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建筑樁基檢測技術賞析八篇

發布時間:2022-05-21 04:00:11

序言:寫作是分享個人見解和探索未知領域的橋梁,我們為您精選了8篇的建筑樁基檢測技術樣本,期待這些樣本能夠為您提供豐富的參考和啟發,請盡情閱讀。

建筑樁基檢測技術

第1篇

樁基工程在建筑工程中已被廣泛應用,主要應用在重型廠房、建筑住宅、高層建筑、橋梁基礎以及其他基礎土建中。樁基工程的主要功能是把建筑上部荷載有效傳到深層穩定土層,穩定建筑基礎,進而減少建筑不均勻沉降現象,它的質量高低直接影響著建筑安全。對樁基采取樁基檢測技術系保證樁基工程施工質量的重要環節,利用成孔質量檢測、靜載試驗檢測、低應變動力檢測和高應變動力檢測等技術,通過系統分析對樁基進行檢測與評價,可保證工程樁基的施工質量。

關鍵詞:建筑工程、基樁檢測、技術、檢測技術

中圖分類號:K826.16 文獻標識碼:A 文章編號:

隨著我國經濟建設的迅速發展以及建筑技術的日益提高,樁基礎在城市高層建筑、工廠建設、鐵路建設以及商品房建設中被廣泛使用。隨著建設單位對工程質量要求的提高,樁基的設計施工檢測質量將直接影響建筑結構安全,基樁檢測技術發揮越來越重要的作用。在樁基礎的施工過程中,樁基檢測是一個不可缺少的環節。合理選擇樁基類型,科學施工樁基以及對樁基礎進行全過程質量檢測十分重要。

一、樁基工程質量檢測內容

樁基的質量最終表現在承載力上,盡管靜載試驗是最客觀的樁基檢測方法,然而它具有損性而且檢測周期長、費用高、設備龐大,難以對樁基進行大比例的質量及承載力普查。近幾年高應變動力測樁(PDA)的檢測方法縮短了檢測的周期,然而根據規范也只抽檢2%。由此可見,在樁基檢測中,需要各個檢測手段配合使用,利用各自的特點和優勢,靈活運用,才能夠對樁基進行全面準確的評價。

(1)成孔質量檢測

在灌注樁的施工中,成孔的質量直接影響到混凝土澆注后的成樁質量。成孔質量檢驗的內容主要包括樁孔位置、孔深、孔徑、垂直度、沉渣厚度等。如果樁孔的孔徑偏小,則成樁的樁尖端承載力減少,整樁的承載能力降低;如果樁孔上部擴徑,導致成樁上部側阻力增大,下部側阻力不能完全發揮,使單樁的混 凝土澆注量增加;如果樁孔偏斜,則會在一定程度上改變樁豎向承載受力特性,削弱基樁承載力;如果樁底沉渣過厚,使得有效樁長減少,直接影響樁尖的端承能力。因此,成孔質量檢測對于控制成樁質量尤為重要。

(2)樁的承載力的檢測

樁的承載力的檢測方法主要有靜荷載試驗法以及高應變動測法。

靜荷載試驗法包括基樁豎向和水平承載力檢測,主要用于檢測基樁承載力。其優點在于受力條件比較接近樁基礎的實際受力狀況。靜載試驗主要適用于工程試樁的承載力檢測,對于工程樁檢測不能做破壞性試驗。靜荷載試驗法檢測精度高,相對誤差在10%范圍內。

高應變動測法利用重錘對樁頂進行瞬態沖擊,使樁周土產生塑性變形,檢測樁頭實測力和速度的時程曲線。通過應力波理論分析,可以得到樁土體系的參數,分析樁身質量,揭示樁土體系在接近極限階段時的工作性能,確定樁的極限承載力。

(3)樁的完整性檢測

樁的完整性檢測方法主要有低應變動測法和聲波透射法。

基樁的低應變動測法通過對樁頂施加較低的激振能量引起樁身及周圍土體微幅振動,用儀表測量記錄樁頂的振動速度和加速度,再利用波動理論或機械阻抗理論對記錄結果加以分析,以達到檢驗樁基施工質量、判斷樁身完整性以及預估基樁承載力的目的。

聲波透射法利用超聲波在混凝土中傳播的聲學參數的變化,分析判斷樁身混凝土質量,在聲波傳播路徑遇到混凝土有缺陷時(如斷裂、裂縫、夾泥、密實度等),發生傳播時間延長、波幅減小、計算聲速降低、波形畸變等現象,分析混凝土的缺陷的大小、位置。

二、樁基檢測技術在工程上的應用

某辦公樓,是地上十四層、地下一層的高層辦公樓。辦公樓采用框架結構,基礎采用靜壓預應力管樁,總建筑面積為38818.6。進過現場勘查,場地的地基根據其工程特性的差異自上而下分為四層:粉土層、粉質粘土層、礫砂層和強風化泥巖層。基樁設計參數要求:樁徑為φ500mm;樁長為10~12m;工程樁總樁數為170根;單樁承載力特征值2000kN;混凝土強度等級為C40;樁端持力層為砂礫層。

本次工程針對場地環境和地質條件主要采用了如下幾種檢測手段:

①成孔質量檢測,檢測數量40個;

②試樁載荷試驗,檢測試樁數量3根;

③低應變動力檢測,檢測數量30根。

(1)成孔質量檢測

成孔至設計深度后即可進行測試。本工程中基樁成孔質量測試采用的儀器設備主要有JNc一型沉渣測定儀、JⅨ一3A型井斜儀、JJC―IA型孔徑儀、深度記錄儀、電動絞車、孔口輪等。

檢測結果:設計孔深介于10.45m-11.94m,頭測孔深介于10.60m-12.20m,所有檢測樁均大于設計要求孔深。實測局部最小孔徑介于451mm-471ram,局部最大孔徑介于524mm-633mm。實測垂直度介于0.68%~0.97%。均小于l%。實測孔底沉渣厚度介于80~100mm,均小于150mm。

以上結果可以分析出,成孔的孔深、孔徑、孔斜及沉渣厚度均能夠達到規范要求。

(2)靜載試驗檢測

本次工程中對試樁檢測過程中的3根試樁分別進行單樁豎向靜載試驗,檢測中使用的主要設備有武漢生產的靜載試驗成套設備RS-JYB(包括主機、中繼器、控載箱、5000kN千斤頂、位移傳感器等)、鋼梁、壓板等。

在測量時,采用錨樁反力裝置與配重聯合加載法,豎向靜載試驗,在試驗樁樁頂放置千斤頂再放主梁、次梁,同時在次梁上堆放預制樁作為配重。對樁的加載方式采用快速維持荷載法,加荷后隔15min讀一次數,每級荷載增量均為500kN,每級加荷時間為2h。

檢測結果:3根樁的極限承載力平均值為4000kN,極差為0,不大于平均值的30%。單樁承載力的特征值為4000=2.0=2000kN,在設計要求規定的范圍內。

(3)低應變動力檢測

根據《建筑樁基檢測技術規范》規定,低應變方法用于判斷樁身缺陷的程度及位置、檢測混凝土樁的樁身完整性,根據樁身完整性檢測結果給出每根樁的樁身完整性類別。

本次測量中,檢測儀器由采FDP204PDA型動測分析系統,在樁頂放置一只加速度傳感器,接受錘擊過程中產生的加速度信號,通過FDP204PDA型樁基動測系統放大和A/D轉換變成數字信號傳給微機。計算機處理信號后在屏幕顯示實測波形,每根樁布采集點一個,每點采集5~6錘信號。分析不同部位的反射信號,據此分析每根樁的樁身完整性。

檢測結果:I類樁28根,II類樁2根,總體滿足設計要求。

綜上所述,樁基工程質量檢測是一項全面、系統、綜合的工作,在實際工程中我們一定要結合具情況,利用成孔質量檢測、靜載試驗檢測、低應變動力檢測和高應變動力檢測等技術對建筑的基樁進行檢測,了解建筑中被測樁的樁身完整性和樁身混凝土質量,掌握被測樁樁身的基樁承載力水平與完整性程度,評判樁側樁端土支承能力,評價樁基質量,最終確保建設工程的質量。

參考文獻:

[1] 劉鼎輝.淺談樁基檢測技術在建筑工程中的使用[J]. 黑龍江科技信息. 2011(13)

