樂(lè)佳
隨著我國(guó)建筑行業(yè)的發(fā)展,樁基檢測(cè)技術(shù)也在不斷發(fā)展、創(chuàng)新。在房屋建筑工程中,充分利用樁基檢測(cè)技術(shù),進(jìn)行樁基質(zhì)量的檢測(cè)能及早發(fā)現(xiàn)樁基問(wèn)題,保障房屋建筑工程質(zhì)量。文章就此展開(kāi)了討論,先是簡(jiǎn)述了五種常見(jiàn)的樁基檢測(cè)技術(shù),然后結(jié)合工程實(shí)例,詳細(xì)分析了樁基檢測(cè)技術(shù)在房屋建筑中的具體應(yīng)用。
隨著我國(guó)房屋建筑工程的迅速發(fā)展,樁基檢測(cè)工作越來(lái)越重要。所以,在樁基形式越來(lái)越多樣化的背景下,建筑企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)樁基檢測(cè)技術(shù)的研究,并結(jié)合房屋建筑工程實(shí)際,合理應(yīng)用樁基檢測(cè)技術(shù)。
樁基檢測(cè)主要是指對(duì)單樁的承載性、樁身的完整性進(jìn)行檢測(cè),并對(duì)整個(gè)樁基工程進(jìn)行評(píng)定、檢測(cè)??梢哉f(shuō),樁基檢測(cè)結(jié)果是評(píng)定樁基工程質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)。所以,建筑企業(yè)要重視樁基檢測(cè)技術(shù)。從目前來(lái)看,常見(jiàn)的樁基檢測(cè)技術(shù)主要包括以下幾種。
其主要檢測(cè)過(guò)程是用小錘敲擊樁頂,然后通過(guò)已經(jīng)被粘接在樁頂?shù)膫鞲衅鹘邮諄?lái)自樁基內(nèi)部的應(yīng)力波信號(hào)。最后,結(jié)合相關(guān)理論知識(shí)進(jìn)行信號(hào)時(shí)域、傳遞函數(shù)的分析,以此判斷樁基的完整性。這種檢測(cè)技術(shù)多用于混凝土樁的樁身完整性判斷中。同時(shí),還應(yīng)保證樁長(zhǎng)在50米內(nèi),直徑在1.8米以下。其優(yōu)點(diǎn)是檢測(cè)速度快、簡(jiǎn)便、費(fèi)用低。
若要采用聲波檢測(cè)技術(shù),則需提前在樁基內(nèi)埋置聲測(cè)管,然后用超聲波探測(cè)儀沿著樁基縱軸方向,進(jìn)行超聲脈沖穿過(guò)橫截面的聲參數(shù)測(cè)量,進(jìn)而再進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、分析,最后,再進(jìn)行樁身完整性的判定。顯然,這種檢測(cè)技術(shù)只適合已經(jīng)預(yù)埋過(guò)聲測(cè)管的混凝土灌注樁。其主要優(yōu)點(diǎn)有可有效檢測(cè)混凝土性能問(wèn)題、斷樁問(wèn)題,且檢測(cè)方便、速度快,結(jié)果可靠性高。
靜荷載檢測(cè)技術(shù)的關(guān)鍵就是利用靜荷載試驗(yàn)。其方法是對(duì)樁頂施加荷載,深入了解樁土間的作用狀況,并獲得沉降曲線,最終通過(guò)分析曲線判定樁承載力。這種檢測(cè)技術(shù)適用于單樁的豎向抗壓承載力檢測(cè),其主要優(yōu)點(diǎn)是可為樁設(shè)計(jì)提供數(shù)據(jù)參考。但其檢測(cè)速度慢、費(fèi)用高、配套工作繁瑣。所以,建筑企業(yè)很少應(yīng)用這一技術(shù)。
主要是采用鉆孔機(jī),進(jìn)行樁基的抽芯取樣,從而通過(guò)對(duì)樣品檢測(cè),來(lái)了解整個(gè)樁基的混凝土強(qiáng)度、樁長(zhǎng)等情況。顯然,在必須要檢測(cè)樁基長(zhǎng)度、混凝土強(qiáng)度、持力層等參數(shù)的樁基工程,可采用這種檢測(cè)方法。其主要優(yōu)點(diǎn)包括檢測(cè)結(jié)果直接且準(zhǔn)確度高。但這種方法不能用于樁基完整性的檢測(cè)中,且其檢測(cè)費(fèi)用偏高。
