以下是:57桥梁声测管路基沉降板厂家的产品参数
产品参数 产品价格 3.5 发货期限 陆运物流 供货总量 9999 运费说明 2天 桩基声测管 桩基检测 工程用管 金属制品 声测管 桥梁桩基检测 金属探测管 57桥梁声测管路基沉降板厂家,达讯钢管(永州市分公司)为您提供57桥梁声测管路基沉降板厂家,联系人:王昭斌,电话:【0317-5515265】、【18003173068】,请联系达讯钢管(永州市分公司),发货地:河北沧州市新华区黄河东路东方世纪广场A座10F。 湖南省,永州市 西汉元朔五年(前124年),始置泉陵侯国以来,永州已有2100多年的建制史,是国务院批复确定的历史文化名城,首批“全国禁毒示范城市”名单城市、森林城市,境内通过湘江北上可抵长江,南下经灵渠可通珠江水系,自古代便是重要的交通要塞,是湖南通往广西、海南、粤西及西南各地的门户;此外,还是怀素、黄盖、周敦颐、李达、陶铸等历史名人的故乡,有九嶷山、浯溪碑林、阳明山森林公园等4A景点。2021年1月29日,入选湖南省真抓实干成效明显的地区名单。
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声测管装置到位后,需求声测管调正方向,调正方向的要求是,管子内壁上有两对凹槽,首要需把孔口以上那节声测管上的外接头拿掉(松开3只螺钉就可以拿掉了)才能看清管内凹槽,需求把管内的一对凹槽垂直于丈量面就可以了,滚动管子就可以实行。由于声测管是绑扎在钢筋笼上的,调正装置方向时要考虑钢筋笼的装置方向,同时钢筋笼安放时要按预设的方位装置,才能确保声测管的一对凹槽垂直于丈量面在破桩头时应保护好声测管,既要避免声测管被破坏,又要避免进入声 测管内水泥、泥浆等杂物。? 确保声测管在成桩后彼此平行。 声测管应下端关闭,上端加盖,管内无异物;声测管选用绑扎方法与钢 筋笼衔接牢固(不得焊接);声测管衔接应积极选用外加套筒焊接方法进行,杜绝衔接处断裂和堵管现象;
常见检测时声测管会发作以下质量问题:2.1 桩底声测管曲折因施工不妥,形成桩底声测管向内曲折,间隔变小,使发射与接收换能器不保持平行,超声脉冲声速反常偏高,波幅下降,声速曲线不正常。因为桩底是缺点易发作部位,依据此类曲线很难断定桩底是否存在缺点,很可能发作漏判、误判,给工程留下隐患。2.2 桩身声测管歪斜或曲折变形声测管绑扎不牢或绑扎间隔过大,在浇筑混凝土过程中,声测管受混凝土揉捏发作歪斜或曲折变形,管间隔离变大或变小,直接影响检测成果的分析断定,乃至无法给出桩身完整性类别,只能采纳钻芯或其他牢靠的办法进行检测,影响正常的施工。2.3 声测管衔接处套管过长因为钢套管过长,焊接质量较好,密封在内部的空气不能排出,声波信号要绕行很长间隔或穿过空气层才能被接收到,形成声波信号的严峻反常,影响桩身完整性的断定。2.4 声测管管径过大一般假设换能器位于声测管的中心方位,假如声测管的直径较大,换能器在管内摆动范围较大,使耦合水层推迟增大,对声波传达的时问影响也更大,对检测成果的影响就较大。声测管的资料质量操控 声测管的资料质量操控主要从外观质量和原料要求两方面进行操控。
3.1 声测管的外观要求 声测管应顺直,曲折度不大于5 mm/m;声测管两头截面应与其轴线笔直,并应无毛刺;不允许有裂缝、结疤、折叠、分层、搭焊缺点存在;管内应疏通无异物。
3.2 声测管的原料要求 要求有满意的机械强度,确保在灌注混凝土过程中不会变形且与混凝土粘结良好,不致在声测管和混凝土间发生缝隙包裹不佳,影响测验成果。其力学功能、抗曲折功能、耐压扁功能、密封耐压功能应满意规范要求。 钢薄壁声测管的长处是便于装置,可直接固定在钢筋笼内侧上,固定方式可用电焊或绑扎;钢管刚度较大,埋置后可基本上体质其平行度和平直度。所以一般混凝土灌注桩引荐使用钢薄壁声测管。
3.3 装卸和贮存要求 声测管声测管在装卸搬运过程中,应选用机械或人工将声测管抬起运送至制定地点,禁止投掷和滚动,以防声测管变形曲折。吊装时宜用纤维吊装带并留意轻拿轻放,不能一头着地, 以防泥土阻塞声测管。声测管在工地寄存时,宜放入库房或料棚内,以防雨淋生锈。室外堆放时,应寄存在枯燥的当地,下垫枕木,上方不可压重物,并有隐瞒物防雨防潮,寄存时间不宜超过一个月。
4 声测管的工艺质量操控 1 声测管的埋置数量 声测管的埋置数量,交通和修建规范略有区别,交通部公路工程基桩动测技术规程规则如表1规则。 2 声测管的直径 超声波检测放入声测管中的换能器直径一般为30 mm左右或更小,规范规则声测管内径比换能器直径宜大10 mm~20 mm,因而选用声测管宜选用直径40 mm~60 mm钢管。 3 声测管的壁厚 声测管的壁厚要求,除能满意工艺功能外,还要确保使用,宜符合表2要求。
超声波检测管除了用作检测通道及取代一部分钢筋截面外,还可作为桩底压浆的管道。试验证明,经桩底浆处理的灌注桩,可大幅度提高其承载力。同时超声波探测管还可作为事故桩缺陷冲洗与压浆处理的管道,这时需采取措施把需压浆的缺陷部位的管道打穿。
超声波透射法检测,对超声波探测管总体的要求是:接头牢靠不脱开,密封不漏浆;管壁平整不打折,平顺无变形;管体竖直不歪斜;管内畅通无异物。当超超声波检测管材料或安装工艺较差时,可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生,对超声波透射法进行桩基完整性检测产生较大影响,甚至于无法进行超声波透射法检测。基于以上情况,我们通过相应的理论计算和大量的工程实践,由浙江宏昌科技发展有限公司推出了我们的专利产品:高强双密封液压超声波探测管,高强双密封液压超声波探测管在承口端端部设计了两个凸槽,凸槽内配有密封圈,安装时将 本产品的插口端插入承口端10cm,然后用专用液压钳同时对两个凸槽进行挤压,被挤压部位的管材受力后收缩变形,两个凸槽之间的外层管材深陷入内层管材, 从而有效实现了本产品的可靠连接;同时橡胶材质的密封圈在受挤压后变形贴服在两层管材之间,起到了极为良好的双保险密封作用。高强双密封液压超声波探测管的优点主要是充分考虑到超声波探测管在使用中所涉及的各种要素,从各方面达到国内乃至的性能。
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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