅度曲线上如出现有规律的波幅突变时,应分析是否是管接头的影响。
06 桩底声测管弯曲的影响
在预制钢筋笼的安装以及混凝土灌注过程中,会造成声测管底部弯曲变形,使管距增大或变小。有时设计的桩底钢筋笼直径缩小(变径),为了保证声测管的平直,声测管就要穿到钢筋笼外侧。如果不采取加固措施,很容易使声测管压弯或打折,甚至折断。当桩底声测管弯曲时,其它区域曲线基本正常桩底部分声速异常偏高或偏低,波幅总是降低。这是因为声测管弯曲,使发射与接收换能器不再保持平行,造成波幅降低。由于桩底是缺陷易发生部位,根据此类曲线很难判定桩底是否存在缺陷,很可能发生漏判、误判,给工程留下隐患。
07 泥浆护壁灌注桩泥浆比重过大的影响
当泥浆比重过大时,在局部声测管周围会附着薄层泥皮,两声测管之间发射换能器发射的声波将穿过泥皮,声波通过低声速介质。当泥皮较薄时,对声速影响不显著;当泥皮较厚时,将使首波波幅大大地下降,严重时会出现丢波现象,有时还会造成首波误判。
08 灌注桩桩底沉渣的影响
当超声检测到桩底时,有时会出现桩底声速和首波幅度急剧下降的情况。可能是由于桩底沉渣沉淤太厚,超过0.3~0.6m,甚至更大。沉渣的声速在2.0km/s以下,首波幅”下降25~30dB左右。
09 混凝土龄期影响
混凝土声速随龄期的增加而上升。但在硬化初期,声速很低,与泥砂夹层难以区别。而且在硬化初期,混凝土对声能的吸收系数较大,信号较低。试验证明:混凝土强度达到设计标号60%以上时,便于明确地判断缺陷的存在。
后,超声法检测桩基混凝土质量缺陷是很敏感的方法。在基桩的声波透射法检测的过程中,为准确地获取超声波在基桩混凝土中传播的三个声学参量,并以之判定基桩的桩身质量,除检测人员必须具备相应的理论和一定的检测经验外,还需注意:
1)分析各声学参量发生变化的原因,以避免误判。
2)波形、声速、衰减三参数法判断的综合应用是缺陷的基本判据和定量分析的依据。
3)对混凝土质量的完整评价应综合考虑各方面的影响因素。
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