[2] 徐澤勇.關于樁基檢測技術在建設工程中的應用[J]. 科技創新導報. 2010(32)

[3] 周濤,付劍銳.影響樁基檢測質量的幾個因素分析[J]. 中國建設信息. 2009(14)

[4] 王林紅,沈毅靖.低應變檢測技術在樁基檢測中的應用[J]. 科技風. 2009(04)

第2篇

關鍵詞:房屋建筑;樁基礎施工;檢測技術

1.建筑物樁基檢測概述

1.1成孔質量檢測

在建筑物的樁基施工過程中,樁基的成孔質量對于混凝土澆筑強度和承壓質量具有直接影響,終極孔徑設計需要根據建筑物層數高度和承載力大小進行設計,如果樁基孔徑尺寸過小,就會影響到樓基的縱向承載能力限制。在樁基檢測過程中,樁基孔徑的擴張會導致樁基上部形成較大的摩擦阻力,下部分阻力結構無法發揮其增加摩擦的效果,樁孔在偏斜設計的過程中,會削弱樁基的縱向承力情況,由于樁基底部的支撐結構對于樁基長度具有明顯影響,因此在樁孔偏斜的情況下,由于底部阻力減小,不利于樁基底部的固定承壓。

1.2樁基承壓情況檢測

樁基承壓情況檢測中的高應變動測法是利用重錘對樁基頂部進行瞬間加力沖擊,使樁基周圍的結構出現形變,從而達到樁基牢固程度的質量檢測目的。樁基在受到重錘打擊的過程中,其受力情況會影響樁基附近的固定結構出現變化,通過應力波對樁基附近的固定結構特點進行參數分析,對樁基在受力情況發生突變的狀態下,其承壓受力的臨界值可以通過測量得到,對樁基極限受力情況進行論證。

樁基檢測中常用到單樁靜荷載試驗的方法,靜荷載試驗主要是對樁基的綜合承力情況進行分析,尤其是樁基的豎向壓力、豎向上拔力和水平推力方式進行檢測。在高層建筑施工過程中,經常會用到樁基的靜荷載試驗。樁基靜荷載試驗的主要特點是在樁基部逐級施加豎向壓力、豎向上拔力或水平推力,觀測樁頂部隨時間產生的沉降、上拔位移或水平位移,以確定相應的單樁豎向抗壓承載力、單樁豎向抗拔承載力、單樁水平承載力的試驗方法,是一種高精確度的樁基靜荷載試驗檢測方法。

1.3樁基完整性檢測

樁基完整性檢測可以使用低應變法,樁基的低應變檢測可以對樁基頂部施加激振能量,使樁基固定結構產生微振動效應,利用瞬態激振設備測量出樁基的完整性,檢測原理是采用低能量瞬態激振方式在樁頂激振,實測樁頂部的速度時程曲線,通過波動理論分析,對樁身完整性進行判定的檢測方法。

樁基完整性檢測還可以使用聲波透射法進行,聲波透視法利用超聲波對混凝土中的結構產生聲波共振,跟胡混凝土質量以及其傳播參數,對產生的共振差和頻率進行模擬記錄,可以通過聲波透射來檢測混凝土樁身缺陷的位置、范圍和程度。

樁基質量主要包括成孔質量、樁身質量與混凝土強度三方面內容、成孔質量主要有孔徑、孔底沉渣厚度及孔垂直度等、可在成孔施工中監測;樁身質量主要是指樁的完整性,可通過鉆芯法等來檢測;承載力是通過芯樣試件的抗壓試驗來衡量。樁基評定要嚴格按照規范等要求進行,其評定按單樁進行,應從樁徑、樁長、樁身完整性、混凝土強度、樁底沉渣或虛土厚度、樁端持力層性狀和存在問題等進行全面、系統、綜合評定。評定中應定量與定性相結合,樁身質量與承載力相互制約,并結合工程具體情況給予準確適當u定。

2.房屋建筑樁基工程施工中常見的質量檢測技術

樁基施工中存在很多質量問題,這些都會成為安全隱患,所以在樁基施工過程中要對其進行嚴格的檢測,在裝機檢測中采用的檢測技術如下:

2.1高應變法

高應變法的檢測原理主要是利用大小為單樁極限承載力1%鑄鋼或者是重錘,在與樁基的頂部有10-20米的高度處自由的下落,給樁基的頂部以豎向的沖擊力,致使樁基與土體之產生一定大小的相對位移,樁基的側向阻力與樁尖的土體的阻力得到相應的發揮,然后在用儀器樁基的頂部接收信號,根據接收的信號進行評判樁基的承載力是否符合樁基規范的要求。此外,還可以檢測樁基是否完整。

2.2低應變發射法

低應變反射法檢測的主要原理是在樁基的頂部得到一瞬間的低能量瞬態震力作用下時,在樁頂產生沿樁身向下的縱向振動的速度波,當波速波在向下傳播途中,如果與變異波相遇到,則會阻抗速度波繼續向下傳播,且速度波會產生反射與透射現象,當反射波傳輸到樁基的頂部時被安裝在樁基樁頂的傳感器設備接收,這樣就可以得到相應的動態波形,然后儀器對反射波進行采集記錄,根據反射回來收集到的速度波的基本特性,就可以判斷樁基的質量。

2.3聲波無損檢測

聲波無損檢測,主要是利用在混凝土結構聲學檢測技術的基礎上發展而來的,其主要檢測樁基的完整性。其主要對在撞擊中傳播的應力波進行分析,如果應力波的波形、波速、波峰值保持不變,如果應力波在樁基中均勻傳播,則表明樁基的完整性比較好。如果應力波的波形、波速、波峰值發生變化,則表明沿樁基在長度方向上存在缺陷。在聲波檢測時應當注意的是在對樁身進行澆筑水泥的這一過程中若樁身存在漏洞沮這一漏洞的高度低于地下的水位,則有可能形成地下水穿孔。運用超聲波檢測法進行檢測時不能夠避免水位的影響會將滲入水后的探測值也包括在最終的結果中大大影響了缺陷的檢測結果。

第3篇

關鍵詞:建筑工程 樁基檢測 超聲脈沖

1、建筑工程樁基檢測的主要方法

1.1滲透無損檢測

檢測建筑鋼結構過程中需要應用多種無損檢測技術,滲透無損檢測技術就是其中常用的一種。該檢測技術是將含有熒光料或著色料的滲透液施加在被檢測物體的表面,在一段時間后,滲透也將自然的滲透到被檢測物體表面缺口出。再將被多余滲透也去除,滲透液完全干燥后,將具有較強作用的介質(顯像劑)放置在被檢測對象表面,該類型的顯像劑對缺陷、缺口中產生的滲透也都有著不錯的吸附作用,在滿足光照的基礎下,被檢測對象缺口中滲透現象也將會得以顯現,從而達到最終的檢測目的。需要注意的是,滲透無損檢測技術在具體應用中,需要的時間較長,該方法在具體應用中具有一定局限性,只能在表面存在開口缺點的結構中進行應用,并且對被檢測對象表面光滑程度提出了很高的要求,如果表面存在鐵銹、氧化皮、涂料等情況時,被檢測物體表面的缺陷可能會被這些內容覆蓋,從而存在漏檢情況。

1.2超聲脈沖檢驗法

超聲波無損檢測在鋼結構檢測中也有著廣泛應用,該檢測方法主要適合在各類復合材料、鍛件、焊接及管材等內容的檢測,尤其是在一些厚度較大的工件的檢測中應用具有一定優勢。其檢測原理如下:探傷儀可以激發探頭,同時產生超聲波,超聲波在被檢測介質中依據特定的速度傳播,傳播過程中,若遇到異面介質,多數超聲波都會出現發射現象,利用相關儀器對超聲波進行處理后,對反射后的超聲波進行放大,然后通過示波器顯示,最終顯示鋼結構存在的缺陷。超聲波無損檢測技術中應用得到儀器相對來說較小,并且在具體檢測過程中具有低成本、短周期、速度快等優勢,因此在該技術在鋼結構無損檢測中得到了廣泛應用,并且從實際應用情況來看取得了不錯的成績。除此之外,利用超聲波無損檢測對鋼結構進行檢測,還可以對檢測對象中存在的缺陷進行精準定位,對于面積型缺陷也有著較高的檢測出效率,但是在應用具有一定的缺陷性,在應用中需要工作人員加以注意。例如,超聲波無損檢測技術的定性相對來說難度較大,可追溯性差,因此在具體應用中,容易受到定量及定性差,以及人為因素影響,因此在應用該方法前,需要對被檢測對象的幾何形狀、規格、材質等內容進行分析,確保各項內容都能夠達到使用要求,方可對該方法進行應用。

