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遼寧葫蘆島市54樁基聲測(cè)管現(xiàn)貨
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滄州鑫程鋼管有限公司  
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遼寧葫蘆島市54樁基聲測(cè)管現(xiàn)貨 遼寧葫蘆島市54樁基聲測(cè)管現(xiàn)貨

 

 

 

 

 

 

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聲測(cè)管施工及對(duì)基樁檢測(cè)結(jié)果的影響

由于聲波透射法檢測(cè)混凝土基樁完整性時(shí)檢測(cè)精 度高 ,不受樁長(zhǎng)、樁徑條件限制 ,測(cè)試無盲區(qū) ,檢測(cè)信號(hào) 易分析 ,在混凝土基樁檢測(cè)中應(yīng)用越來越普及。特別 是在公路工程、交通工程等領(lǐng)域 ,《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技 術(shù)規(guī)程》JTG T F81-01-2004 明確要求使用聲波透射法的 檢測(cè)數(shù)量不少于 50%,對(duì)一些重要工程要求 100 %使用 聲波透射法進(jìn)行基樁檢測(cè)。

但是由于一些施工單位對(duì)該方法的認(rèn)識(shí)不是很明 確 ,在施工過程中可能會(huì)出現(xiàn)一些問題 ,并可能影響對(duì) 基樁的檢測(cè) ,造成工作的被動(dòng)。本文從檢測(cè)角度 ,詳細(xì) 介紹施工過程中聲測(cè)管的安裝方法及其對(duì)檢測(cè)結(jié)果的 影響 ,并提出了一些合理的意見和建議。

1  聲測(cè)管安裝

1.1 基本要求 聲測(cè)管是檢測(cè)的重要通道 ,使用聲波透射法檢測(cè)

基樁完整性時(shí) , 需要根據(jù)樁徑在樁內(nèi)預(yù)埋一定數(shù)量的 聲測(cè)管。檢測(cè)時(shí) ,管內(nèi)注滿清水 ,把聲波換能器(俗稱探頭)放到聲測(cè)管內(nèi) ,由下向上逐個(gè)剖面進(jìn)行檢測(cè)。當(dāng)聲測(cè)管安裝工藝較差時(shí) ,可能造成漏漿、斷裂、彎曲、下沉、堵塞、卡管等事故的發(fā)生 , 對(duì)用聲波透射法檢測(cè)基 樁完整性的檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生較大影響 ,甚至無法檢測(cè)或 判定基樁完整性類型。對(duì)聲測(cè)管總的要求是 :連接牢 靠不脫開 ,密封良好不漏水 , 連接平整不打折 , 管間平 行不彎曲 ,管內(nèi)通暢無異物。

1.2 聲測(cè)管的埋置數(shù)量 根據(jù)樁徑大小 , 一般埋設(shè) 2 4 根聲測(cè)管 , 依據(jù)檢

測(cè)規(guī)范不同 , 對(duì)樁徑的要求略有區(qū)別。目前常用的檢 測(cè)技術(shù)規(guī)范主要有 :《建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范》JGJ106-2003(以下簡(jiǎn)稱《建筑規(guī)范》)、《公路工程基樁動(dòng)測(cè)技術(shù) 規(guī)程》JTG T F81-01-2004(以下簡(jiǎn)稱《公路規(guī)范》),《超聲法檢測(cè)混凝土內(nèi)部缺陷技術(shù)規(guī)程》CECS21 :2000(以下 簡(jiǎn)稱《測(cè)缺規(guī)程》),3 本規(guī)范對(duì)樁徑的要求如表 1 所 示。

