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        低應(yīng)變檢測判別復(fù)合載體夯擴(kuò)灌注樁技術(shù)探究

        2016-11-10 03:59:58田曉艷劉靜
        安徽建筑 2016年4期
        關(guān)鍵詞:樁基混凝土檢測

        田曉艷,劉靜

        (西安石油大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,陜西 西安 710065)

        低應(yīng)變檢測判別復(fù)合載體夯擴(kuò)灌注樁技術(shù)探究

        田曉艷,劉靜

        (西安石油大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,陜西西安710065)

        低應(yīng)變法是樁基質(zhì)量檢測的一種重要方法,文章介紹了該方法的基本原理、適用條件、檢測步驟、注意事項(xiàng)等,并結(jié)合工程實(shí)例分析了應(yīng)用該方法對復(fù)合載體夯擴(kuò)灌注樁的完整性進(jìn)行檢測判別,所得結(jié)論可供工程參考。

        低應(yīng)變法;樁基質(zhì)量檢測;復(fù)合載體夯擴(kuò)灌注樁

        1 復(fù)合載體夯擴(kuò)灌注樁的檢測技術(shù)

        隨著我國基本建設(shè)事業(yè)的迅速發(fā)展,樁基工程由于其具有許多獨(dú)特的功能而得到廣泛應(yīng)用,目前一般多層民用建筑物與中小型廠房常常采用沉管灌注樁,然而使用沉管灌注樁常會遇到這樣的問題:當(dāng)采用直徑較小的樁時會因單樁承載力過低而使布樁過密,樁距無法滿足要求;而當(dāng)采用較大直徑樁又會因?yàn)樵黾訕渡砘炷劣昧壳乙驑毒嘣龃螅信_相應(yīng)擴(kuò)大而使工程造價(jià)提高,因而近年發(fā)展起來的一種具有特色施工工藝的樁型即復(fù)合載體夯擴(kuò)灌注樁,且在濕餡性黃土地區(qū)地基處理中得到應(yīng)用。

        復(fù)合載體夯擴(kuò)灌注樁是由復(fù)合載體和混凝土樁身組成,復(fù)合載體自下而上由干硬性混凝土、填充料、擠密土體等組成。施工工藝是一種采用錘擊方式將護(hù)筒沉至設(shè)計(jì)標(biāo)高,分批向孔內(nèi)投入填充料和干硬性混凝土,用錘反復(fù)夯實(shí)、擠密,致使樁端出現(xiàn)擴(kuò)大頭,形成復(fù)合載體,最后放置鋼筋籠,灌筑混凝土成樁。該樁具有技術(shù)可靠、工藝科學(xué)、單樁承載力高、施工速度快、施工周期短、干作業(yè)、無泥漿、工程造價(jià)低、可以利用建筑垃圾等優(yōu)點(diǎn)[1]。

        樁基工程是地下隱蔽工程,在施工過程中必須對工程樁的施工質(zhì)量進(jìn)行檢測,以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施防止工程事故的發(fā)生,加之近年來各種含有專利技術(shù)的灌注樁的采用對成樁質(zhì)量的可靠性提出了更高的要求,從而使樁基檢測技術(shù)變得十分重要。工程樁必須進(jìn)行單樁承載力和樁身完整性抽樣檢驗(yàn),樁身完整性抽樣檢驗(yàn)方法有鉆心法、低應(yīng)變法、高應(yīng)變法、聲波透射法[2]。低應(yīng)變法現(xiàn)已普遍用于檢測混凝土樁的樁身完整性,判定樁身是否存在缺陷、缺陷的程度及其位置,它屬于快速普查樁的施工質(zhì)量的一種半直接檢測法,與其它測試方法相比,速度快、費(fèi)用低和檢測覆蓋面廣等特點(diǎn),已成為樁身施工質(zhì)量檢測中常用的方法,該方法包括反射波法、機(jī)械阻抗法、水電效應(yīng)法等等,其中反射波法物理概念明確、設(shè)備簡單、速度快且成本低,已成為基樁完整性判別的良好手段[3]。

