陳登前
(健研檢測集團有限公司,福建 廈門 361001)
在我國的建筑施工中,樁基礎是非常重要的一種基礎工作開展形式,樁基的施工質量對整體建筑工程質量安全起到了影響。我國每年需要施工的樁基超過了千萬根,因為實際施工中不同的地質條件、樁基施工單位水平參差不齊等因素,導致最終的樁基施工出現(xiàn)質量不一的問題。在樁基檢測技術的應用中,使用各種技術方法,實現(xiàn)對樁基應用質量的有效檢測,樁基檢測技術的應用為建筑施工的開展提供了更多的保障。
在建筑施工開展的過程中,樁基工程通常都是深埋在地下,但是會受到工程地質條件、基礎結構形式以及施工工藝水平等多種因素的影響,且工程開展具備有較高的隱蔽性,存在問題無法檢查與維修等因素。使用樁基檢測技術就是對各種檢測方法加以應用,針對于樁基的施工質量、完整性以及承載力等多種參數(shù)展開檢驗工作,保障樁基在后續(xù)建筑施工中的使用質量,為后續(xù)的樁基缺陷處理、工程驗收等工作開展提供更多的依據(jù)。樁基檢測方法的應用種類是比較多的,在各種方法的彼此配合下,可以將各自的優(yōu)勢發(fā)揮出來,實現(xiàn)對樁基的全面性檢測,最終保障建筑施工中樁基自身質量的安全與穩(wěn)定性。
在現(xiàn)今建筑工程的不斷發(fā)展中,促使樁基的應用范圍逐漸擴大,因為其具有隱蔽、難以維修等特點,所以施工質量直接地決定了建筑工程施工的安全性與穩(wěn)定性,對于建筑施工來講開展樁基礎檢測工作是非常必要的。在開展樁基檢測工作中,可以有效的檢測出樁基中存在的缺陷、樁身承載力等多種指標,針對于其中存在的缺陷問題,需要及時的采取補救措施,保障整個建筑施工的安全性。這就必須要在施工中提升對樁基檢測工作開展的重視程度,通過對檢測的規(guī)范化處理,同時在施工中建立起較為健全的管理制度,促使全體工作人員的專業(yè)技術水平得以提升,實現(xiàn)對整體資源的有效配置,可以從根本上提升樁基檢測工作開展的質量,繼而不斷的提升施工企業(yè)樁基施工開展的質量,這也是保障建筑工程施工質量的重要基礎[1]。
我國的樁基檢測技術在近些年得到了快速化的發(fā)展,但是在實際檢測工作開展的過程中,依舊會存在一些問題需要進一步的改進。首先,樁基檢測市場存在著較多的不規(guī)范行為,這樣一來就導致檢測單位在實際采集數(shù)據(jù)、處理數(shù)據(jù)的過程中,出現(xiàn)造假的情況;其次,使用的檢測技術比較落后,對我國的樁基檢測技術造成了較大的限制,在實際工作開展中只能實現(xiàn)一些基本的檢測工作,整體檢測的精度與效率還是比較低的。再者,檢測結果存在著不嚴謹?shù)膯栴},因為在使用設備、參考數(shù)據(jù)等因素上存在著缺陷,就導致最終的檢測結果與實際數(shù)值存在偏差,并且選擇使用的試驗參數(shù)也不正確;最后,行業(yè)人員專業(yè)化水平比較低,整體人員素質水平參差不齊,且行業(yè)內部的發(fā)展沒有形成健全的管理體系[2]。
對樁基的承載力進行檢測,是開展檢測工作的重要內容,在實際開展樁基承載力檢測時,需要靈活的使用各種合適的檢測技術,通常情況下會取得較為經濟且準確的結果。最為直觀的一種方法就是靜載試驗,使用堆載或錨樁施加一些反力,繼而可以確定樁身沉降以及壓力之間存在的關系,同時可以確定出樁基的承載力與相關的參數(shù)。在樁基承載力檢測工作開展中,高應變動測法的使用也是比較廣泛的,使用重錘自由落體對樁基的頂部施加一些沖擊力,同時使用傳感器接收樁頭上的縱向位移數(shù)據(jù),在判斷樁基承載力的過程中,檢測的誤差會受到加荷速率的影響,如果加荷速率比較大時往往誤差也是比較大的。以上兩種檢測方法相對比,靜載檢測方法的使用得到的結果會更加準確,并且在使用高應變動測法時可以配套的使用光線檢測技術,在實際施工中需要布設光線傳感器,促使整體檢測開展得精度提升[3]。
