基桩检测仪是利用反射波法检测基桩完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。可用于测试灌注桩和打入桩,也可以用于顶面暴露的结构体(如桥墩等)的测试。而基桩低应变检测仪是比较常用的,那么,基桩低应变检测仪维护保养方法是什么?
基桩低应变检测常见问题
1)较大范围基桩渐变缩颈、离析时,反射波形缺陷反应不明显。这些缺陷达到一定的程度,势必会给工程带来较大的不利与隐患。
2)测桩盲区问题。桩顶受到锤击激励后,能量在桩土系统中沿深度传递过程为波动。下行的压力波遇到桩身阻抗有变化和桩侧阻力都要产生上行的应力反射波。由波长公式λ=C∕f。若激振力频率f小,使λ≥L(L为缺陷深度),应力波传播不满足波动理论,将测不到桩身缺陷的反射波。当桩顶受到激振扰动后,最初形成的波动区,靠近桩顶部分形成半球面波,传播不满足平截面假设,同样使得反映桩身缺陷的或扩颈的上行波不易识别。
3)嵌岩桩的桩底反射不明显。在检测桩中,常常会遇到嵌岩桩,桩尖嵌固较好,桩周为高阻抗岩土体的情况,用反射波测试,桩底反射非常弱,难于辨识,即使采用指数放大技术,也难以确定桩底的位置。
4)桩身质量类型的判别与确定。目前工程中对缺陷桩的分类,往往依赖于有较好实践经验的工程技术人员的经验确定,这对于基桩缺陷的分类形成不利的影响。
5)工程中常常因地质因素、施工工艺等原因,使基桩发生倾斜的现象,低应变很难准确地判断基桩的倾斜程度。
6)大直径的高频干扰问题。根据基桩小应变检测方法及其理论基础,基桩小应变法用手锤或力棒激振,在桩顶近似点振源,桩顶附近横截面每一质点的运动速度并不一致。尤其在大直径桩小应变检测中,常出现一种与测量系统频率特性无关的高频干扰,桩径愈大而脉冲窄时更为严重。这样的干扰幅值随时间衰减较慢。并对缺陷反射和桩底反射有一定的掩盖作用。
7)应力波的衰减。时域信号在传播过程中能量逐渐耗散,特别是当桩与土的阻抗(即密度)相当时,波衰减较快,这时的波实际是三维球面波,不能简单视为一维波。
基桩低应变检测仪注意事项
检测时如发生仪器、传感器损坏时,应立即更换仪器、传感器,并重新进行检测
如现场检测环境受到温湿度、电压波动、电磁干扰和振动冲击等外界因素影响而不能满足仪器使用要求时,应及时终止检测;针对干扰源采取有效防护措施,直至满足检测工作的要求
现场检测时,如发现测试数据异常,应分析原因,看是否误操作、仪器设备有无故障、现场是否具备检测条件、参数设置是否正确等。排除引起测试数据异常的原因后重新检测
检测时应注意现场安全,确保检测工作顺利进行
基桩低应变检测仪维护保养
1、检测人员到达检测现场后,要对桩基情况先进行了解,决定采用何种传感器和何种击振方式进行试验。
2、试验前要对桩头进行处理,桩头混凝土不应有松动或离析情况,应为平整和良好混凝土面,测试点要用磨光机打磨一个5cm的平面,要求平面水平光滑。
3、等桩头处理完毕,连接仪器和传感器,将传感器用黄油、橡皮泥等粘性耦合剂粘结在桩头测点上,并压紧。
4、打开主机,设置各项参数,并做好各项原始记录。
5、要求击振人员敲击桩头指定部位,观察采集信号,在采集到四条相似信号时停止敲击,并对信号进行初步分析,发现虚假或异常信号及时复测。一般每个桩采集2~4组信号,分别保存,对于大直径或重要部位桩基,可多布测点。
6、对于存有疑问的信号,可采用变换测点和变换击振物品的方法予以验证。
7、试验完成后将仪器、传感器擦拭干净放入仪器箱。收集所有与试验有关资料,返回试验室进行数据处理工作。
8、仪器和传感器为精密仪器,在运输和使用时要注意防震、防潮,现场使用时要注意防止太阳暴晒。
基桩低应变检测仪软件特点:
◆ 完善的波形浏览编辑功能,支持移动、压缩、扩展、旋转等多种操作。
◆ 支持数字滤波、指数放大、积分、微分、频谱分析等多种分析功能。
◆ 判读方式、分析模式、显示模式多样化,使波形分析更便捷、判读更准确。
◆ 完整显示基桩检测基本信息和波形数据,编辑更灵活。
◆ 支持批量标注功能,完整性描述自动填写功能,降低分析强度。
◆ 可输出单桩报告、工程报告、汇总报告等多种类型报表,输出曲线清晰度高。
◆ 可灵活实现自定义报表输出格式。
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