建筑地基基桩检测方法分析

建筑地基基桩检测方法分析

韶关市嘉茂质量检测服务有限公司广东省韶关市512000

摘要:建筑工程地基基桩检测方法主要包括了静载检测、动载检测以及预估技术等诸多检测内容,其本身所涉及的领域比较多,所以,地基基桩检测学科属于综合性学科,桩基检测技术随着科学技术的快速发展正在不断的转变,逐渐的发展为新型的桩型。

关键词:建筑地基;基桩检测;方法

1各种工程桩质量检测方法的适用性和局限性

1.1静载荷试验法

静载荷试验主要就是通过接近竖向抗压桩的实际条件进行试验方法,其主要目的就是确认单桩竖向极限的承载力,进而对其承载力进行检验和评价。静载荷试验方法是目前公认能够检测竖向抗压承载力最可靠的方法,其结果能够检验工程桩是否能够符合相关规定和标准,但是,我国大部分地区往往选择了堆载法进行静载荷试验,由于其本身的稳定性比较差,所以埋下了一定的质量隐患。

1.2低应变反射波法

低应变反射波法主要就是检测桩身结构的完整性,其主要原理就是通过桩顶施工激振信号从而产生相应的应力波,保障应力波能够沿着桩身进行传播,一旦遇到不连续界面的时候就会产生反射波,科学、合理的分析反射波能够有效的判断桩本身的完整性。其本身具有诸多特点,比如设备简便、速度快以及收费低等诸多优点,并且已经成为基桩质量检测中十分常见的方法。但是,其本身依然存在着一定的局限性,由于冲击能力比较低,进而面对大直径长桩的时候,一部分位置并不敏感,不能判断其实际的缺陷,并且还会受到土体侧阻力的影响,检测往往会受到深度的限制,桩身逐渐的存在缺陷问题,反射波并不是十分的明显,最终出现漏判的问题发生。桩身水平裂缝和接缝虽然能够直接反映出来,但是并不能有效的掌握,测试信号所采集的质量也不能保障,会受到诸多因素的影响,比如桩头处理较差以及传感器粘贴不好等诸多问题,最终会造成实测信号受到干扰,导致其出现误判。

1.3声波透射法

声波透射方法主要就是结合声波传递过程中发现缺陷问题,通过声波的声学参数和波形变化能够及时的判断自身混凝土质量和强度的无损检测方法。其能够有效的检测混凝土灌注桩的连续性以及完整性,并且还能够直接体现出桩内混凝土由于灌注质量问题而出现的夹层、孔洞以及离析等内部缺陷,是灌注桩十分主要的检测方法之一。声波透射检测方法本身具有诸多优点,比如检测全面,能够覆盖整个桩长的各个横截面,本身所蕴含的信息丰富,能够保障结果的准确性,不会受到场地等因素的影响,但是其也存在着一定的局限性,比如必须要预埋声测管,缺乏了随机性,对于声测管埋设质量的要求比较高,埋设之后不能重复使用,最终导致其成本比较高,不会进行大面积的检测。

1.4钻孔抽芯验桩法

钻孔抽芯验桩方法是检测钻孔以及人工挖孔等混凝土灌注桩质量十分有效的手段,所受到的场地条件限制比较小,尤其适合大直径灌注桩的质量检验工作,其本身具有直观、定量等诸多优点,但是,其仅仅能够对局部进行检测,并不能对整个桩进行整体的评价和分析,一旦桩身缩颈的时候不能及时的发现问题,对于桩身倾斜等现象不能保障其钻到桩底,不仅会导致其费用比较高,还会出现速度慢以及检测面较窄等诸多问题。