1  聲測(cè)管數(shù)目與樁徑的關(guān)系

mm

規(guī)程

2

3

4

聲測(cè)管

聲測(cè)管

聲測(cè)管

《建筑規(guī)范》

d ≤800

800 <d ≤2 000

d >2 000

《公路規(guī)范》

d ≤1 000

1 000 <d ≤1 500

d >1 500

《測(cè)缺規(guī)程》

d ≤1 000

1 000 <d ≤2 500

d >2 500

  注:d 表示樁徑

1.3 聲測(cè)管材質(zhì)選擇 聲測(cè)管材料要有足夠的機(jī)械強(qiáng)度 ,保證在灌注混

凝土過程中不變形 ,且與混凝土粘結(jié)良好 ,不致在聲測(cè) 管和混凝土間產(chǎn)生裂縫 , 影響測(cè)試。因此最好選用鋼管。當(dāng)樁長(zhǎng)在 15m 以下時(shí) , 為了節(jié)省材料 ,降低成本 , 有的規(guī)范也允許采用 PVC 管、塑料管或金屬波紋管。 1.4 聲測(cè)管的尺寸

目前常用的換能器均為 30 60kHz 圓管式徑向換 能器 ,其直徑一般在 30mm 左右或更小。規(guī)范規(guī)定聲 測(cè)管內(nèi)徑比換能器直徑大 10 20mm , 因此 ,一般選用 40 號(hào)鋼管(外徑 48mm ,內(nèi)徑 42mm) 50 號(hào)鋼管(外徑

60mm ,內(nèi)徑 54mm)。

1.5 聲測(cè)管的連接

由于常用的鋼管均是 6m 一段 ,需要將一段段鋼管 連接起來。對(duì)連接的要求是 :有足夠的強(qiáng)度 ,保證聲測(cè) 管不致受力彎曲脫開 ;連接應(yīng)有足夠的水密性 ,保證在 孔內(nèi)水壓下不漏水。

連接方式主要有套筒連接、螺紋連接、對(duì)接焊連 接 ,最常用的方式是套筒連接 ,效果比較好。

套筒連接如圖 1 所 示 ,1 段長(zhǎng) 80mm 左右 的鋼套筒 , 套筒內(nèi)徑略 大于聲測(cè)管外徑 , 2

根聲測(cè)管套起來 , 用電 焊將套筒與聲測(cè)管上下 1  聲測(cè)管外加鋼套 兩端焊接起來。既要保 管連接方式

證焊接不漏水 ,又不要將聲測(cè)管焊通 , 阻塞換能器的上 下移動(dòng)。

1.6 聲測(cè)管的安裝固定 聲測(cè)管預(yù)先固定在鋼筋籠內(nèi)。用點(diǎn)焊或鐵絲綁扎

的方法固定在架立筋(豎向鋼筋)內(nèi)側(cè) , 也可以采用 U 形鋼筋環(huán)焊接在架立筋上的方式。鐵絲綁扎的間距 2m 。為了保證聲測(cè)管相互平行 , 可以在聲測(cè)管間點(diǎn)焊 三角形鋼筋架支撐。

聲測(cè)管一直埋到樁底。底部要封死 ,上部要加蓋 , 止進(jìn)入泥漿物。

2  聲測(cè)管對(duì)基樁檢測(cè)的影響

2.1 樁底聲測(cè)管彎曲 在鋼筋籠的吊裝過程中 ,鋼筋籠的底部拖動(dòng)時(shí) ,

果綁扎不牢,聲測(cè)管容易發(fā)生彎曲變形 ,聲測(cè)管間距變 小。有時(shí)樁底鋼筋籠直徑變小 ,為了保證聲測(cè)管的平 直 ,聲測(cè)管就要穿到鋼筋籠外側(cè) ,而不是把聲測(cè)管掰彎 放到鋼筋籠內(nèi)。如果不采取加固措施 ,很容易使聲測(cè) 管壓彎或打折 , 甚至折斷。當(dāng)聲測(cè)管超出鋼筋籠底 1 2m(設(shè)計(jì)樁底有一段素混凝土)時(shí) ,也存在類似情況

