基桩低应变检测中的6大误区,检测人必看!
现在,基桩低应变法已成为桩基完整性检测最常用的手段之一。随着《建筑基桩检测技术规范》的实施,低应变检测基桩的范围为检测桩身缺陷及位置,判定桩身完整性类别,但在的实际应用中,还存在许多明显的误区。今天岩联小编对这些误区与大家作较全面的分析与探讨。 1.关于桩身完整性类别与基桩合格与否的问题 现在许多业内人士,在无基桩承载力保证资料的前提下,觉得低应变法检测出的“I类桩为优良桩,I类桩为合格桩”。根据《规范》规定,低应变检测基桩的结果仅为桩身完整性情况,是包含单桩承载力信息的。低应变法检测判定为I类的桩完全可能是承载力不合格的基桩。所以,低应变法检测判定为I类、I类的基桩,只有在通过其它检测方法判断其承载力合格与否的前提下,才能判定该桩是否合格。
基桩静载荷试验堆载法的操作注意事项分析
基桩静载荷试验是验证基桩承载力的重要手段,会直接关系到建筑的安全性,所以,基桩静载荷试验必须在试验过程中注意一些常见问题,以确保试验质量。今天岩联小编对最常用的堆载法的注意事项进行详述。 一、堆载平台出现偏心 加荷系统如果是由堆载平台构成时,应当特别注意堆载平台出现偏心问题。这是因为堆载平台做加荷系统的实验中,常常存在加载量把控不当的误差,一旦多载或者少载,都会造成偏心。例如在实验过程中发生的在没有达到目标吨位之前,堆载平台就被顶起,造成两支墩局部悬空,使得加压无法继续,造成实验失败。如果没有在第一时间发现问题,并继续加载,就会造成堆载平台垮塌的严重事故。所以,在堆载法试验中应当重视反力装置的安装,并实现“二个一致”,即平台的中心和试验桩桩头中心的一致,堆载物的重心与平台中心的一致,以此保证试验顺利完成。此方法在大吨位堆载实验中尤其应当受到重视。
影响基桩超声波检测质量常见3类缺陷分析
使用混泥土超声波检测仪检测基桩,由于其成桩质量受地质条件、机械设备、施工技术、等诸多因素的影响,会产生夹泥、断裂、缩颈、沉渣等质量缺陷,引发工程质量事故,因此加强对桩基础质量的检测十分必要,今天岩联小编要给大家分析的是常见的3类缺陷对超声波检测质量的影响。 1. 断桩 产生原因:断桩产生的原因有很多,由于导管提升不当或者不慎将导管拔出混凝土面,使得新注入的混凝土压在封口砂浆和泥浆上,或是因人工因素、机械故障或混凝土供应中断等导致混凝土停灌。断桩部位检测时容易发现,此处往往会存在较长的一段缺陷,波形反应较明显。不同的缺陷程度与位置对基桩的受力状态影响不同,所以,应按桩的受力状态分析及缺损程度进行定性分析,对断桩应该采取修理或加固措施。
影响基桩动测仪检测质量之数据的采集
随着我国城市化进程的加快,基桩动测仪成为了检测桩身完整性的重要手段,得到了广泛应用。桩基工程施工隐蔽,要是发生质量问题,很难继续检测。影响桩基工程质量的因素很多,比如数据的采集今天岩联小编要给大家分享的是使用基桩动测仪数据采集的方法。 1.基桩动测仪就是用反射波法来检测基桩的完整性,而反射波法效果的好坏与振源有很大关系,就是不同的锤击方式会形成不同的振源,从而造成差异性的曲线。一般情况下,要想获得桩底反射信号,大锤适合于大桩,小锤适合于小桩,而长度较大的桩则适合于脉冲宽的击振源。进行基桩检测时,应该具体情况具体分析,采取相应的击振方式,对于疑点较多的桩,可以更换传感器的位置进行对比分析,也可以使用多种击振方式综合分析,从而得出正确的结论。
扒一扒国家体育场“鸟巢”工程测量,除了惊叹还是惊叹
国家体育场,因其外观独特的造型而被俗称为“鸟巢”。该建筑位于北京北四环路北侧的奥林匹克公园中心区,是2008年奥运会主会场,可容纳观众9.1万人,承担了奥运会开幕式、闭幕式和足球、田径等比赛项目。工程总占地面积20.4公顷,总建筑面积25.8万平方米,绿化占地面积7.9万平方米。地上高度69.21米,地下深度7.1米,东西长280米,南北长333米。屋顶开口,钢结构用钢总量约4.2万吨。 “鸟巢”工程的建成不仅标志着建设者施工技术的创新和先进,而且从众多侧面和角度充分展示出精密施工测量技术,为保障其施工按设计要求,准确地实施发挥了重要作用。“鸟巢”工程从规划、设计、施工,一直到竣工、运营的每一步建设进程,测绘工作始终和她相伴而行,测绘工作者用智慧和汗水做出了本专业应有的贡献。