        2 低應(yīng)變法的檢測原理

        2.1低應(yīng)變檢測基本原理

        低應(yīng)變法的理論基礎(chǔ)是一維線彈性波動理論,是將嵌人土中的樁看作為阻尼介質(zhì)中上端自由、下端彈性聯(lián)結(jié)的一維彈性桿件,當(dāng)在樁頂施加豎向瞬態(tài)激振力后,應(yīng)力波沿樁身向下傳播,當(dāng)遇到樁體中波阻抗明顯差異的界面或截面積變化的部位,將產(chǎn)生反射波,并被安置在樁頂上的傳感器采集到,這樣通過對樁身中反射波時域信號和頻譜特征的分析,即可對基樁質(zhì)量作出判別[4]。低應(yīng)變檢測首先最根本的是要保證檢測信號的質(zhì)量,這是對樁身質(zhì)量作出判別的依據(jù)。一般地,對于短樁,用手錘輕擊即可產(chǎn)生需要的激振力,但對于長樁則需加大激振力的量級。其基本原理是用較小的力錘敲擊樁頂,從而給樁一定的能量,使樁中產(chǎn)生應(yīng)力波,檢測和分析應(yīng)力波在樁中的傳播歷程,從而分析出樁基的完整性。

        2.2低應(yīng)變檢測條件

        低應(yīng)變檢測是建立在一維桿波動理論基礎(chǔ)上,且因錘擊能量較低,所以要求樁長在10倍~30倍樁徑范圍內(nèi)。

        2.3低應(yīng)變檢測步驟

        ①樁頭處理:樁頭要鑿掉浮漿,露出堅(jiān)硬混凝土,表面基本平整干凈且無水,樁頭處理很關(guān)鍵,因?yàn)楸砻娴母{、雜土、淤水都會影響波形信號。

        ②安裝接收器:接收器—般用502膠水和橡皮凡士林,粘牢在樁頭上。安裝位置盡量離錘擊部位遠(yuǎn)一些,距樁中心3/4-1半徑尺寸之間較為理想[6]。

        ③測試:開機(jī),確保各線路連接無誤,打開采樣儀和計(jì)算機(jī),準(zhǔn)備接收信號;錘擊,位置的選取避免偏振;存盤,將波形信號存盤,關(guān)鍵要注意排除不真實(shí)信號,做到去偽存真;分析,根據(jù)所采波形確定樁基質(zhì)量類別。

        2.4低應(yīng)變法樁基檢測結(jié)果分類

        通常根據(jù)檢測結(jié)果可將樁的質(zhì)量分為四類,如表1。

        樁基質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn) 表1

        2.5低應(yīng)變檢測注意事項(xiàng)

        ①由于受樁型(如截面多變)、地質(zhì)條件、激振方式、樁的尺寸效應(yīng)、樁身材料阻尼等因素的影響,對于較長的樁由于測不到樁底反射或正確判斷樁底反射位置,所以無法評價(jià)整根樁的完整性,宜采用超聲波法、高應(yīng)變法或抽芯試驗(yàn)方法進(jìn)行檢測,建議不采用低應(yīng)變檢測,以免做出錯誤的結(jié)論。

        ②低應(yīng)變法的理論基礎(chǔ)是一維線彈性桿件模型,要求應(yīng)力波在樁身中傳播時滿足平截面假定,所以設(shè)計(jì)樁身截面宜規(guī)則,不適用薄壁鋼管樁和類似于H型鋼樁的異型樁,且受檢樁的長細(xì)比、瞬態(tài)激勵脈沖有效高頻分量均應(yīng)符合要求。

        ③檢測結(jié)果分析判定的準(zhǔn)確性與操作人員的技術(shù)水平和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)有很大關(guān)系。