1.3射線法

此法利用放射性同位素輻射線,對樁基混凝土進行照射,通過接收儀對樁基混凝土的衰減、吸收、散射現象進行記錄。射線強弱的變化可以反映出混凝土質量的不同或其中所存在的缺陷,以北可以對樁的質量進行判斷。

1.4磁粉無損檢測

鋼結構中會含磁類原材料,檢測過程中,應用磁粉無算檢測技術,可以快速檢測到缺點所在。在檢測過程中,對磁性材料進行磁化處理,此時被檢測對象將會具有一定磁力,并且磁力的分布十分均勻,由于檢測對象并不會具有連續磁力線,這將會致使鋼結構工件表面磁力線出現一定程度形變,同時會存在漏磁場情況,漏磁場會吸附磁粉,此時通過光照技術,可以對磁痕進行探測,從而實現對缺陷的準確探測。在鋼結構檢測中,對磁粉探測技術進行應用,能夠提高對此類原材料的探測效率,該方法具有不錯的準確性和靈活性,具體應用中,可以通過控制被檢測對象的規格和形狀,提高檢測效率。

1.5樁基的動力檢測法

又稱為動力試樁,此法是相對于靜力檢測而言的,樁靜力檢測由于其試驗室的加荷過程比較慢,使得樁土產生的加速度微小,各部分隨時都處于靜力平衡狀態。而動力檢測法主要有高應變法和低應變法、聲波透射法等。

2、對于建筑樁基工程施工中的擇取手段分析

在實際的建筑工程樁基施工中,應當根據實際的施工需求,擇取較為適宜的技術手段,而后再根據施工區域的實際土質,參照工程中的項目施工需求,選擇較為適宜的樁基施工技術。在實際的樁基技術的擇取過程中,應當從以下幾個方面來進行充分的考慮。其一,應當根據工程的施工需求,比如,一些重型工業廠房的建設應當尤為注意,針對此種廠房建設的基樁技術的選擇就要擇取承載力度較大的樁基,進而有效避免后期的建筑物出現傾斜問題。其二,一旦工程的建筑施工中有應用精密儀器設備的需求,則要充分的考慮樁基震動的效果,要擇取防震動能力強,對整體的建筑工程震動影響較小的樁基儀器設備,從而保障其精度以及沉降都要滿足實際的施工需要。其三,在實際的建筑施工中,要盡可能地擇取一些較為優質的土壤類型,但是如果遇到土質腳軟的地質類型時,則要針對性的選擇防震效果較好的樁基,進而確保后期的樁基可以良好的實現抗震。

3、對于建筑工程中的樁基施工技術的實踐應用分析

在建筑工程中應用無損檢測技術,并不會工程造成不良影響。在通過無損檢測技術對待檢測工程完成檢測后,檢測率能夠達到檢測百分比。不同的無損檢測方法,受到材料因素和性質的影響,各種檢測方法相互之間能夠起到彌補作用,因材在具體應用中,要依據工程的情況,選擇最佳的檢測方法,從而提升檢測效率。

3.1依據技術規范進行檢測

樁基礎檢測工作目前主要的技術規范為《建筑基樁檢測技術規范》,里面包括了設計、驗收以及各種檢測的形式方法,另外,還對數據形式、樁基檢測方法、類別劃分、評價依據進行了規定,在一定程度上保障了檢測技術的規范化、標準化使用,近幾年,隨著樁基礎檢測技術的不斷發展,該項技術規范也在不斷的進步和發展,規定的內容也更加全面,在實際檢測中,要注意對技術規范的應用和遵守。

3.2針對不同的樁采用不同的檢測方法

隨著我國城鎮化的不斷發展,高層建筑在城市中越來越普遍,長樁也就應用的越來越多,在對長樁檢測時,應注意避免低應變反射波法的應用,因為低應變反射波法由于受激勵能量的限制,在長樁檢測中往往得不到真實有效的信息,無法對整個樁體尤其是樁體的下半部分的質量安全進行準確評價。如果基樁深入到巖土層時,巖土層具有較高的承載力,如果利用低應變反射波法則不能得到有效的檢測數據,這是因為低應變波發具有衰減快的特c,在樁端土層阻力作用下測試范圍較小,所獲取的樁基信息不完整。所以在進行樁基檢測時,要注意針對不同的樁基礎選擇不同的檢測方法,以便獲得更加客觀、真實的信息。

結語

基樁工程是建筑工程的根基,對于建筑工程質量安全有著重要的作用,基樁檢測技術的廣泛應用實現了對樁基的客觀真實評價,樁基檢測技術有多種形式和方法,在實際應用中,應針對不同的樁基礎選擇不同的檢測方法和技術,不同的檢測環節注意不同的細節,科學合理進行檢測,得到真實有效的檢測數據,確保檢測結果的真實可靠。

參考文獻

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[3]陳軍.建筑工程樁基檢測技術實踐與探析[J].建筑技術開發,2016,09:89-90.

第4篇

關鍵詞:樁基;檢測技術;

1. 前言

隨著日益增多的高層建筑在城鄉中拔地而起,樁基工程也得到廣泛的應用,樁基檢測工作成為樁基工程中一個不可缺少的環節。它不僅能為工程的下道工序提供可靠的依據,而且直接影響到建筑的質量安全,因此我們應該加強對樁基工程檢測工作重視,建議采用更準確有效的樁基檢測技術對建設工程基礎施工提供科學、準確、有效的實驗數據,進而為基礎工程設計、施工提供更有力的依據。

2.樁基檢測技術

樁基檢測技術在國內經過幾十年的發展,已經取得了一系列成果,更多的則表現在正確的檢測方法和手段已得到推廣和貫徹,表現在測試人員對于各種樁 基檢測方法的合理運用和理性思維,以及各級行業主管對樁基檢測市場的正確導向與管理。當前的樁基檢測行業總體情況良好,許多高素質的科技人才都投身于樁基檢測和樁基檢測儀器研發生產行列,為該行業的發展做出了貢獻。但由于各種原因導致的各地區以及檢測單位間的專業水平差異,目前在樁基檢測管理上也存在一些不可忽略的問題。主要表現在:一些檢測人員水平低下、編寫檢測報告不規范。樁基工程屬于隱蔽工程,無論采用哪種檢測方法,都存在著一定的不足,都不能完全反映出樁基的全部特性。這就要求檢測人員應用以往的檢測經驗,根據實地的地層結構和經驗數據不斷改進檢測方法,逐漸減少檢測結果的不確定性。

3.樁基礎檢測中的問題

就現在的情況來看,建筑工程樁基礎檢測總體情況還是比較穩固的,但是因為檢測單位和地區的不同,還需在不同程度上對以下幾點的問題進行解決。

3.1 檢測單位之間的不同問題

部分專業建筑檢測單位會隨著地區經濟與技術水平等問題和差距的不同,在裝備上的配置、設備技術先進程度、設備維護程度以及設備定期檢驗等就會有所不同,技術裝備上的落后是因為這個地區的經濟條件比較落后。比如說如果樁基根本沒有大小應變檢測設備,只對其進行靜載檢測,那么就會出現檢測的時間長、比例小的現象。

3.2 檢測報告結果的精確度低、出具的報告不規范問題

?之所以不能達到國家行業檢測標準的要求,就是因為檢測報告不規范,內容缺乏具體性,由于在報告中應該出現的反映或引用的資料沒有出現,做出比較單一和含糊不清的結論,使其在建筑工程質量檢測權威部門不具有足夠的權威性和約束力。好比說在某工程的地下室鋼筋鋼套連接檢測報告中,鋼套在鋼筋的極限抗拉力的情況下被拉出,但對連接鋼筋的檢測結果合格與否的結論沒有出現在報告中。?工程的真實情況不能在未滿足規范要求的檢測數據的基礎上被很好的反映出來。比如在樁基檢測的過程中,必須具有質量良好、不通過大應變檢測也能使靜載數量減少的被抽檢的樁;沒有對單樁承臺實施100%的檢測;選擇相對比較好的部位進行結構取樣。?國家行業應檢測內容不符合執行的規范,原始記錄出現潦草并有嚴重程度的涂改現象,觀測時間不足,沒有按標準安裝基準梁,手工繪制的Q-S曲線、S-Lgt曲線的誤差大,不能準確的判斷極限承載力的標準值和基本值。?低應變法檢測對曲線的選擇不符合一致性的標準,還應注意對錘重和落距的選擇,錘擊力不足,分析時沒有選用合理的參數。