在開展樁基完整性檢測過程中,通常會使用到聲波透射法、低應變動力檢測及鉆芯法。在使用聲波透射法的過程中,主要是借助超聲波在混凝土中的傳播速度特點,當樁身有缺陷時超聲波的傳播速率、波幅等都會出現(xiàn)變化,所以將其應用在完整性的判斷中。使用低應變動力檢測方法,則是使用錘擊產生的應力波,結合樁基的形變情況,加深對樁基承載力以及完整性的分析。使用鉆芯法則是能夠最為直觀的對樁身的完整性加以檢測,在鉆孔取芯的過程中觀察樁基是否存在一定的缺陷以及斷樁等問題,但是在取芯的過程中有著檢測成本高、速度慢等問題,還會對樁基的形成造成局部的影響。
對比分析聲波透射法與低應變動力檢測方法,最終發(fā)現(xiàn)使用聲波透射法時其實際檢測的范圍并不會受到地質條件的影響,能夠實現(xiàn)對超長樁的檢測,且對于樁身的多種缺陷可以完成監(jiān)測與定量描述工作,最終的檢測結果可靠性是比較高的。但是聲波透射法的使用,需要事先預埋一些聲測管,針對于聲測管之外的樁體質量是無法進行檢測的,在鋼套筒的深度范圍之內聲波會受到干擾,導致信號不斷的減弱繼而出現(xiàn)檢測缺陷等問題。使用低應變法更加的方便快捷,但是需要開展定性分析,無法檢測超長樁的信號,尤其是樁頂附近與護筒范圍的檢測。
在對比鉆芯法與低應變法的過程中,使用低應變法會受到樁底持力層巖性、裂隙發(fā)育程度等影響,最終導致樁基完整性判斷存在問題,需要結合鉆芯法的應用[4]。
在開展地基樁基檢測工作的過程中,需要先探測工程的施工質量,這是整體工作開展最為基礎的部分,開展樁基檢測工作可以將工程建筑整體的荷載力轉移到深層的土壤中,更好的解決基礎結構與建筑物出現(xiàn)沉降的問題,對建筑物出現(xiàn)不均勻沉降的現(xiàn)象進行有效的改善。在使用成孔質量檢測技術時,指的是在灌注樁施工的過程中,對混凝土澆筑的樁孔進行檢測,繼而保障成樁的使用質量,成樁側邊的摩擦阻力與樁剪斷的承載力,主要是由樁基的樁孔所決定的,而成孔的質量對于相關參數(shù)的影響是比較大的,成孔質量的好壞同時對整個建筑施工的開展質量起到了非常大的影響??偟膩碇v,成孔的質量在檢測工作開展中,主要針對于樁孔的具體位置、深度以及直徑等多個方面,展開綜合性的檢測。
在實際開展檢測的過程中,成樁的側摩阻力、樁尖端承載力以及整樁的承載力,都會伴隨著樁孔孔徑的減小不斷的減小,成樁的上部側阻力的會隨著樁孔的上部擴徑而不斷的增大,這樣一來就導致下部的側阻力無法有效的發(fā)揮出來,為了更好的保障整個建筑樁基的施工質量,就需要對孔的質量展開相關的檢測。需要專業(yè)人員在檢測工作開展的過程中,使用傘形孔徑儀器展開對樁孔的直徑與垂直的測量,一般情況下會選擇使用測錘法、電阻率法等對樁孔的沉渣厚度進行明確的檢測,只有這樣才能夠實現(xiàn)對建筑施工質量的檢測,保障建筑施工的質量與安全,在使用成孔質量檢測技術的過程中,需要保障成孔檢測工作開展質量[5]。
在開展檢測的過程中,需要對使用的方法加以選擇,主要從設計方法、施工工藝等因素展開考慮,針對實際情況的不同所選擇使用的方法也不同。主要包含以下幾種方法,首先,鉆孔灌注樁檢測,針對于此類的樁基進行檢測時,可以選擇使用高應變法進行檢測,在實際條件允許的情況下,結合使用靜載試驗或鉆芯法展開后續(xù)的檢測,繼而保障檢測結果的精準度提升,促進后續(xù)施工的開展。如果鉆孔灌注樁直徑比較大,就可以使用鉆芯法與低應變波或聲波透射法檢測展開后續(xù)的檢測工作,繼而保障最終的檢測效果。
其次,沉管灌注樁檢測,針對于此類問題檢測使用的是低應變法,可以保障檢測過程中樁柱的完整性,對于最終的檢測結果起到了保障作用。在使用該方法時可以結合使用靜載試驗檢測單樁承載力,在經過沖擊力測試之后,施工人員才能夠了解到樁柱自身的質量是否能夠達到完整性與承載力的相關要求。
最后,打入式預制樁檢測,在檢測此類的樁基工程中,主要應用到的檢測方法為高應變法和靜載試驗,在兩種方法使用的過程中可以保障最終的檢測結果準確性,但是在該檢測開展的過程中,要謹慎的使用低應變法和聲波透射法,或者是選擇不使用,繼而保障最終檢測結果的準確性。
綜上所述,在建筑工程施工開展的過程中,樁基施工質量對整體的質量與安全產生了影響,所以需要在施工中加強對樁基施工質量的檢測。在開展檢測工作時,要結合各種檢測方法應用的優(yōu)勢所在,綜合使用多種檢測方法,保障最終獲取準確的檢測結果,實現(xiàn)對樁身承載力以及完整性的判斷,并針對一些存在缺陷的樁基及時的采取補救措施,避免對整體的建筑施工造成安全影響。