如圖 2 所示 ,樁長(zhǎng) 18.0m 左右 ,埋設(shè) 3 根聲測(cè)管 ,3 個(gè)檢測(cè)剖面中 , -16.0 -18.0m 區(qū)段聲速曲線均明顯 向右(高聲速方向)翹起 ,聲速異常偏高 ,其它區(qū)域曲線 基本正常。推斷樁底聲測(cè)管彎曲變形 ,間距變小 ,計(jì)算 的波速異常偏高。由于樁底是缺陷易發(fā)生部位 ,根據(jù) 此類曲線很難判定樁底是否存在缺陷 , 很可能發(fā)生漏 誤 ,給工程留下安全隱患。

2  聲測(cè)管底部彎曲時(shí)檢測(cè)剖面

2.2 樁身聲測(cè)管彎曲變形 聲測(cè)管綁扎不牢或綁扎間距過大 ,在澆筑混凝土

過程中 ,聲測(cè)管受混凝土擠壓發(fā)生彎曲變形 ,管間距離變大或變小,直接影響檢測(cè)結(jié)果的分析判定 ,甚至無法 給出樁身完整性類別。

如圖3 所示 ,樁長(zhǎng)18.0m ,埋設(shè) 3 根聲測(cè)管。從圖 3 可以看出 , 剖面深度曲線基本正常 , 剖面中上 部的聲速曲線向上彎曲 , 聲速嚴(yán)重異常。推定是聲測(cè) 管受擠壓變形 ,互相靠近 ,導(dǎo)致計(jì)算聲速嚴(yán)重異常。根 據(jù)深度曲線也很難劃定該樁的完整性類別 ,只能采取 其它方法補(bǔ)充檢測(cè)。聲測(cè)管的彎曲還導(dǎo)致聲速異常值 判定區(qū)間太大 ,易造成漏判。

2.3 鋼套管影響 聲測(cè)管的連接一般采取外套鋼管方式進(jìn)行。鋼套

管直徑不宜太大 ,一般比聲測(cè)管略大即可 ,焊接起來比 較容易 , 封閉性也比較好。鋼套管也不能太長(zhǎng) , 一般 80mm 左右 ,對(duì)檢測(cè)結(jié)果幾乎無影響 。 鋼套管的作用僅 僅是把兩段聲測(cè)管連接成來 ,并沒有什么特殊的工藝 要求。

3  樁身聲測(cè)管不平行時(shí)檢測(cè)剖面

如圖 4 所示 ,某工程所有基樁均埋設(shè) 3 根聲測(cè)管 , 檢測(cè)后發(fā)現(xiàn)部分樁存在嚴(yán)重信號(hào)異常 , 1 根樁上 3 個(gè)檢測(cè)剖面均有多處缺陷(4 -5.6m -11.6m ),從信號(hào)上分析是嚴(yán)重?cái)鄻丁?span>

4  鋼套管太長(zhǎng)時(shí)檢測(cè)剖面

由于多根樁在同一位置附近都存在類似的信號(hào) , 且一根樁上異常信號(hào)的高度約 6.0m 左右 ,缺陷區(qū)域高 度約 0.6 0.8m 。在進(jìn)行了深入調(diào)研后發(fā)現(xiàn) ,施工單位 使用的鋼套管長(zhǎng)度約 80cm 。分析形成異常信號(hào)的原 因是鋼套管的影響。由于鋼套管較長(zhǎng) ,焊接質(zhì)量很好 , 密封在內(nèi)部的部分空氣不能排出 ,聲波信號(hào)要繞行很 長(zhǎng)距離或穿過空氣層后才能被接收到 , 造成聲波信號(hào) 的嚴(yán)重異常。為了驗(yàn)證分析結(jié)果 , 在其中的 2 根有典 型代表性的樁上進(jìn)行鉆芯驗(yàn)證 ,結(jié)果表明 ,樁身混凝土 完整無異常。根據(jù)鉆芯結(jié)果 ,此類樁判定為二類樁。 2.4 對(duì)零聲時(shí)的影響