3.3 檢測缺乏規范性問題

法定檢測單位和社會第三方檢測單位是當前國內建筑工程質量檢測市場的主要部門。有些單位為了能夠很好的生存而在工程質量檢測中草率的處理一些資料數據,而造成這些行為的根本原因是工程檢測費用收取過低和激烈的市場競爭。有時施工方為了順利通過質量驗收,給檢測單位好處,從而讓檢測單位修改檢測結果,如:在工程中將規定的三類樁用二類樁來代替,從而威脅到了基礎工程的質量。

4.建筑基礎工程的檢測方案

建筑基礎工程比較常用的一種基樁形式就是灌注樁,這種方法的好處有:?能將上部結構的荷載傳遞到深層相對穩固的土層或巖層上;?使基礎和建筑物的沉降以及不均勻沉降降低。灌注樁的施工由成孔和成樁兩部分組成,所以對樁基的檢測就由原來的變為了成孔質量檢測和成樁質量檢測兩部分。對成樁質量檢測進一步劃分可分為承載力檢測和檢測樁身的質量(也就是樁的完整性)。

4 .1 對成孔的質量進行檢測

成孔質量的好壞在灌注樁的施工過程中,對混凝土澆注后的成樁質量具有直接的影響:成樁的側摩阻力、樁尖端的承載力以及整樁的承載力會隨著樁孔孔徑的減小而有所減小或降低;成樁上部的側阻力會因為樁孔上部擴徑而增大,導致下部側阻力不能得到很好的發揮,與此同時增加了單樁混凝土的澆注量,使相應的費用增高;所以為了很好的控制成樁的質量,灌注樁在混凝土澆注前,一定要檢測成孔的質量。樁孔位置、孔深、孔徑、垂直度、沉渣厚度和泥漿指標都屬于成孔質量檢測的內容。

4 .1.1樁位偏差檢查:樁位偏差,即實際成樁位置偏離設計位置的差值。施工中由于各種因素的影響,如測量放線誤差、護身埋設時的偏差、鉆機對位不正、鉆孔時孔斜造成的偏差、鋼筋籠下放時的偏差等,都會造成樁位偏離設計位置。因此,要保證樁位的正確性,首先在施工中就應將每一個環節的偏差控制在最小范圍內。樁位應在基樁施工前按設計樁位平面圖放樣樁的中心位置,施工后對全部樁位進行復測,然后測量該點偏移設計樁位的距離,并按坐標位置分別標在樁位復測平面圖上。測量儀器選用精密經緯儀或紅外測距儀。

4 .1.2樁孔徑、垂直度檢測:樁孔徑、垂直度檢測的方法大致分為:簡易法檢測,傘形孔徑儀檢測,聲波法檢測。工程技術人員在多年的灌注樁施工、檢測中,研究總結出了一些簡易的孔徑、垂直度的檢測方法和手段,它們適合于在沒有專用孔徑、垂直度儀條件下的成孔質量檢測。

4 .1.3孔底沉渣厚度檢測:鉆孔灌注樁在成孔過程中,采用循環泥漿液清洗孔底、護壁和將鉆渣攜帶回到地面。泥漿液攜帶鉆渣的能力與其粘度、膠體率、含砂量等指標有關。樁孔成孔后總有一部分鉆渣未帶上地面而沉淀于孔底,成孔后至灌注混凝土的間隙過長以及可能產生的孔壁坍塌等也會造成孔底沉淀。因此樁孔在灌注混凝土之前必須對沉渣厚度進行檢測,目前測量沉渣厚度的方法大致有測錘法、電阻率法、電容法、聲波法等。下面以聲波法為例進行簡單介紹。

聲波法:就是測頭向樁底發射聲波,當聲波遇到沉渣表面時,一部分聲波被反射回來被測頭接收,另一部分聲波穿過沉渣繼續向孔底傳播,當遇到孔底持力層原狀土后,聲波再次被反射回來。測頭從發射到接收到第一次反射波的相隔時間為t1,測頭從發射到接收到第二反射波的相隔時間為t2,那么沉渣厚度為:

H=(t2-t1)c/2

其中:H——沉渣厚度,m;C——沉渣聲波波速,m/s。

4 .2 對樁的承載力進行檢測

靜荷載試驗法、高應變動測樁法、靜動法及鉆孔取芯法是當前國內檢測樁的承載力的主要方法。廣州地區最為常用的檢測方法屬靜載試驗和鉆孔取芯法。靜載試驗樁基靜載試驗就是將豎向壓力、豎向上拔力或水平推力逐漸地施加于樁頂,對樁頂隨時間產生的沉降、上拔位移或者水平位移進行仔細的觀測,達到確定相應的單樁豎向抗壓承載力、單樁豎向抗拔承載力、單樁水平承載力的目的的試驗方法。它具有以下優缺點:①進一步的確定單樁極限承載力的直觀性和可靠性;②能成為動測結果是否準確的判定依據;③延長試驗所需的時間;④使費用增加;⑤使抽檢數量具有局限性;⑥現場的環境對其影響較大;⑦很難作業于深基坑內。鉆孔取芯法是直接從樁身鉆取混凝土芯樣和鉆取一定深度的樁底巖土層芯樣進行狀態和強度檢驗的半破損現場檢測方法。其優點是檢測結果(如樁身混凝土強度、樁長、樁底沉渣厚度、樁底巖土層性狀等)是直接測試得到的,可靠性及準確性高;其缺點是存在一定的檢測盲區。

4 .3樁的完整性檢測

目前,用于樁身的完整性檢測方法主要有:低應變動力試樁法、聲波透射法、鉆孔取芯法等。

低應變法。低應變法是指采用低能量瞬態或穩態激振方式在樁頂激振,實測樁頂部的速度時程曲線或速度導納曲線,通過波動理論分析或頻域分析,對樁的完整性進行判定的方法。機械阻抗法就是低應變法的一種:在基樁檢測中,機械阻抗法是通過測定施加于基樁的激勵信號和樁在該激勵下產生的動態響應來識別樁的動力特性。由于樁的動力特性與樁身完整性和樁—土體系相互作用的特性密切相關,通過對樁的動態特性的分析計算,可估計樁身混凝土的缺陷類型及其在樁身中的部位。具有現場測試簡便、快捷、抽檢面廣、經濟實用的優勢。缺點是利用波形特征判別樁身缺陷存在多解,只做定性不做定量判斷,而且不同樁身缺陷往往難以區分,通常要求檢測人員具有豐富的實踐經驗。聲波透射法是基樁成孔后,灌注混凝土之前,在樁內預埋若干根聲測管作為聲波發射和接收換能器的通道。檢測時,用聲波檢測儀沿樁的縱軸方向以一定的間距逐點檢測聲波穿過樁身各橫截面的聲學參數,然后對這些檢測數據進行處理、分析和判斷,確定樁身混凝土缺陷的位置、范圍、程度,從而推斷樁身混凝土的樁身完整性。其優點是檢測結果能直觀反映樁身缺陷的位置,大小及嚴重程度等方面的信息,其缺點是在一定范圍的測試盲區,不能準確測出樁身整個斷面是否有缺陷等。

4 .4檢測方法的選擇

樁基礎質量檢測方法的選擇主要考慮設計方法、施工工藝和使用條件的不同,為此,選取合適的檢測方法尤為重要。?鉆孔灌注樁:采用高應變法檢測比較有效,如果條件允許,可進一步采用靜載試驗或鉆芯法進行驗校。對于大直徑鉆孔灌注樁,可采用鉆芯法配合低應變波或聲波透射法檢測。?沉管灌注樁:采用低應變法檢測樁身完整性十分有效,同時使用靜載試驗檢測單樁承載力,沖擊力能滿足要求的話,可采用高應變法同時檢測其完整性和承載力情況。?打入式預制樁:高應變法和靜載試驗進行預制樁檢測比較適合,低應變法和聲波透射法不宜選取。

