① 水泥搅拌桩验收的 强度,位置,尺寸用什么仪器检测
水泥搅拌桩桩身质量至少包括3个方面:桩体强度、搅拌均匀性和桩身长度。
1.1挖桩检查法
挖桩检查法是目前软基设计规范规定的方法,挖桩检查主要查看桩的成型情况,鉴定外观方面:桩体是否圆匀,有无缩颈和回陷现象;搅拌是否均匀,凝体有无松散;群桩桩顶是否平齐,间距是否均匀。同时可分别在桩顶以下50、150cm等部位砍取足尺桩头,进行无侧限抗压强度试验。
1.2轻便触探仪触探法
使用轻便动力触探法检测粉喷桩时应注意:①探测深度不能超过4in;②触探点不能在桩中心位置,一般定在距桩中心2/5桩径处,以避开桩中心水泥含量中偏少、强度低的喷灰搅拌盲区,以使触探具有代表性;③触探时触探仪的穿心杆一定要保持垂直。
1.3静力触探法和标贯法检测
已有人采用SPT法结合钻孔取芯对不同龄期、不同的掺入比条件下,对多根水泥搅拌桩进行过对比试验。根据静力触探比贯入阻力PS和标贯击数N与钻孔取芯无侧限抗压强度QU测试结果,采用数理统计方法提出以下统计关系:静力触探比贯入阻力PS与无侧限抗压强度QU之间关系
QU=39.3+4.17P(7d龄期)标贯击数N与无侧限抗压强度QU之间关系QU=17.85+6.8N2≤N63.5≤18(7d龄期)QU=268.4+10.6N16≤N63.5≤30(28d龄期)
随着龄期的增长,桩身强度逐渐提高因此静力触探法宜在成桩后近期内进行。该方法有直、快速的特点,但无论在理论上还是实践上还需要作深入探讨,对测试设备也须作进一步改进和完善。因此,没有将该法列为水泥搅拌桩的质量检测方法。
1.4动测法
主要是指小应变动测法,它是基于一维波动理论,利用弹性波的传播规律来分析桩身完整性。
1.5钻孔取芯法
是目前常用的方法,测定结果能较好地反映粉喷桩的整体质量。
1.5.1钻机的影响,检测前期(14d)选择钻机时由于搅拌桩强度较低,应选用立轴最大钻压比较小的钻机型(如XY一1型钻探机)钻取。在一定龄期(28d)后检测时,强度小的桩体钻探可以施加大的钻压钻探,强度大的桩体应施加小的压力来钻探避免压碎桩体而取不出完整的芯样。
1.5.2钻探人员的技术水平影响,操作水平的好坏直接影响搅拌桩钻出芯样的无侧限抗压强度的大小。
1.5.3不同钻头影响,钻头材质和形状的不同也会影响芯样的钻取质量和芯样试件的无侧限抗压强度,宜采用大直径金刚石钻头。
1.5.4不同地质条件影响,由于地质条件的不同,取芯芯样的无侧限抗压强度也是不同的,存在很大变化。
1.6单桩或复合地基承载力检测
能准确、直接测出单桩或复合地基承载力的最标准的方法包括:单桩静载试验和复合地基静载试验。载荷试验中常遇到的问题如下:
1.6.1试验点的复合地基面积。试验点的复合地基面积不足或大于处理面积,不能简单地按整个复合地基的平均承载力来计算该试验点的承载力。
1.6.2单桩及多桩复合地基。多载荷试验搅拌桩复合地基与钢筋混凝土桩的主要区别在于,复合地基是桩和土共同承担上部结构传来的荷载,而钢筋混凝土桩一般只考虑桩的承载力,不直接考虑土的承载力。
1.6.3试验压板面积。试验压板面积与试验点的处理面积应一致。
1.6.4试验压板高程及砂找平层。搅拌桩基础是一种复合地基,其上部结构所传来的压力通过搅拌桩本身及周围的土体来共同承担。高程不同,那么土和桩的承载力亦有所不同。试验压板高程应与基础底面的设计高程相同。
1.6.5承载力基本值。从大量的复合地基载荷试验资料中发现压力沉降关系线是一条平缓的光滑曲线,一般看不出明显的拐点,相邻两级压力所对应的沉降量之比亦无一定规律,主要按规定的沉降比确定复合地基承载力基本值。
② 桩基工程完整性检测有哪些方法,该如何选择
基桩完整性检测的方法有:
1、低应变检测:适用于绝大多数恒截面桩,对于变截面桩需要采用其他方法来辅助验证
2、高应变检测:确定桩身承载力的同时可以判断桩身完整性,作为桩身完整性验收时,采用此法成本太高,另外对于大直径扩底桩及Q~S缓变型大直径灌注桩,不宜采用此法确定单桩抗压承载力。
3、超声波检测:适用于桩径600mm以上基桩,直径600-800mm,设置不少于2根声测管;直径800-1600mm,设置不少于3根声测管;直径大于1600mm以上,设置不少于4根声测管。以较为全面判定桩身各个断面的完整性。
③ 建筑施工中一般会用到什么仪器 一幢楼房修建的过程是怎样的 比如挖好基础之后就放线 说说详细过程 谢谢
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经纬仪、全站仪、水准仪
④ 桩基完整性检测几种常见方法对比
某高速公路桥梁工程桩,桩径:1600 mm;桩长:43.5 m,桩型钻孔灌注桩。桩基验收检测方案为超声波透射法检测,分别对次桩依次采用:超声波透射法检测,低应变反射波法检测,钻孔取芯完整性检测,钻孔电视检测四种检测方法对其进行完整性判定。下面分别将这四种检测方法的检测过程和检测结果公布如下,好好学习哦~