聲波透射法檢測(cè)中零聲時(shí)由三部分組成 :系統(tǒng) 延遲 t01 ;聲測(cè)管壁中延遲 t 02 ;耦合水層延遲 t 03 。 t01 與系統(tǒng)有關(guān) , 可以直接由儀器測(cè)定 ;t02 一般約 1μs , 對(duì)測(cè)試結(jié)果影響不大 ;t03 受聲測(cè)管和換能器直徑的影 響 ,變化很大 ,對(duì)測(cè)試結(jié)果會(huì)有較大影響 ,不能忽略。

舉例說明 :假設(shè)水中聲速 V =1.5km s , 鋼材中聲

V =5.8km s , 換能器直徑 d =26mm , 聲測(cè)管外徑

=60mm 、內(nèi)徑 內(nèi) =54mm ,聲波走時(shí) t =200μs(不含 t01 ),那么 :t02 =( - 內(nèi)) V =1.03μs ;t03 =( 內(nèi)-d) V =18.67μs

耦合水層中零聲時(shí)在聲波走時(shí)中所占百分比 t03 t =18.67 200 =9.34 %, 可見是不能忽略的 。如果采用 更大內(nèi)徑的聲測(cè)管 ,所占百分比就更大。

一般情況下 , 以上計(jì)算過程是假設(shè)換能器位于聲 測(cè)管的中心位置 ,如果聲測(cè)管的直徑較大 ,換能器在管 內(nèi)擺動(dòng)范圍較大 ,對(duì)聲時(shí)的影響更大 , 對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影 響就較大。如圖 5a 、b 所示兩種情況 , t 03 的變化范圍在

0 37.34μs 。

5  耦合水中聲波走時(shí)

3  結(jié)語

聲測(cè)管是聲波透射法基樁完整性檢測(cè)的重要通 道 ,如果埋設(shè)不好 ,就達(dá)不到檢測(cè)基樁質(zhì)量的目的 , 可 能影響工程的整體進(jìn)度。因此 ,在預(yù)埋聲測(cè)管時(shí) ,應(yīng)注 意埋設(shè)的質(zhì)量 ,以便于質(zhì)量檢測(cè)工作的正常進(jìn)行。

參考文獻(xiàn):

[ 1]  羅騏先.樁基工程檢測(cè)手冊(cè)(第二版)[ M] .北京:人民交通出版

, 2003.

[ 2]  中國(guó)建筑科學(xué)研究院.JGJ106-2003  建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 [ S] .北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社, 2003 .

[ 3]  浙江省交通廳工程質(zhì)量監(jiān)督站.JTG T F81-01-2004 公路工程基 樁動(dòng)測(cè)技術(shù)規(guī)程[ S] .北京:人民交通出版社, 2004.

[ 4]  陜西省建筑科學(xué)研究院.CECS21 :2000 超聲法檢測(cè)混凝土缺陷 技術(shù)規(guī)程[ S] .北京:中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì), 2001.