5.結束語

綜上所述:隨著高層建筑的快速發展,工程樁基礎工程越來越多,樁基作為建筑物的隱蔽工程,支撐著地面上的構筑物,是建筑物的基礎,其質量優劣將直接影響到建筑物的安全。混凝土灌注樁由于其成樁質量受地質條件、成樁工藝、機械設備、施工人員、管理水平等諸多因素的影響,較易產生夾泥、斷裂、縮頸、混凝土離析、樁底沉渣較厚及樁頂混凝土密實度較差等質量缺陷,危及主體結構的正常使用與安全,甚至引發工程質量事故,加上是隱蔽工程,因此加強對樁基礎質量的現場檢測十分必要。為此國家近年來先后出臺了《建筑基樁檢測規范》(JGJ106-2003)和《公路工程基樁動測技術規程》(JTG/TF81-01-2004),廣東省也出臺了《建筑地基基礎檢測元規范》(DBJ 15-60-2008)。進一步明確要求規范基樁工程的現場質量檢測工作。針對具體工程,利用成孔質量檢測、靜載試驗檢測、低應變動力檢測、鉆孔取芯法檢測和高應變動力檢測等技術對建設工程的基樁進行了檢測,進而對樁基質量做出評價,以確保建設工程的質量。

建筑工程的發展在我國城鄉建設中占據主導地位,所以樁基工程成為了一個熱門并在建筑中被廣泛使用。樁基是建筑物的基礎,其質量直接影響到建筑物的質量,但樁基工程質量控制的難度比較大,且具有專業性、隱蔽行的特點,因而樁基的檢測工作顯得尤為重要且被高度重視。樁基評定是一項全面、系統、綜合的評價,只有將檢測結果與建筑物安全等級、抗震設防等級、地質條件、基礎形式、建筑規模、設計要求充分結合起來,全面系統地開展綜合分析,才能把好工程質量檢驗關,做出準確可靠的評定。隨著社會的發展,我國綜合國力的不斷提高,全民的質量意識的不斷增強,通過我們的努力樁基檢測技術將會更加先進,更加規范和成熟。

參考文獻:

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[4]JGJ 106-2003, J 256-2003,建筑樁基檢測技術規范[S].

[5]《工程地質手冊》編委會.工程地質手冊[M].第4版.北京:中國

建筑工業出版社, 2007.

第5篇

樁基施工由成孔、成樁兩組分組成,相應的樁基檢測也要分兩步進行-成孔質量檢測和成樁質量檢測。成孔施工是灌注樁施工的第一步,施工難度大,一般是水下和地下作業,常常會因地質復雜不明、人員失誤等造成沉渣過厚、樁孔偏斜、塌孔等問題,因此,成孔質量檢測難度也隨之增大。成樁質量檢測是在樁基完成之后的檢測工作,需要檢測樁基承載力和完整性。在樁基施工完成后,需要結合施工現場情況靈活運用多種檢測手段,確保樁基施工質量。

(一)樁基承載力檢測中的常用技術

1、靜荷載試驗檢測技術

國外建筑樁基施工檢測都將靜荷載檢測結果作為最佳檢測標準,這是因為與其他動荷載試驗方法相比,靜荷載檢測法施加荷載的速率最低,其受力狀態更加接近于樁基的實際受力狀況。靜荷載檢測方法主要是檢測樁基豎向承載力和水平承載力,最大優勢是檢測結果誤差小,可確保相對誤差小于10%,從而滿足高要求樁基施工檢測要求。

2、高應變動檢測技術

高應變動檢測是借助重錘瞬間沖擊樁定造成的巨大沖擊力,使樁基產生自上而下的高能量應力波,促使樁身移動激發周圍土體阻力來實現檢測目的的,樁身周圍土體受到阻力后形成壓縮波和拉伸波,產生塑性變形,檢測人員可在樁頭處測量相應過程曲線,并根據應力波原理計算出相關樁土體系參數,分析樁土體系在接近極限階段時的工作性能。

(二)樁身完整性檢測中的常用技術

1、聲波透射檢測技術

聲波透射檢測技術根據超聲波傳播原理,收集超聲波在混凝土傳播范圍內的聲學參數,包括傳播頻率、振幅等,一般來講,超聲波在混凝土中的傳播速度是一定的,但是如果混凝土樁身中存在氣孔、裂縫、斷裂等缺陷,超聲波的傳播路徑就會改變,經過不同介質時,傳播速度也會改變,傳播時間就會相繼改變。因此,聲波透射檢測正是根據超聲波傳播波形來判斷樁身缺陷的,這種檢測方法還可提供缺陷位置和大小,其檢測出存在缺陷的樁基必然是不完整的。

2、低應變反射波檢測技術

低應變反射波技術即低應變動測法,其理論依據是一維桿件波動原理,檢測時,需要借助小錘敲打樁頂,使其震動變形,引發周圍土體產生輕微顫動,安裝在樁頂的檢測器可接受到應力波信號,反應樁頂震動的加速度,檢測人員通過分析應力波信號就可以確定樁的質量,進而確定樁身是否存在缺陷。

3、鉆芯檢測技術

鉆芯法檢測技術需要用到專用的混凝土鉆芯機,并用鉆芯機在待檢測的樁身上取混凝土作為檢測芯樣,對芯樣加壓后,根據芯樣的抗壓表現就可以預估出樁身混凝土整體的抗壓強度和完整性。芯樣加壓過程中一般是使用液壓鉆機和金剛石雙管鉆機抽取芯樣并在高轉速下以中等泵量鉆進,加壓之前需要對芯樣進行預處理,記錄其各項標準并標號,由于鉆芯檢測技術實施方便,結果直觀可靠,因此被廣泛應用于樁基完整性檢測中。

二、樁基檢測在實際建筑工程中的應用情況

為更加詳細直觀的闡述樁基檢測在當前建筑樁基施工中的具體應用情況,本文將某高層建筑作為研究對象,分析靜荷載試驗檢測技術和低應變反射波技術的實際應用情況。

(一)工程概況

某高層建筑建筑高度為84m,建筑面積達67542m2,樁基礎施工初步采用鉆孔灌注方法,鉆孔灌注樁數量有286根,樁頂至地面距離為6.2m,樁頂以下地層分別為:粉質粘土、細砂、粉土、中細砂、粗砂、卵石。

(二)樁基施工質量檢測方法

根據該高層建筑的施工要求,采用靜荷載試驗檢測技術檢測單樁豎向承載力特征值,采用低應變反射波技術檢測樁身缺陷及完整度。

(三)檢測結果分析

1、樁基承載力檢測結果在286根樁基中隨機抽取5根采用靜荷載試驗檢測技術進行豎向抗壓承載力檢測,搭載的混凝土試塊重量達920t,并聯設置兩臺千斤頂,檢測儀器為JYC型靜載檢測儀,可自動加荷、記錄沉降情況。檢測結果顯示最終沉降值為15.67-21.62mm,承載力特征值大于3800kN。23樁身完整性檢測結果抽取60根樁基采用低應變反射波技術進行樁身完整性檢測,在選取的60根樁基中,I類樁有54根,占全部受檢樁的90.0%,II類樁有6根,占全部受檢樁的10.0%。

三、完善樁基檢測技術的措施

(一)構建完善的監管體系

建設管理部門應當加強質量檢測監督,監督施工企業對強制性標準的執行情況,制定更加完善的質量管理體系,完善檢測方法,嚴格按照國家現行規范制度進行工程質量檢測,對驗收不合格的施工項目予以撤銷或責令整改。

(二)提升檢測人員業務素養

檢測人員是樁基質量檢測的一線工作者,其業務素養直接決定著樁基檢測質量,因此,應當通過多種手段不斷提升檢測人員的業務素養和職業素養,對上崗的檢測人員進行定期技術培訓,使其掌握先進的檢測技術,熟知相關規章制度及建設行政主管部門有關樁基管理的文件批文,提高其質量控制意識和責任意識,確保其在檢測工作中謹慎對待報告數據的錄入、分析。

(三)加強檢測工作的規范化

檢測工作的任何一個環節都應當有規章制度作為規范化保障,《樁基檢測工作手冊》既是樁基檢測人員現場測量情況的初始記錄,又能直觀反映檢測人員的實際工作情況,因此,在檢測工作考核過程中應當將其作為動態管理的重要內容,檢測單位也要重視對工作手冊的保存管理,確保原始測量數據的準確性。

