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        樁基檢測(cè)中低應(yīng)變反射波法的實(shí)踐應(yīng)用

        2014-05-30 09:19:35潘遠(yuǎn)興
        中華民居·學(xué)術(shù)版 2014年9期
        關(guān)鍵詞:實(shí)踐應(yīng)用

        摘 要:費(fèi)用低、檢測(cè)速度快和檢測(cè)覆蓋面廣等優(yōu)點(diǎn)的低應(yīng)變檢測(cè)在基樁完整性檢測(cè)中的應(yīng)用十分廣泛。在低應(yīng)變檢測(cè)中,又以發(fā)射波法應(yīng)用較為普遍。依據(jù)低應(yīng)變反射波法工作的基本原理和大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),總結(jié)了該方法在測(cè)樁基結(jié)構(gòu)缺陷時(shí)的反射波特征等,以確定缺陷類型。

        關(guān)鍵詞:樁基檢測(cè);低應(yīng)變反射波法;實(shí)踐;應(yīng)用

        引 言

        隨著我國(guó)客運(yùn)專線、高鐵、地鐵的興起,大型的鐵路運(yùn)輸橋梁也越來(lái)越多的被修建,采用樁基礎(chǔ)的橋梁形式也越來(lái)越普遍。然而這就要求對(duì)樁的質(zhì)量、可靠性進(jìn)行檢測(cè),然而檢測(cè)中使用最普遍的還要數(shù)低應(yīng)變反射技術(shù)。

        1 低應(yīng)變反射波法的基本原理

        反射波法檢測(cè)技術(shù)是以一維波動(dòng)理論為基礎(chǔ)的。當(dāng)入射的波長(zhǎng)大于樁徑即、樁長(zhǎng)大于樁徑即:λ>D、L>D時(shí),基樁可以視為一維彈性桿件。如果我們?cè)跇俄斒┮约ふ窳?,基樁中?huì)激發(fā)出彈性壓縮波,這一縱向彈性應(yīng)力波具有波的特性,遵循波的傳播規(guī)律,它以速度C沿樁身向下傳播。根據(jù)一維波動(dòng)理論我們可以得知,彈性桿中的波阻抗是表征介質(zhì)材料在動(dòng)荷載下力學(xué)特征的基本數(shù)據(jù),它是彈性趕件的橫截面積、材料密度和材料彈性模量的函數(shù)即:Z=E·A/C=ρ·C·A。式中:Z-波阻抗(N·S/m);C-應(yīng)力波波速(m/s);E-彈性模量(N/m2);ρ-材料密度(kg/m3);A-橫截面積(m2)。應(yīng)力波沿著樁身向下傳播,依據(jù)波的傳播規(guī)律,當(dāng)樁身的介質(zhì)發(fā)生變化即樁身波阻抗發(fā)生變化時(shí),應(yīng)力波將在介質(zhì)的分界面上產(chǎn)生反射與透射。具有速度快、成本低和適用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)的低應(yīng)變反射波法,在各類工程檢測(cè)中具有十分廣泛的應(yīng)用,其反映宏觀的工程質(zhì)量,是無(wú)法被其他技術(shù)所取代的。其工作原理是通過(guò)重力錘在樁頂施加豎直向下的壓力,脈沖以波的形式在樁體進(jìn)行傳播,傳播過(guò)程中波遇樁體發(fā)生變化,通過(guò)安裝在樁頂?shù)膽?yīng)力傳感接收器接收應(yīng)力波的變化,從而斷定樁身是否完整。

        2 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐檢測(cè)

        用樁基作為基礎(chǔ)的某建筑群,其人工挖孔樁456跟。灌注樁837跟。上部結(jié)構(gòu)是多層房屋時(shí)用的是灌注樁,混凝土采用強(qiáng)度C30的混凝土,樁長(zhǎng)12m,樁徑0.8m;當(dāng)上部結(jié)構(gòu)是大空間的廠房時(shí),樁基礎(chǔ)用的是人工挖孔樁,除樁長(zhǎng)為15m,其他條件同上。

        2.1 檢測(cè)所具備的條件

        (1)樁基的設(shè)計(jì)圖紙、施工現(xiàn)場(chǎng)的地質(zhì)資料、樁基的施工記錄、樁基的分布圖。

        (2)檢測(cè)儀器:電腦主機(jī)、力錘、儀器電量、加速度傳感器接線頭運(yùn)行是否正常,耦合劑等是否安全。

        (3)參數(shù)的設(shè)定:打開儀器,選擇測(cè)試模式,輸入工程名稱、樁號(hào)、樁徑、樁長(zhǎng)、波速等一系列參數(shù)。

        (4)加速計(jì)的放置:把加速計(jì)放置于提前磨平的樁頂位置處,用耦合劑將其粘貼牢。

        (5)樁頭的處理:用工具將樁頂?shù)母{鑿去,露出樁體的混凝土面。

        2.2 測(cè)試數(shù)據(jù)的收集和分析

        依據(jù)實(shí)踐得出的數(shù)據(jù)以及檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)的一些問(wèn)題,以下對(duì)影響檢測(cè)的因素進(jìn)行了具體分析。