高應(yīng)變檢測(cè)技術(shù)主要就是用一定重量的重錘進(jìn)行樁頂?shù)膿舸?,進(jìn)而獲得動(dòng)力系數(shù),在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析后,再進(jìn)行樁基完整性的判斷。與低應(yīng)變檢測(cè)技術(shù)不同的是錘的重量不同。一般情況下,可選擇重量在樁基10%以上的重錘。這種檢測(cè)技術(shù)可用于需要檢測(cè)樁基完整性的工程中。主要優(yōu)點(diǎn)有得到的檢測(cè)數(shù)據(jù)多,但其檢測(cè)費(fèi)用比較高。
文章結(jié)合某工程實(shí)例,對(duì)樁基檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)分析。
在某高層辦公樓的建設(shè)過(guò)程中,施工單位設(shè)置了300根樁基,其中有70根摩擦樁,直徑為1.2米;230根嵌巖樁,直徑為0.8米。為了保證整個(gè)建筑的穩(wěn)定性,需將混凝土的沉渣厚度控制在5厘米以下。面對(duì)這一情況,施工單位需科學(xué)應(yīng)用樁基檢測(cè)技術(shù),以合理控制樁基質(zhì)量。
樁基檢測(cè)的主要內(nèi)容有樁基成孔質(zhì)量、樁基的完整性、樁基承載力。對(duì)于成孔質(zhì)量的檢測(cè),多是采用檢測(cè)儀器。對(duì)于樁基承載力的檢測(cè),可用靜荷載檢測(cè)技術(shù)、高應(yīng)變檢測(cè)技術(shù)。需要注意的是在檢測(cè)過(guò)程中,需明確重錘的尺寸及極限承載力等標(biāo)準(zhǔn),隨后再進(jìn)行壓力測(cè)試,結(jié)合樁基的相對(duì)位移,判斷樁基的承載力。相對(duì)于樁基承載力檢測(cè)來(lái)說(shuō),樁基完整性的檢測(cè)比較簡(jiǎn)單??刹捎玫蛻?yīng)變檢測(cè)技術(shù)、聲波檢測(cè)技術(shù)、鉆芯檢測(cè)技術(shù)等。同時(shí),還可依據(jù)具體測(cè)量?jī)?nèi)容,選擇針對(duì)性的測(cè)量方法。這樣更能提高樁基檢測(cè)的準(zhǔn)確性。
在進(jìn)行樁基檢測(cè)前,施工人員還需做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。首先,要依據(jù)檢測(cè)方法的不同,準(zhǔn)備各種檢測(cè)方法所需的材料、設(shè)備。比如若是應(yīng)用聲波檢測(cè)技術(shù),則需先固定鋼筋,并清理孔內(nèi)雜質(zhì),最后再用清水灌滿;若是采用低應(yīng)變檢測(cè)技術(shù),則先檢查儀器是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常,然后,進(jìn)行磨樁頭、清潔樁頂?shù)墓ぷ?;若是采用鉆芯檢測(cè)技術(shù),則在抽芯取樣前,先搭設(shè)好工作平臺(tái)??傊?,無(wú)論采用哪種檢測(cè)技術(shù),都需要先做好準(zhǔn)備工作。
首先,應(yīng)用聲波檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行樁基的檢測(cè)。聲波檢測(cè)技術(shù)是一種無(wú)損檢測(cè)技術(shù),且操作簡(jiǎn)單,檢測(cè)結(jié)果可靠性高。所以,聲波檢測(cè)技術(shù)被廣泛應(yīng)用在房屋建筑工程中。在該房屋建筑工程中,若應(yīng)用聲波檢測(cè)技術(shù),則需在混凝土灌注前,將聲測(cè)管提前埋設(shè)在樁基內(nèi)部,然后結(jié)合探測(cè)儀探測(cè)到的脈沖情況,分析混凝土樁基是否存在空心、受力不均等情況。顯然。這一技術(shù)的安全性也非常高。
