基桩超声波检测仪专为声波透射法检测基桩完整性而定制,在检测前要充分做好做足准备工作,保证检测数据的准确性和完整性。基桩超声波检测仪怎么使用呢?让我们详细了解下。
超声波检测的原理
基桩成孔后,灌注混凝土之前,在桩内预埋若干根声测管作为声波发射和接收换能器的通道,在桩身混凝土灌注若干天后开始检测,用声波检测仪沿桩的纵轴方向以一定的间距逐点检测声波穿过桩身各横截面的声学参数, 然后对这些检测数据进行处理、分析和判断,确定桩身混凝土缺陷的位置、范围、程度,从而推断桩身混凝土的连续性、完整性和均匀性状况,评定桩身完整性等级。
当混凝土中存在缺陷时,超声波声速、声幅、频率和波形诸参量都有反映。首先是当混凝土内部存在缺陷时,在超声波发一收通路上形成了不连续介质,低频超声波将绕过缺陷向前传播,在探测距离内,其绕射到达所需的“声时"比超声波在无缺陷的混凝土中直接传播时所需的“声时"长,反映出超声波的声速减小。其次是由于存在缺在缺陷时,超声波在混凝土中传播时声能衰减加大,接收信号的首波幅度下降。第三是由于混凝土存在缺陷时,高频成分比低频成分消失快,接收信号的频率总是比通过相同测距的无缺陷混凝土接收到的频率低。较后,由于超声波在缺陷界面上的复杂反射、折射,使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生畸变。据此即可对混凝土内部的质量情况作出判断。
基桩超声波检测仪的使用方法
一、常规对测
将换能器分别放置在注满水的两个声测管当中,按照从管顶到管底的顺序,有间隔地进行换能器同步移动,并在等高程的位置进行逐·点对测,由于混凝土超声波检测仪 所采用的通常为自动测读模式。因此要将测试间隔控制在 20~1250px 的范围之间。当收到其他因素干扰时,自动测读模式不能够有效地实现对准工作。因此需要进行手动测量的模式,测量间隔要保持一致。
二、加密测量
在常规对测中出现异常现象的位置,需要必要的加密测量,使其测量间距控制在10~500px 之间,对常规对测的结果进行进一步的验证,同时完成对具有异常现象位置的尺寸大小实现进一步的明晰。一般包括了以下三种情况。
局部缺陷:在对基桩进行常规对测时,其他测试剖面上的数值均为正常,只有一条测线上出现了异常的波动情况,且在进行斜测 之后也出现了同样的问题,则说明基桩的内部存在一个局部缺陷, 其所在的位置就是在两条测线的相交处。
缩径:使用混凝土超声波检测仪时,所有的测线都出现了数值异常的问题,这时需要在该测试剖面等高程的中间位置进行必要的斜 测,如果所有的测线数值没有出现异常波动,则可以判断出基桩内 部的中心部位是良好的,其缺陷可能存在于基桩某一高程的周边, 也就是缩径问题。
断桩:在对基桩进行常规对测和两面斜测之后,发现测试剖面 上穿过某一高程的所有测线数值都出现了异常波动的问题,说明在 这一基桩内部存在一整个区域的缺陷;当基桩的三个测试剖面在此 高程处的测线数值也都出现了异常,而这一高程又不在基桩的底 部,则说明基桩缺陷十分严重,很有可能发生了断桩的问题。
三、扇形扫描测量
对基桩进行扇形扫描测量,实际上就是将换能器固定在测试剖面的某一固定高程的位置处,使用另一换能器进行有规律的升降动 作,使得测线形成了扇形的形状。采用超声波的扇形测量法,能够减 少实际的测量任务量,提高了检测的工作效率。而需要注意的是,超 声波之间的波幅数值是不具有可比性的。因此不能够作为缺陷判定 的条件。
基桩超声波检测仪产品特点:
连续自动提升,多通道自动循测,可满足任意剖面自由组合。
智能判读,首波声时、声幅判读更准确。
剖面测试波形增益、延迟多点触控可调。
专业向导式操作流程设计,步骤更优化,操作更简单,检测更高效。
独有人体工学超薄设计,长时间工作更轻松。
专有低功耗技术平台+内置高性能复充锂电池,满足超长待机时间。
一体化自动计数提升装置,防水、抗震设计,连接更可靠。
独有一体化多功能接口,软件升级、数据导出、仪器充电更便捷。
12.1”真彩高亮触摸屏,亮度无级可调,数据、曲线清晰,适用任意工作环境。
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