现在,在众多桩基检测方法中,声波透射法以精确、快速、经济等诸多优点受到广大检测工作者的青睐。今天岩联小编给大家分享的是用声波投射法对高速公路的3处桩进行检测,并分析,以供大家参考。 这个高速公路位于山岭重丘区,全长185.65km,路基宽度为24.5m的双向4车道高速公路标准,全线设计速度为120km/h,该高速公路于2009年开工修建,由于地势条件限制,在该高速公路中修建有众多隧道及桥梁,由于
现在,在众多桩基检测方法中,声波透射法以精确、快速、经济等诸多优点受到广大检测工作者的青睐。今天岩联小编给大家分享的是用声波投射法对高速公路的3处桩进行检测,并分析,以供大家参考。
这个高速公路位于山岭重丘区,全长185.65km,路基宽度为24.5m的双向4车道高速公路标准,全线设计速度为120km/h,该高速公路于2009年开工修建,由于地势条件限制,在该高速公路中修建有众多隧道及桥梁,由于低应变法、钻芯法等检测方法对桩基危害较大,所以决定采用超声波透射法对高速公路桩基进行检测。
10#桩属于无缺陷桩
高速公路某大桥10#桩。该桩从类别区分属于干孔灌注桩,施工时所用混凝土强度等级为C30,桩径为1800mm,桩长16m,为对该桩进行检测,确定其内部质量,采用声波透射法由桩底向桩顶进行逐点检测,检测结果如表3所示。
由表3可知,AB、AC两个测段的声幅基本上都能够大于临界值,且声速较为稳定,其中AC段的某些点声幅小于临界点值,但波速依旧保持稳定,因此AC段可以视为非缺陷区,不能只将声速大小作为判断桩基缺陷标准,造成这种现象的原因可能是因为桩内某些点处的粗集料含量较高,而细集料含量较少,声波在桩中传播时,由于碰到的粗集料较多,对声波的反射、散射严重,使得声波的衰减严重,从而导致该处波幅下降较明显。
15#桩可能出现离析现象
高速公路15#大桥桩基采用人工挖孔灌注的方式,其中混凝土的设计强度为C30,该桩的直径为1400mm,桩身长度为18.2m,为对该桩进行质量分析检测,在桩身设置3处声测管,浇筑28天后的桩基声,波透射法检测结果如表4所示。
由表4可知,该桩在AB、AB、BC三段均出现相关数据异常,这三测段的最小声速分别为1. 579km/s、1.658km/h、1. 660km/h,而波幅的最小值点出现在AB、BC段,最小值为0,此时波幅为一一个直线段。根据检测人员相关经验分析,造成这种情况的原因可能是在干灌桩混凝土的浇筑过程中,由于桩内底部有水分,因此在混凝上浇筑过程中,粗细集料等会滚到桩边缘,被水冲刷后形成离析。
14#桩因混凝土灌注问题出现桩头强度下降现象
高速公路14#水下灌注桩采用的混凝土设计强度为C30,该桩直径为1300mm,桩身长度为15m,为检测该桩质量,在桩身设置3处声测管,在浇筑完成后28d,采用声波透射法对该桩基从桩底至桩顶进行逐点检测,其检测结果如表5所示。
由表5可知,在测点深度为0 ~0.6m阶段,所测波速、声幅及PSD指标均出现异常,主要表现为数值的降低,而造成的这种情况的主要原因可能是桩体在灌注混凝土时出现问题,混凝土与泥浆发生混合,而桩中的粗集料发生沉淀使得桩头处的强度偏低。
综上可以发现,使用基桩超声波检测仪对工程中10#桩、15#桩及14#桩进行检测,检测结果表明10#桩属于无缺陷桩,15#桩可能出现离析现象,14#桩可能因混凝土灌注问题出现桩头强度下降现象。