        2.2.1 樁頭的處理及平整度的影響

        樁頭的處理,在現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)的采集過(guò)程中是十分關(guān)鍵的。要想采集到較為理想的數(shù)據(jù)(波形),就必須對(duì)樁頭進(jìn)行細(xì)致的處理,不然就會(huì)為后續(xù)的數(shù)據(jù)處理帶來(lái)麻煩。通常常見的是樁頭浮漿清理的不干凈,收集到的波形不理想,不能客觀地反映樁身的完整性。

        如圖1(a)為未清理浮漿前收集到的波形,可以看出樁頭松散,只有這種情況才會(huì)產(chǎn)生這種震蕩波形。圖1(b)是浮漿清理后的收集到的波形,清理后震蕩波形消失了,可以看出樁體有輕微的擴(kuò)徑,樁體缺陷部位體現(xiàn)得十分清楚,此波可取。

        操作時(shí)的建議:樁頭應(yīng)露出含骨料的混凝土面層,傳感器的粘貼位置與敲打的位置要打磨平整、敲擊時(shí)不要敲碎、弄完后要處理干凈。若敲擊時(shí)敲擊處出現(xiàn)破碎等情況,要重新打磨另一敲擊點(diǎn)。

        2.2.2 錘擊位置對(duì)檢測(cè)的影響

        實(shí)心樁的激振點(diǎn)要選擇在樁中心位置。但是在檢測(cè)過(guò)程中,錘擊位置不能總完全定位在樁中心位置處,以下為不同錘擊位置檢測(cè)比較。圖2為不同錘擊點(diǎn)對(duì)波形的影響。

        對(duì)比以上兩種波形:①錘擊點(diǎn)在中心,波峰到波峰所用時(shí)是△t=6.22ms,C30混凝土中應(yīng)力波的傳播速度為v=3800m/s,依據(jù)公式可得出L=11.818m,與設(shè)計(jì)的樁長(zhǎng)12m的相對(duì)誤差是12-11.818/11.818=0.0154其誤差值在5%以內(nèi),所以滿足要求。②當(dāng)錘擊不在中心時(shí),波峰到波峰所用時(shí)是△t=6.31ms,C30混凝土中應(yīng)力波的傳播速度為v=3800m/s,依據(jù)公式得出L=11.989m,計(jì)算同上可得出相對(duì)誤差為0.0009,其也滿足要求。錘擊樁中心和不錘擊樁中心的相對(duì)誤差11.989-11.818/11.818=0.145p0.05依據(jù)此原理可得出錘擊位置不同,雖然出現(xiàn)一些誤差,但是這些誤差都在循序范圍以內(nèi),不會(huì)影響樁身質(zhì)量的優(yōu)劣判斷。

        依據(jù)以上分析表明:錘擊的位置對(duì)波形的收集影響很小,若果在實(shí)際檢測(cè)中應(yīng)該按照要求選在樁的中心處。樁的頂面應(yīng)該自由、密實(shí)、平整。

        2.2.3 錘擊速度對(duì)檢測(cè)的影響

        錘擊速度的快慢決定能量的大小。如果速度慢,則能量小,應(yīng)力波就相應(yīng)的衰減,因此就看不到樁底反射與樁下部缺陷;若果速度快,則能量大,但是錘擊速度過(guò)快就會(huì)出現(xiàn)樁頂混凝土酥松現(xiàn)象。實(shí)際檢測(cè)過(guò)程中,依據(jù)多次反復(fù)試驗(yàn),最終測(cè)得錘擊速度對(duì)檢測(cè)波形的收集同樣存在影響。圖3為不同錘擊速度下的波形圖。

        綜上所述:錘擊速度沒(méi)有太大的影響,曲線成大致相同的趨勢(shì),實(shí)際檢測(cè)過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)檢測(cè)的條件調(diào)試合適的速度。

        2.2.4 加速度傳感器粘貼位置對(duì)檢測(cè)的影響

        反射波法對(duì)傳感器有特殊要求.傳感器和激振點(diǎn)要保持較近的距離,用來(lái)記錄幾十米長(zhǎng)的樁身反射信號(hào),與此同時(shí),強(qiáng)烈的激振信號(hào)不會(huì)產(chǎn)生畸變。因此傳感器必須要有足夠的量程與良好的阻尼特性。我們所檢測(cè)的基樁,由于其材料特性及激振條件,要求接受到的信號(hào)頻率在100Hz-1.5Hz之間。如果要記錄滿意的波形信號(hào),就必須在良好的激振條件和適應(yīng)的檢波器的結(jié)合下才能實(shí)現(xiàn)。常用的速度的諧振頻率一般為F=5Hz-40Hz,帶寬10Hz-2KHz,符合波形記錄條件的要求。實(shí)際檢測(cè)過(guò)程中將速度傳感器與加速度傳感器對(duì)比檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果表明,速度傳感器得到的波形曲線對(duì)淺層缺陷反應(yīng)影響不太明顯,高靈敏的加速度傳感器得到的波形曲線無(wú)震蕩而且缺陷很明顯。