但在應(yīng)用聲波檢測(cè)技術(shù)時(shí),需注意以下要點(diǎn):第一,聲波檢測(cè)技術(shù)對(duì)于特定直徑的樁基檢測(cè),效果最佳。如0.8米、1.2米、1.3米、1.5米、1.6米、1.8米。第二,聲測(cè)管的埋置數(shù)量是由樁基直徑?jīng)Q定的。從上文中,能夠得知該房屋建筑工程用到了0.8米、1.2米直徑的樁基,所以應(yīng)埋設(shè)聲測(cè)管的數(shù)量分別為2、3根。第三,若需三根聲測(cè)管,應(yīng)按照三角形的排列方法進(jìn)行埋設(shè)。第四,在檢測(cè)前,需進(jìn)行檢測(cè)管緊密型的檢查。
其次,應(yīng)用低應(yīng)變檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行樁基完整性的檢測(cè)。檢測(cè)人員需按照標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行操作。比如將傳感器粘接在樁頂之上;選擇小錘為敲打工具;敲打一定要連續(xù)、均勻;根據(jù)傳感器收集的數(shù)據(jù),進(jìn)行樁基完整性的判斷。在該工程施工中,若應(yīng)用低應(yīng)變檢測(cè)技術(shù),則需要注意的是,該工程的樁基共有0.8米、1.2米兩種直徑。所以,在具體應(yīng)用低應(yīng)變檢測(cè)技術(shù)時(shí),需結(jié)合直徑情況靈活應(yīng)用。比如對(duì)于1.2米直徑的樁基,需進(jìn)行直徑打磨,并設(shè)置四個(gè)直徑為0.1米的點(diǎn)。其中三個(gè)點(diǎn)應(yīng)以另一個(gè)點(diǎn)為中心,均勻、堆成排布。另外,在打磨中,需保證混凝土面能夠露出。這樣才能使其與灌注的水泥緊密地結(jié)合在一起。
最后,結(jié)合工程實(shí)際,還可采用鉆芯取樣法,進(jìn)行樁基長(zhǎng)度、混凝土強(qiáng)度等的檢測(cè)。但在具體檢測(cè)中,可對(duì)可能存在問(wèn)題的樁基進(jìn)行檢測(cè),也就是選擇樁基。然后,再由檢測(cè)人員鉆芯取樣。最后,對(duì)樣品進(jìn)行詳細(xì)分析,從而對(duì)樁底沉渣厚度、混凝土強(qiáng)度進(jìn)行判斷。雖然這種檢測(cè)方法比較簡(jiǎn)單,且直接,但是在檢測(cè)過(guò)程中,還需注意以下要點(diǎn):第一,要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作。第二,樁基直徑對(duì)鉆芯檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用有一定的影響。所以,在應(yīng)用中需結(jié)合樁基的具體直徑,采用合適的檢測(cè)方法。比如對(duì)于直徑為0.8米的樁基,可鉆一個(gè)孔。對(duì)于直徑為1.2米的樁基,則需鉆兩個(gè)孔,且保證兩個(gè)孔離樁基中心位置在0.15米~0.25米之間。第三,在鉆孔過(guò)程中,一定要均勻用力,并保證鉆孔深度在兩米以上。總之,鉆芯檢測(cè)技術(shù)的專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng),檢測(cè)人員應(yīng)認(rèn)真對(duì)待,仔細(xì)操作,從而保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。總之,無(wú)論采用何種樁基檢測(cè)技術(shù),檢測(cè)人員都要按照規(guī)定操作,還要結(jié)合工程實(shí)際靈活應(yīng)用。
綜上所述,樁基檢測(cè)技術(shù)是房屋建筑工程施工技術(shù)的重要組成部分。為了保證樁基的施工質(zhì)量,減少房屋建筑工程安全問(wèn)題的發(fā)生,檢測(cè)人員應(yīng)結(jié)合工程實(shí)際,靈活選擇樁基檢測(cè)技術(shù),并合理把握樁基檢測(cè)技術(shù)要點(diǎn)。只有這樣才能充分發(fā)揮出樁基檢測(cè)技術(shù)的最大價(jià)值,提高樁基工程的建設(shè)質(zhì)量。