2建筑地基基桩检测技术的应用要点

2.1桩间距设置

工作人员在利用锚桩反力梁方法来实现静载检测的过程中,必须将试桩与锚桩以及基准桩之间的间距设置作为工作重点,应明确规定间距,以便确保静载检测要求能够满足实际状况,以确保检测结果的可靠性。通常情况下,工程桩都被作为测试桩与锚桩,其间距并不能达到相关要求,同时也并不符合试桩、锚桩以及基准桩之间的间距设置要求,也就无法保证检测结果的可靠性,更无法为建筑工程整体质量与安全性能的达标奠定良好基础。因此,在将工程桩作为检测试桩时,工作人员应确保其能够达到业主需求,并对检测成本进行有效控制。

2.2基准梁设置

工作人员还应将型钢作为基准梁设置的主要材料,并选用粗钢筋来作为基准梁两侧的基准桩,并对基准梁与基准桩之间进行必要的固定与衔接处理,以便能够针对试桩的位移进行更加方便的记录,并简化位移传感器的安装操作。这样一来,才能够确保在环境温度发生变化时,能够实现对测量误差的有效控制。但是,当前的部分工作人员在进行基桩静载检测时,都忽视了对基准梁与基准桩的固定,而是直接进行连接操作。进而导致一旦发生稳定环境变化的情况,检测结果的误差往往无法得到有效控制,而这种较大的误差就会影响工作人员对基桩承载能力判断的准确性。

2.3荷载架设置

荷载架作为一种能够影响基桩检测安全性与准确性的重要装置,主要是为提供基桩静载检测工作提供反力。因此,工作人员在设置荷载架时,应对其刚度进行有效控制,确保其刚度能够达到相关标准,进而确保检测工作的安全性与检测结果的可靠性。

2.4高应变动力检测

高应变动力检测理论主要是通过对波形曲线进行采集,其中,曲线前面部分重合的同时,其对应峰值也具有一定的比例关系,最终两条曲线都会归为零。但是,在实际应用中得出的基桩检测报告中的曲线与理论之间往往存在一定差异,在曲线的前部并不会重合,且其峰值也并不以比例的关系进行展示。因此,这就说明波形曲线并不能够达到相关要求,其所得信号的准确性也无法保证。而导致这一问题的原因主要在于基桩检测工作人员对相关知识的掌握并不充分,或传感器的安装并不正确,或工作人员过度依赖仪器设备等。因此,工作人员在进行现场数据的采集工作时,往往会借助计算机的帮助,虽然在一定程度上提高了数据采集的效率,但是计算机并不能对其所采集的数据进行有效识别,因此,工作人员应自己来对采集数据进行识别,以达到过滤掉错误信号的目的,以便为检测提供准确数据,同时还应重视对波形曲线的科学分析,以便保证检测结果的准确性。

2.5低应变动力检测

通常情况下,工作人员在应用反射波法时,都是将其假定为一维弹性杆件,并通过对其竖向激振来使其不同位置产生对应的反射波,并以此为依据让工作人员对基桩进行完整性的检测判断。而反射波检测方法存在一定不足,比如基桩加泥相较于普通的基桩,其承载力更小。而一旦基桩存在问题就会在承载能力方面与普通基桩产生较大差异,特别是桩身缩径与桩身扩径方面存在的差异较大。而导致这一问题的原因主要在于工作人员没有全面掌握反射波法的检测原理,其应力波曲线中往往会受到杂波的影响,而这种问题一旦不能受到工作人员的重视,被进行有效处理,就无法保证检测结果的准确性,也无法对基桩质量与性能进行可靠判断。

2.6预估技术应用要点

不同的预估技术在实际应用中都有其具体适用范围,但是,工作人员必须重视对样本数量的控制,确保其足够多,且应确保全面掌握基桩荷载传递原理以及相关操作技能等,以确保通过对预估技术的充分应用来确保基桩检测结果的准确性。

3结论

随着建筑工程在城市中的不断增加,施工单位应加强对工程质量的控制。这就需要施工单位应全面掌握各种施工技术,以确保地基基桩工程的质量与安全性能能够满足相关要求,并分析地基基桩检测技术的适用范围及其优势之所在,并掌握在建筑工程中的应用要点。

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