(四)借助合同制度約束樁基檢測

市場競爭具有自主性,競爭主體的自我約束力度較弱,因此,需強化市場管理,加大市場約束力度,在樁基檢測工作中努力開展合同審查備案制度,使樁基檢測行業自律自約,嚴肅查處違反合同制度和存在惡性競爭行為的檢測單位,確保樁基檢測行業的健康發展。

(五)借助現代網絡技術推動行業發展

檢測單位應當將檢測工作全程納入到網絡監控范圍內,借助網絡技術處理各種工作數據,此外,通過網絡信息平臺還可各種樁基工程質量信息,使社會更加了解工程質量檢測,增強社會輿論對樁基工程檢測單位的監督約束。

四、結語

第6篇

關鍵詞:建筑工程;樁基施工技術;質量檢測

近年來由于高層建筑的發展以及復雜地質條件下對樁基工藝技術的要求,灌注樁成為應用最廣泛的一種樁基施工方法。灌注樁是樁基礎應用最多的一種形式,樁的作用是將上部建筑物的荷載傳遞到深處承載力較強的土層上,或將軟弱土層擠密實以提高地基土的承載能力和密實度。

一、灌注樁不同施工工藝及施工技術措施

灌注樁按成孔方法分為泥漿護壁成孔灌注樁、沉管灌注樁、人工挖孔灌注樁等。

1、泥漿護壁成孔灌注樁施工技術措施

泥漿護壁成孔是利用泥漿保護穩定孔壁的機械鉆孔方法。它通過循環泥漿將切削碎的泥石渣屑懸浮后排出孔外,適用于有地下水和無地下水的土層。

鉆孔前,在現場放線定位,按樁位挖去樁孔表層土,并埋設護筒。護筒高2m左右,上部設1~2個溢漿孔,是用厚4~8mm鋼板制成的圓筒,其內徑應大于鉆頭直徑200mm。護筒的作用是固定樁孔位置,保護孔口,防止地面水流入,增加孔內水壓力,防止塌孔,成孔時引導鉆頭的方向。在鉆孔過程中,向孔中注入相對密度為1.1~1.5的泥漿,使樁孔內孔壁土層中的孔隙滲填密實,避免孔內漏水,保持護筒內水壓穩定;泥漿相對密度大,加大了孔內的水壓力,可以穩固孔壁,防止塌孔;通過循環泥漿可將切削的泥石渣懸浮后排出,起到攜砂、排土的作用。

2、沉管灌注樁施工技術措施

沉管灌注樁是利用錘擊打樁設備或振動沉樁設備,將帶有鋼筋混凝土的樁尖(或鋼板靴)或帶有活瓣式樁靴的鋼管沉入土中,造成樁孔,然后放入鋼筋骨架并澆筑混凝土,隨之拔出套管,利用拔管時的振動將混凝土搗實,便形成所需要的灌注樁。近年來廣泛應用于多層和高層建筑。

錘擊沉管灌注樁施工要點:樁尖與樁管接口處應墊麻(或草繩)墊圈,以防地下水滲入管內和作緩沖層。沉管時先用低錘錘擊,觀察無偏移后,才正常施打。拔管前,應先錘擊或振動套管,在測得混凝土確已流出套管時方可拔管。樁管內混凝土盡量填滿,拔管時要均勻,保持連續密錘輕擊,并控制拔管速度,一般土層以不大于1m/min為宜,軟弱土層與軟硬交界處,應控制在0.8m/min以內為宜。在管底未拔到樁頂設計標高前,倒打或輕擊不得中斷,注意使管內的混凝土保持略高于地面,并保持到全管拔出為止。樁的中心距在5倍樁管外徑以內或小于2m時,均應跳打施工;中間空出的樁須待鄰樁混凝土達到設計強度的50%以后,方可施打。

3、人工挖孔大直徑灌注樁施工技術措施

大直徑灌注樁是采用人工挖掘方法成孔,放置鋼筋籠,澆筑混凝土而成的樁基礎,也稱墩基礎。它由承臺、樁身和擴大頭組成,穿過深厚的軟弱土層而直接坐落在堅硬的巖石層上。優點是樁身直徑大,承載能力高;施工時可在孔內直接檢查成孔質量,觀察地質土質變化情況;樁孔深度由地基土層實際情況控制,樁底清孔除渣徹底、干凈,易保證混凝土澆筑質量。

樁孔中心線平面位置偏差不宜超過50mm,樁的垂直度偏差不得超過0.5%,樁徑不得小于樁設計直徑。挖掘成孔區內,不得堆放余土和建筑材料,并防止局部集中荷載和機械振動。樁基礎一定要坐落在設計要求的持力層上,樁孔的挖掘深度應由設計人員根據現場地基土層的實際情況決定。人工挖掘成孔應連續施工,成孔驗收后立即進行混凝土澆筑。認真清除孔底浮渣余土,排凈積水,澆筑過程中防止地下水流入。人工挖掘成孔過程中,應嚴格按操作規程施工。井面應設置安全防護欄,當樁孔凈距小于2倍樁徑且小于2.5m時,應間隔挖孔施工。

二、灌注樁施工質量要求及安全技術

灌注樁施工質量檢查包括成孔及清孔、鋼筋骨架制作及安放、混凝土攪拌及灌注等三個施工過程的質量檢查。施工前應對水泥、砂、石子、鋼材等原材料進行檢查,對施工組織設計中制定的施工順序、監測手段也應進行檢查。

1、灌注樁成孔深度的控制要求

錘擊套管成孔,樁尖位于堅硬、硬塑粘性土、碎石土、中密以上的砂土、風化巖土層時,應達到設計規定的貫入度;樁尖位于其他軟土層時,樁尖應達到設計規定的標高。泥漿護壁成孔、干作業成孔,應達到設計規定的深度。灌注樁的沉渣厚度:當以摩擦力為主時,不得大于150mm;當以端承力為主時不得大于50mm。

2、鋼筋籠制作及安放要求

鋼筋籠制作時,要求主筋沿環向均勻布置,箍筋的直徑及間距、主筋的保護層、加勁箍的間距等均應符合設計要求。主筋與箍筋之間宜采用焊接連接。加勁箍應設在主筋外側,主筋一般不設彎鉤,根據施工工藝要求,所設彎鉤不得向內圈伸露,以免妨礙施工。鋼筋籠主筋的保護層允許偏差:水下灌注混凝土樁為±20mm;非水下灌注混凝土樁為±10mm。鋼筋籠制作、運輸、安裝過程中,應采取措施防止變形,并應有保護層墊塊(或墊管、墊板)。吊放入孔時,應避免碰撞孔壁。灌注混凝土時,應采取措施固定鋼筋籠的位置。

3、混凝土攪拌與灌注

混凝土攪拌主要檢查材料質量與配比計量、混凝土坍落度;灌注混凝土應檢查防止混凝土離析的措施、澆筑厚度及振搗密實情況。灌注樁各工序應連續施工。鋼筋籠放入泥漿后,4h內必須灌注混凝土。灌注后,樁頂應高出設計標高0.50m。灌注樁的實際澆筑混凝土量不得小于計算體積。澆筑混凝土時,同一配比的試塊,每班不得少于1組;泥漿護壁成孔的灌注樁,每根不得少于1組。

三、灌注樁質量檢測方法和措施

1、灌注樁成孔質量檢測

灌注樁的施工分為成孔和成樁兩部分,成孔作業由于是在地下、水下完成,質量控制難度大,復雜的地質條件和施工的失誤,都有可能產生塌孔、縮頸、樁孔偏斜、沉渣過厚等問題。

2、樁基靜載試驗

靜載試驗可確定樁的承載力,可為設計提供依據,也可以為工程驗收提供依據,是獲得樁軸向抗壓、抗拔以及橫向承載力的最基本、最可靠的方法。我國建筑工程中慣用的靜載試驗方法是維持荷載法。又可分為慢速維持荷載法和快速維持荷載法。

3、樁基低應變動力檢測

根據作用在樁頂上的動荷載能量能否使樁土之間發生一定彈性位移或塑性位移,低應變作用在樁頂上的動荷載遠小于樁的使用荷載,能量小,只能使樁土產生彈性變形。

4、灌注樁聲波檢測

當混凝土無缺陷時,混凝土是連續體,超聲波在其中正常傳播。當換能器正對著缺陷時,情況就不一樣了。由于缺陷(空洞、蜂窩區)的存在,混凝土連續性中斷,缺陷區與混凝土之間成為界面(空氣與混凝土)。在這界面上,超聲波傳播情況發生變動發生反射、散射與繞射。

5、混凝土芯樣強度檢驗

在灌注樁上鉆孔取芯后,應抽取一定數量的混凝土芯樣,將芯樣加工成抗壓強度試驗試件,在壓力機上作抗壓強度試驗,驗證樁身混凝土的實際強度。

四、結語

綜上所述,隨著我國社會經濟的逐漸發展,人口數量也在進一步攀升,導致城市用地及人均土地占有量出現較大程度的縮小。高層建筑工程的出現,不僅能夠使城市土地利用率得到提高,而且還能進一步將城市發展中存在的城市用地短缺問題得到解決。在高層建筑施工中,樁基工程的質量發揮著重要作用,同樣也對建筑工程的整體造成一定程度的影響,要求工程施工單位應對樁基施工的質量問題得到有效的控制,促使建筑工程的整體質量得到有效的提升。

參考文獻

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[3]郭斌.樁基工程施工問題處理[J].中國房地產業,2011,(2):127-127.