        3 工程實(shí)例分析

        3.1工程概況

        工程名稱:大唐略陽發(fā)電有限責(zé)任公司同馨園住宅小區(qū)2#樓;16層;面積:8110㎡;剪力墻結(jié)構(gòu);復(fù)合載體夯擴(kuò)混凝土灌注樁??碧近c(diǎn)地面標(biāo)高介于641.38~647.65m之間。場地地層概況:①雜填土,厚0.5~5.8m;②圓礫,0.5~2.9m;③粉質(zhì)粘土,0.5~7.8m;④中粗砂,0.4~6.9m;⑤圓礫,0.8~10.9m;⑥卵石,1.2~7.8m;⑦千枚巖,5.1~18.6m;⑧千枚巖,最大揭露厚度12.7m。樁頂標(biāo)高-3.88m,樁徑430mm,樁長8.0m,樁端持力層為⑥層卵石。樁體混凝土強(qiáng)度等級為C25,設(shè)計(jì)單樁豎向抗壓極限承載力為2000kN,采用內(nèi)外管擠土法成孔,沉管護(hù)壁,夯擴(kuò)頭控制以最后三擊貫入度不大于10cm為準(zhǔn),自攪拌混凝土,工程樁總數(shù)149根。

        3.2現(xiàn)場檢測

        在樁身頂部中心位置進(jìn)行垂直激振,彈性波沿樁身向下傳播,當(dāng)樁身內(nèi)存在明顯密度差異或截面積變化時,將產(chǎn)生反射波,經(jīng)接收、放大、濾波和資料處理,即可識別來自樁身不同部位的反射信息,據(jù)此計(jì)算樁身波速,評價(jià)樁身完整性及混凝土質(zhì)量。

        樁身混凝土質(zhì)量的判定:通過分析動測曲線利用施工樁長及動測曲線判讀的樁底反射時間,計(jì)算樁身波速,并根據(jù)混凝土強(qiáng)度等級與樁身波速的近似相關(guān)關(guān)系判定樁身混凝土質(zhì)量。樁完整性的判定:采用動測曲線上異常反射形態(tài)及初始相位進(jìn)行樁完整性的判別,其位置根據(jù)反射時差和樁身波速計(jì)算。

        試驗(yàn)設(shè)備采用FDP204PDA掌上型動測儀。其主要由2通道電荷放大器、濾波系統(tǒng)、速度測試系統(tǒng)及配套分析軟件組成。

        檢測結(jié)果表明:除34#、55#、57#、116#工程樁樁身出現(xiàn)離析定為Ⅱ類樁外,其余樁樁身完整性較好,樁身波速范圍為3010m/s~4370m/s,平均值為3920m/ s,均為Ⅰ類樁。表明樁身混凝土質(zhì)量較好。

        [1]張會寧,楊浩軍.復(fù)合載體夯擴(kuò)樁設(shè)計(jì)施工中若干問題探討[J].鐵道建筑技術(shù),2006(2)

        [2]JGJ106-2003,建筑樁基檢測技術(shù)規(guī)范[M].

        [3]王春平,熊榮軍,何碧.樁基檢測方法評析[J].建筑與工程,2008(26).

        [4]姜蓮玉,席俊.低應(yīng)變法現(xiàn)場檢測基樁完整性的問題與對策[J],山西建筑,2008(19).

        [5]杜欣.低應(yīng)變檢測技術(shù)判別灌注樁的完整性[J].北方交通,2008(5).

        [6]葉漢藝.淺析低應(yīng)變法在樁基質(zhì)量檢測中的應(yīng)用[J].廣東建材,2008(5).

        TU473.1+6

        A

        1007-7359(2016)04-0265-02

        10.16330/j.cnki.1007-7359.2016.04.105

        項(xiàng)目名稱:大型儲油罐地基處理技術(shù)研究

        田曉艷(1979-),女,陜西蒲城人,西安科技大學(xué)博士研究生;講師,主要從事土木工程專業(yè)的教學(xué)和科研工作。

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