一、超声波透射法检测
检测目的:基桩的完整性
仪器型号:RSM-SY7(F)
RSM-SY7(F)基桩多跨孔超声波检测仪
现场检测图
采用四只45KHz超声波跨孔探头,一次提升同时完成四管,六剖面的测试,从超声波测试结果来看,发现有五个剖面在6.8-7.0米处,出现幅值超判据情况。
再对该桩6.9米处异常点波形观察,异常点信号首波幅值和后续谐振波信号都偏弱,但其声速正常。由于是在同深度,多剖面信号异常,在与施工方沟通排除声测管焊接因素的影响,在做钻孔取芯前,使用低应变反射波法检测进一步查明缺陷情况。
异常点信号
正常点信号
二、低应变反射波法检测
检测目的:基桩的完整性
仪器型号:RSM-PRT(M)
采用加速度传感器,通过改变不同的锤击频率及不同的采样间隔对该桩的6.8米处的,缺陷进行核查判断。学习交流qq群44642190
RSM-PRT(M)双通道低应变检测仪
低应变检测现场
采用加速度传感器,通过改变不同的锤击频率及不同的采样间隔对该桩的6.8米处的,缺陷进行核查判断。
第一次采集结果:信号在6.8米处有较小幅值的同相反射。
第二次采集结果:变换传感器安装位置信号在6.8米处有较大幅值的同相反射,并可见第二次、第三次缺陷反射。
第三次采集结果:采用频率较高的钢筋敲击,提高缺陷位置精度,同相缺陷反射幅值较小,但也很清晰,可见微弱第二次缺陷反射。最终低应变检测核定其缺陷位置在距桩顶6.8米处,与超声波投射法检测缺陷深度相符,因低应变数据缺陷较为严重,怀疑桩大面积断桩,决定采用钻孔取芯进一步验证其缺陷情况。
三、钻孔取芯完整性检测
检测目的:基桩的完整性
仪器型号:钻孔取芯机
采用钻机对该桩进行钻孔取芯检测,着重观察该桩6.9米处混凝土完整性情况,但通过对芯样的目测观察,在 6.9 米处未取出连续较完整的芯样,以钻孔取芯检测结果出具报告也很难判定该桩缺陷情况。芯样照片如下:
四、钻孔电视摄像检测
检测目的:基桩的完整性
仪器型号:SR-DCT(W)
SR-DCT(W)钻孔电视
SR-DCT(W)钻孔电视现场测试
采用SR-DCT(W)对桩钻芯孔,进行摄像检测,观察测试图片,清晰可见在6.9 米处,出现环状裂纹。可以最终判定该桩距桩顶6.9米处,局部断裂缺陷。学习交流qq群44642190
五、总结
本案例为多种检测方法对基桩完整性判定的案例,采用的这几种检测方法,由于其检测原理不同,对同个缺陷所反应的信号差异也显现的较为明显,简单概括不同的方法有具体以下特点:
超声波透射法检测:
检测深度不受限制,可以覆盖整桩,由于是超声换能器按一定的移距逐点检测,通过对逐点信号声速和波幅的变化情况,对桩的混凝土完整性进行判断,相对低应变反射波法,其检测范围和数据精度要高很多。
但超声波检测也存在一定的盲区,比如声测管以外的混凝土,横向裂缝或深度范围小的层状缺陷。
本案例所遇到的桩缺陷就是横向裂缝缺陷,估计是由于混凝土初凝阶段,后续施工造成的。超声波检测如采样移距设置不合适,很容易造成漏判,其信号反应不明显,但在同深度,都有声幅降低的情况。遇到这样缺陷,虽也可以采用超声波的斜侧方法对其进一步判定,但由于缺陷深度范围较小,估计测试效果不会太明显。
低应变反射波法检测:
检测深度受桩周土(岩)力学特性和锤击能量影响,对小尺寸缺陷反应不明显,缺陷的分辨能力和测试深度范围不及超声波检测。
但对如案例中所遇到的横向裂缝缺陷,低应变的分辨能力强,从实测信号来看,同相缺陷反射波清晰,并可见二次三次反射,是对该桩缺陷类型和程度进一步判定的数据补充。
⑤ 道路与桥梁工程测量中常用的仪器有哪些!写全一些!不要来自互联网的那些垃圾答案!
主要有GPS、RTK、全站仪、水准仪,GPS主要是做控制网,有些道路的路线比较长,用GPS做控制就比较方便简单,在道路方面的测量可以参考《公路测量规范》、《铁路测量规范》等等,这里面涉及到gps测量的时间、数据处理时的精度。
RTK主要是初略的放点、测量公路的带状图,还有断面、方量等。rtk测量在平原地区使用比较好,在山区就不是很理想。
全站仪主要是放线和质量验收精度比RTK 搞,特别是高程比RTK精度 高得多,水准仪主要是做高程控制网,和道路超平的,还有开挖的时候放高程,精度也就三到四等水准测量基本完全够用了!
基本内容:
包括:勘测阶段,进行桥渡线长度测量和测绘桥址纵断面图、桥渡位置图、桥址地形图、水下地形图以及水面纵断面图,为优选桥址和进行桥梁设计提供必要而详细的测绘资料;控制网布设和施测阶段。
进行桥轴线长度测量、桥梁控制网的布设与施测及平差、为满足交会墩位之需而在桥梁控制网中插点,为进一步施工放样和竣工测量、变形监测提供精度能满足要求的控制网,并为便于对长度测量仪器或工具及时进行校核而应在工地建立基线场。
墩台定位和轴线的测设,进行直线桥梁或曲线桥的墩台定位、墩台纵横轴线的测设和沉井定位测量;桥梁细部放样,进行明挖基础和桩基础的施工放样、管柱定位及倾斜测量、沉井施工测量和架桥测量。