第7篇

關鍵詞:橋梁工程;鉆孔灌注樁; 質量檢測

Abstract: the cast-in-place pile foundation as a deep foundation, and suitable to be used in different geological conditions, widely used in bridge engineering foundation. This paper bridge engineering cast-in-place pile quality testing technology and method is discussed in this paper.

Keywords: bridge engineering; Bored piles; Quality testing

中圖分類號: U443.15+4文獻標識碼:A 文章編號:

1、前言

鉆孔灌注樁基礎作為深基礎的一種,能適應于不同地質條件,廣泛應用于橋梁工程基礎中。混凝土鉆孔灌注樁是橋梁下部結構施工的主要形式,這主要是由于樁能將上部結構的荷載傳遞到深層穩定的土層中區,從而大大減少基礎沉降和建筑物的不均勻沉降,是一種極為有效,安全可靠的基礎形式。但灌注樁的成孔是在樁位處的地面水和水下完成的,施工工序多,質量控制難度大,稍有不慎易產生斷樁等嚴重缺陷。據統計國內外鉆孔灌注樁的事故率高達5%-10%。因此,灌注樁的質量檢測就顯得格外重要。

2、鉆孔灌注樁的優缺點

2.1鉆孔灌注樁其優點主要有:適應性廣、承載力大、建造費用低、減小環境污染和公害、抗震性能好等。

2.2鉆孔灌注樁的缺點主要有:樁身混凝土的質量低于預制混凝土樁。當灌注作業失誤時,還容易釀成斷樁、混凝土離析以及凝固不良等隱患。在松散地層成孔,需采取泥漿等擴孔措施,施工現場容易產生泥水溢流,滿地泥濘,擴孔不當還易發生事故,因此,對樁身工程質量檢測非常重要。

3、鉆孔灌注樁質量檢測技術

3.1 鉆孔灌注樁的質量檢測。鉆孔灌注樁的工程質量檢測主要包括以下幾方面的內容。

3.1.1 成孔質量檢測。成孔質量檢測只要是判定成孔的孔徑是否符合設計要求,孔徑是否發生變化、是否傾斜,鉆孔是否發生塌孔、縮徑或擴徑等問題,對于保證成樁質量具有指導性意義。

3.1.2 施工過程檢測。主要是控制施工質量,包括鉆進速度、持力層判別、出漿情況、泥漿比重、鉆孔深度、傾斜度、孔底清渣、下鋼筋籠情況、混凝土用量及配比、混凝土坍落度和灌注情況及清樁頂混凝土等的檢測。

3.2超聲波檢測。超聲波檢測法的基本原理是超聲波檢測儀中的壓電式換能器,發射一系列周期性超聲脈沖,使其穿過被檢測的樁體,并被另一個壓電式換能器所接收。超聲檢測儀顯示出脈沖穿過被檢樁體的各種物理量。由于聲波穿過不同介質時,這些物理量均不相同,因此,可根據這些物理量的變化,來判別樁身混凝土質量的變異情況及內部缺陷的性質、大小和位置。聲波透射法適用于檢測樁徑大于0.6m的混凝土灌柱樁的完整性。它是在樁身中預埋測管(鋼管或塑料管),管的下口封死,測試時管內充滿清水或機油作為耦合劑,二管內分別放入聲波發射的接收探頭,兩探頭置于同一水平面或保持一定高差,測管兩探頭同時提升或下降,由于聲波在正常混凝土中的傳播速度一般在3000~4200 m/ s之間,當傳播路徑上遇到混凝土質量差,如離析、夾泥等缺陷時,聲波將發生衰減,部分聲波將繞過缺陷傳播,使得傳播時間增長,波速減小。若遇有空洞的空氣界面將產生反射和散射,使波幅減小。樁的缺陷破壞了混凝土的連續性,使波的傳播路徑復雜,引起波形畸變。所以聲波在有缺陷的混凝土中傳播時,波幅減小,聲時加大(波速降低),波形畸變。根據這些特性,便可判定樁身中缺陷的性質和位置。該法在灌注樁身混凝土時,要預埋2~3根管道,在橫斷面呈正三角行布置。采用雙孔測量、單孔測量兩種方式。采用超聲波透射法檢測鉆孔灌注樁的成樁質量,具有試驗結果直觀、儀器較輕便,能彌補低應變動測法檢測樁長度有限等優點,且受工地上聲源式振動干擾小,對混凝土嚴重缺陷(如斷樁、夾泥等) 的檢出標準率達100 %。但超聲波頻率高,在混凝土中衰減快,使檢測范圍受到限制。預埋管超聲波透射檢測法具有儀器輕便、抗干擾能力強、觀測準確度高、結果直觀可靠的優點,可以通過探頭在樁身中上下移動測試,詳細查明樁內部缺陷、深度位置、范圍大小、嚴重程度等。因此,用超聲波透射法檢測大直徑超長樁是最可靠的方法之一。但該法需要在樁體上預留超聲檢測管道,因而給施工單位帶來諸多不便。聲測管綁扎不牢或綁扎間距過大,在澆筑混凝土過程中,聲測管受混凝土擠壓發生彎曲變形,管間距離變大或變小,直接影響檢測結果的分析判定,甚至無法給出樁身完整性類別。

3.3低應變檢測。低應變檢測應用于樁身完整性檢測,能準確地確定樁身缺陷類型及其在樁身的具置,定性分析樁底沉渣的厚度,評定樁身質量等級,其原理是在樁頂施加一脈沖力,應力波沿樁身向下傳播,當樁身存在明顯波阻抗差異的界面或樁身截面變化部位,將產生反射波,經接收放大、濾波和數據處理,可識別來自樁身完整性、確定缺陷類型(如斷樁、混凝土嚴重離析、縮徑或擴徑)及具置。完整性好的基樁反射波具有波形規則、清晰、樁底反射明顯等特性。縮頸的特點是在缺陷處有一相位與首波同向的反射波,而且幅度較大。擴頸的特點是在首波后出現與首波相位相反的反射波。斷樁的特點是首波后無反沖且接著貼近零線,在缺陷處出現反射波,其波幅超過首波,并有多次回波,且樁底回波不清。離析的特點是首波后,波的寬度愈大,比正常樁要寬,這是因為淺部混凝土中的水泥較少,石子空隙多,當波傳播過程中遇到離析處必然會產生散射,所以波形增寬。

3.4 高應變法檢測。高應變法是利用約為單樁極限承載力1 %的鑄鋼或鑄鐵重錘,在距樁頂10~20m處自由落下,給樁頂一豎向沖擊荷載,從而使樁、土之間產生一定的塑性位移,樁側和樁尖土阻力得到一定程度發揮,在樁頂量測到的樁、土響應信號包含有承載力因素,所以高變動力測樁可以對單樁承載力進行判定,也可評價樁身結構的完整性。高應變法有波形擬合法(也叫實測曲線擬合法)等。波形擬合法的基本原理是:將現場實測的樁頂力和速度曲線作為邊界進行計算,它將樁分成若干個彈性單元,使應力波通過每個單元的時間相等,并假定單元土阻力作用在單元底部。分析計算時,輸入下行波及樁土參數,計算出上行波,然后合成計算力波曲線,將計算力曲線與實測力曲線進行對比,如果兩者的吻合程度達到滿意的要求,就認為樁土參數已經符合實際情況,它們將作為計算承載力、樁側摩阻力分布、模擬靜載試驗分析的依據,繼續進行計算。否則應調整樁土參數,直到吻合滿意為止。高應變法可用來確定單樁的垂直極限承載力,還可以檢測樁身的完整性。高應變法測定單樁的垂直極限承載力是以靜動比較資料的積累為基礎。