        《建筑樁基檢測(cè)規(guī)范》JGJ106-2003[2]8.3.3第二條要求“測(cè)量傳感器安裝位置宜為距樁心2/3半徑處”。實(shí)際檢測(cè)過(guò)程中進(jìn)行多次反復(fù)檢測(cè),會(huì)發(fā)現(xiàn)當(dāng)傳感器在樁徑的1/2R~2/3R范圍時(shí),得到的波形曲線是直觀可行的,能將樁體的缺陷直觀的表達(dá)出來(lái)。

        圖4是傳感器粘貼位置影響下的波形圖。設(shè)計(jì)樁長(zhǎng),檢測(cè)樁長(zhǎng)的對(duì)比值呈現(xiàn)在表1中。

        綜合表1與波形曲線的參數(shù)得出,1/2R~2/3R范圍內(nèi)的波形表達(dá)的信息比較全,缺陷位置清晰明了。在1/2R~2/3R范圍以外的波形也有樁底反射,但是不夠明顯,而且缺陷表達(dá)的也不夠清晰。

        2.2.5 錘頭特性對(duì)檢測(cè)的影響

        錘擊的過(guò)程中有兩種不同的錘頭,柔性錘頭與剛性錘頭。柔性錘頭可以產(chǎn)生比較寬的初始波,對(duì)樁底反射很有利,但是會(huì)降低樁身缺陷的分辨率;剛性錘頭可以激發(fā)出高頻脈沖波,對(duì)淺部缺陷處的分辨率有較好地提高,但是容易衰減高頻波。

        錘擊會(huì)產(chǎn)生質(zhì)點(diǎn)的震動(dòng),質(zhì)點(diǎn)震動(dòng)則會(huì)形成波動(dòng)傳播,而波動(dòng)傳播在樁頭周圍可以近似作為半球波面,遠(yuǎn)離樁頭則可近似作為平面波,檢波器接受的恰好為平面波。因此,為了可以高效的識(shí)別淺層處的缺陷,工作人員應(yīng)該適當(dāng)?shù)靥岣呒ふ衩}沖波的頻率來(lái)增強(qiáng)分辨率,如果發(fā)現(xiàn)淺層部位的信號(hào)發(fā)生異常,應(yīng)該立即用剛性錘頭和柔性錘頭共同進(jìn)行激振,這樣可以更加清晰地識(shí)別淺層缺陷。

        3 結(jié)束語(yǔ)

        樁基工程為地下工程,所以工作人員需要規(guī)范操作。樁頭的處理比較重要,應(yīng)該盡量避免浮漿清理不完全帶來(lái)的影響;錘擊的位置應(yīng)該按照要求來(lái)選擇,若果出現(xiàn)障礙可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,錘擊的位置和粘貼傳感器的位置應(yīng)當(dāng)平整,適當(dāng)?shù)奶岣咚俣?,這由工作人員把握;運(yùn)用加速度傳感器收集波形時(shí),粘貼要牢固且位置應(yīng)選在1/2R~2/3R范圍內(nèi);應(yīng)用柔性錘頭檢測(cè)時(shí),可以根據(jù)實(shí)際檢測(cè)的情況,選用剛性錘頭相結(jié)合,最終更清晰的識(shí)別淺層缺陷。低應(yīng)變反射波法是一種基樁質(zhì)量無(wú)損檢測(cè)方法,實(shí)際的檢測(cè)工程中有著其自身的優(yōu)越性,與此同時(shí),又存在著局限性,它所得到的信息還不可以對(duì)缺陷進(jìn)行更為準(zhǔn)確的定量判斷,進(jìn)而給缺陷的判別工作帶來(lái)了困難。所以,在實(shí)際的檢測(cè)工作中,如果遇到較為復(fù)雜的測(cè)試曲線的時(shí)候應(yīng)該結(jié)合其它的方法進(jìn)行檢測(cè),再將結(jié)果綜合分析,最終得到更加全面的數(shù)據(jù)來(lái)判斷樁身質(zhì)量,采取相應(yīng)的措施。

        參考文獻(xiàn)

        [1]韓小敏.聲波透射法在基樁質(zhì)量檢測(cè)中的應(yīng)用.武漢:武漢理工大學(xué),2010.

        [2]李建平.小波分析與信號(hào)處理-理論應(yīng)用及軟件實(shí)現(xiàn).重慶:重慶出版社,2007.

        [3]徐攸在,劉家林,劉杰.用小應(yīng)變動(dòng)測(cè)法測(cè)定碼頭樁完整性的初步探討.港工技術(shù),2009,36.

        作者簡(jiǎn)介:潘遠(yuǎn)興(1975-),男,大學(xué),中級(jí)工程師,主要從事工程地質(zhì)工作。

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