亞太公司研制出國(guó)內(nèi)首臺(tái)移動(dòng)式液壓泵站

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套接長(zhǎng)度≥10mm2mpa保壓1min標(biāo)準(zhǔn)埋置布置基于以上情況,我們通過相應(yīng)的理論計(jì)算和大量的工程實(shí)踐,鴻冶管業(yè)推出了新型改良產(chǎn)品——高強(qiáng)雙環(huán)液壓聲測(cè)管。企業(yè)聲測(cè)管主要有底管,中管以及接頭管,防塵蓋(封口用的)四部分組成,一根管是6m長(zhǎng),根據(jù)樁基的深度可以加入多根中管以及接頭管,一般的一根管(6米)管配備一根接頭管,而一個(gè)樁基配2~4個(gè)防塵蓋(大多數(shù)配3個(gè))。底管是一端封口,一端開口;中管是兩端都開口的空心管。當(dāng)樁的上部結(jié)構(gòu)已施工或樁內(nèi)沒有換能器通道時(shí),可在樁外緊貼樁邊的土層中鉆一孔作為檢測(cè)通道,檢測(cè)時(shí)在樁頂面放置一發(fā)射功率較大的平面換能器,接收換能器從樁外孔中自上而下慢慢放下,超聲波沿樁身混凝土向下傳播,并穿過樁與孔之間的土層,通過孔中耦合水進(jìn)入接收換能器,逐點(diǎn)測(cè)出透射超聲波的聲學(xué)參數(shù),根據(jù)信號(hào)的變化情況大致判定樁身質(zhì)量。由于超聲波在土中衰減很快,這種方法的可測(cè)樁長(zhǎng)十分有限,且只能判斷夾層、斷樁、縮頸等。式中:1-鋼筋;2-聲測(cè)管;3-套接管;4-箍筋;5-密封膠布密封性能極佳。折疊質(zhì)量可靠布置和埋置方式標(biāo)入圖紙折疊鋼質(zhì)波紋管當(dāng)聲測(cè)管材料或安裝工藝較差時(shí),可能造成漏漿、堵管、斷裂、彎曲、下沉、變形等事故的發(fā)生,對(duì)超聲波透射法進(jìn)行樁基完整性檢測(cè)產(chǎn)生較大影響,甚至于無法進(jìn)行超聲波透射法檢測(cè)。接頭處能承受扭力矩120N·m聲測(cè)管一般來說有兩種規(guī)格,一種是直插式的聲測(cè)管,一種是鉗壓式的聲測(cè)管,兩者價(jià)格差異主要在接頭上,其他上面倒是沒有多少的差別。一般是6米長(zhǎng),內(nèi)徑是50毫米的鋼管。壁厚對(duì)應(yīng)于不同的樁基深度有所不同。在某些特殊情況下只有一個(gè)孔道可供檢測(cè)使用,例如在鉆孔取芯后,我們需進(jìn)一步了解芯樣周圍混凝土質(zhì)量,作為鉆芯檢測(cè)的補(bǔ)充手段,這時(shí)可采用單孔檢測(cè)法,此時(shí),換能器放置于一個(gè)孔中,換能器間用隔聲材料隔離(或采用專用的一發(fā)雙收換能器)。超聲波從發(fā)射換能器出發(fā)經(jīng)耦合水進(jìn)入孔壁混凝土表層,并沿混凝土表層滑行一段距離后,再經(jīng)耦合水分別到達(dá)兩個(gè)接收換能器上,從而測(cè)出超聲波沿孔壁混凝土傳播時(shí)的各項(xiàng)聲學(xué)參數(shù)。需要注意的是,運(yùn)用這一檢測(cè)方式時(shí),必須運(yùn)用信號(hào)分析技術(shù),排除管中的影響干擾,當(dāng)孔道中有鋼質(zhì)套管時(shí),由于鋼管影響超聲波在孔壁混凝土中的繞行,故不能用此法。聲脈沖從發(fā)射換能器發(fā)出,通過耦合水到達(dá)水和聲測(cè)管管壁的界面,再通過管壁到達(dá)聲測(cè)管管壁與混凝土的界面,穿過混凝土后又需穿過另一聲測(cè)管的兩個(gè)界面而到達(dá)接收換能器。折疊編輯本段安裝連接可靠性因聲測(cè)管的焊接技術(shù)要求很高,需有專業(yè)的焊接人員。為保證樁基混凝土的質(zhì)量,在樁基灌注過程中均有時(shí)間限定,采用焊接的檢測(cè)管在鋼筋籠對(duì)接過程中,還得焊接檢測(cè)管,給鉆孔灌注增加了施工風(fēng)險(xiǎn)。灌注樁超聲檢測(cè)系統(tǒng)

 

 

 

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