4、結論

隨著城市建設的迅速發展,樁基工程越來越多,樁基工程的施工質量必須引起高度的重視,以防留下諸多安全隱患。近些年來,樁基工程檢,測技術也成為一個熱門,并得到廣泛重視,特別是近10年,樁基檢測技術得到了長足的發展,有關樁基工程檢測的標準、規范相繼、施行,使樁基檢測工作進一步規范化,對保證工程質量起到了良好的作用。

參考文獻:

[1]馬芹永,鉆孔灌注樁質量檢測標準及檢測方法[J],西安科技學院學報,2002(22)

第8篇

【關鍵詞】建筑節能;應用現狀;對策

一、建筑節能技術

1.全面的規劃綠色建筑設計

在建筑的節能設計中,首先考慮的就是建筑對于日照和朝向的要求,合理的設計能顧及到各個季節的需要,比如冬季的保暖、夏季的通風并減少太陽輻射得熱。然而社會文化、地形、城市規劃、道路等條件往往也會影響到建筑的朝向、方位以及建筑總平面的設計。因此,在設計時要權衡各個因素的重要程度,找到一個最優的平衡點,確定出這一地區建筑的最佳朝向,使每幢建筑能夠在冬季接收到充足的太陽輻射, 并能利用最佳的夏季自然通風,減少建筑的能源消耗。

2.合理安置建筑的護結構

建筑的護系統對采暖制冷時的能源消耗量有著較為直接的影響,因此提高建筑護結構的保溫隔熱性能是降低建筑能耗的關鍵。護系統主要包括外墻外保溫、屋面、地面、門窗及遮陽系統。據統計,建筑護系統的耗熱量占建筑采暖熱耗的 1/3 以上,對這一部分采取科學的保溫隔熱技術,會使節能效果顯著提高,也是其它節能措施達到預期效果的保障。

3.采用先進的能源設備輔助建筑節能效果

主要是指在建筑的使用過程中針對采暖、制冷、通風、熱水、照明等系統所采取的節能措施。其中空調系統的能耗更是達到建筑能耗的 40%~60%,成為建筑節能的主要控制對象。設備系統的能耗是在建筑全壽命周期中最大的耗能部分,通過選用高能效的設備機組,低能耗的節能系統,提高設備的運行效率,降低能源在日常使用中的損耗,從而達到持久節能的最終目的。

二、我國建筑節能技術應用現狀

1.認識不足

目前,我國的許多建筑企業還沒有完全認識實施建筑節能的重要性,還只是一味的強調利益與進度,由于企業管理者對建筑節能技術缺乏足夠認識,使得在國內很多施工企業中,僅過度地注重施工圖紙、承包合同、項目預算等各項施工指標,但是對于節能技術卻抱著無所謂態度,不能對環境污染與資源能源消耗等形成足夠的保護危機意識。因此,我國的建筑行業想要推廣建筑節能技術,實施高效回收利用能源、保護生態環境等還是一項非常艱難的任務。

2.缺乏經濟支持

建筑節能模式與傳統建筑模式相比,施工方式、施工工藝均存在很大差異,企業為推行節能施工模式,需在施工過程的多個方面進行適當優化。新節能技術的實施必須依靠新施工組織管理與新施工器械的支持,這也對傳統的建筑施材料、施工設備、施工人員、施工管理人員等都提出了新的要求,需要將施工設備更新,重新加工和研究新的建筑材料,研究和設計新的技術工藝,培訓和知道施工人員,使其適應新的施工模式。采用新的機械和建材,如附著提升式腳手架與鋼制大模板等設備,這些均需要施工企業前期投入大量的資金,一次性投入成本巨大。這對國內許多中小型施工企業來說,資金不足、經營現狀及前景不穩定是它們面臨的主要問題。除此之外,較低的市場抗風險能力也加大了機械設備和施工工藝更新和改進的難度。在當前環境下,國內施工人員知識水平較低,施工企業內部管理水平較差,這也影響到節能施工模式在企業內以及行業內的推行效果。

3.缺乏制度支持

國內在積極推行建筑節能過程中,已推出了《民用建筑工程室內環境污染控制規范》、《綠色施工總則》等相關政策,但是,由于我國的政策部門對建筑節能還沒有一個明確、具體的認識,政策上當然無法真正推出一些有效的相關法律法規與建筑節能標準,例如施工過程中,建筑垃圾的排放限額與能耗率等,政府相關部門真正重視的還是施工安全與文明施工。因此,很多企業在施工過程中通常把綠色節能施工當成文明施工來實施。

三、我國建筑節能應用對策

1.加強宣傳

目前人們對建筑節能的認識仍然不足,在實際工程中對施工階段的可持續發展也缺乏必要重視,而施工節能意識的加強又是與生態環保意識的加強密不可分的。因此,施工節能的宣傳教育以及相關技術的培訓工作應從以下三個方面入手:

(1)應在基礎教育中應進一步強化綠色環保的比重,并在提升公眾環保意識的同時培育綠色消費的社會理念;

(2)應在繼續教育中加強施工節能的宣傳,使工程建設參與各方全面正確的理解施工節能的內涵與外延,并充分認識其重要性;

(3)還應加強建筑工人的施工節能技術培訓,以提高施工企業的職工素質,并充分發揮其在施工節能應用中的主力軍作用。

2.建立示范綠色節能施工項目

按照《綠色施工原則》的要求,建立示范性的綠色施工節能項目和推廣應用示范單位,進而可以將綠色施工節能多方面的作用效果用活生生的例子展現在公眾的面前,同時也將會對綠色施工節能的宣傳及推廣起到積極的促進的作用。此外,還應積極構建綠色施工節能技術交流合作的平臺,并促進國內外綠色施工節能技術的交流和合作,以借鑒國外先進的技術和成功的經驗,進而推進我國綠色施工節能技術與世界綠色施工節能技術的同步發展。

3.加強節能施工參與制度

民眾參與機制可以最大程度的挖掘民眾對建筑節能的積極性,從而形成一個自下而上的節能推力。此外,在項目施工的準備階段,充分了解民眾的要求并進行科學的施工組織設計,在一定程度上有利于最大限度的減少對周圍環境的不利影響;在項目施工方案的實施階段,社會公眾的監督有利于各項施工節能措施的有效實施;而在項目的竣工驗收階段,社會公眾的節能施工評價則有利于施工企業總結并改進其自身的綠節能施工活動,進而促進其節能施工能力的提升。

4.對進行節能施工的企業給予政策支持

大部分施工企業認為,要進行節能施工,就要多支出費用,增加施工成本,與企業追求利潤最大化的目標相悖,因此要推動和促進節能施工的發展和推廣,政府應當在政策方面給予一些支持:比如,行政審批優先,評定各類獎項時給予加分等一些方面提供便利條件。在經濟方面政府可以對那些積極采用節能施工技術和方法,使用節能建材的企業通過減免稅收和財政補貼兩方面進行經濟鼓勵。通過這些途徑,使企業嘗到推行節能施工的甜頭,只有充分調動了企業進行接節能施工的積極性,才能更好的促進節能施工的全面發展,并給其他未推行節能施工的企業起到模范、引領和示范的作用。

結束語:

隨著國民經濟的推動,國內經濟發展水平不斷提升,建筑規模也在不斷提高。未來發展過程中,如何有效推行資源節約、環境保護等為原則的節能施工,對于國民經濟實現可持續化發展顯得極為重要。但是,從目前來看,我國在應用節能施工中仍然存在許多障礙因素,這對節能施工的實施效果及廣度產生了嚴重影響。所以,如何保證施工節能技術的應用的效果是每位學者和實際工作者關注和研究的重要問題。

參考文獻:

[1]孫佩剛. 基于綠色施工管理理念下如何創新建筑施工管理[J]. 中國新技術新產品, 2013 (2): 178-178.

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