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摘要:近年来,工民建建筑地基基础工程检测监测新技术得到了飞速发展,并且应用越来越广泛,对其进行的相关研究课题也越来越有意义。本文分析了建筑地基基础检测监测新技术,以期能够为建筑地基的基础检测提供有用的技术借鉴。
关键词:建筑;地基;基础;检测
引言
随着社会逐渐趋向于现代化发展,各领域与国民对建筑工程中地基的稳固性提出了更高的要求。因此现阶段的相关工作者要想使建筑行业能够顺应时代的潮流,在同行业竞争者中立于不败之地,就应将当前的工作着力点放在对地基基础检测管理工作的控制上,并以此延长建筑物自身的使用寿命,从根本上保障建筑企业自身与社会核心利益的完整性。
1建筑地基基础检测的重要性
建筑地基主要是指在建筑工程整体施工前期对施工场地土层的处理,并以此减少土层结构中的间隙,提升土层的稳定性与重力承载性。建筑地基基础检测工作就是利用一定的检测技术,对地基及基础结构的施工过程及后期各项性能进行实时的监督与控制,从根本上保障建筑工程的后期施工的安全性。通常情况下,建筑工程中如若地基基础检测工作无法发挥出其有效作用,则会大大提升后期施工工作的风险性,同时导致地基基础及建筑物产生:沉降不均、建筑表面出现裂缝等病害,不仅这种问题也会对施工人员人身安全造成巨大的危险,更会使建筑企业与社会蒙受巨大的经济损失。由此可见,为促进建筑行业的平稳发展,提升其地基基础检测管理工作的有效性也已经成为各建筑企业的必然选择之一。
2建筑地基基础检测主要技术
2.1高应变检测技术
高应变动力检测理论主要是通过对波形曲线进行采集,其中,曲线前面部分重合的同时,其对应峰值也具有一定的比例关系,最终两条曲线都会归为零。但是,在实际应用中得出的基桩检测报告中的曲线与理论之间往往存在一定差异,在曲线的前部并不会重合,且其峰值也并不以比例的关系进行展示。因此,这就说明波形曲线并不能够达到相关要求,其所得信号的准确性也无法保证。而导致这一问题的原因主要在于基桩检测工作人员对相关知识的掌握并不充分,或传感器的安装并不正确,或工作人员过度依赖仪器设备等。因此,工作人员在进行现场数据的采集工作时,往往会借助计算机的帮助,虽然在一定程度上提高了数据采集的效率,但是计算机并不能对其所采集的数据进行有效识别,因此,工作人员应自己来对采集数据进行识别,以达到过滤掉错误信号的目的,以便为检测提供准确数据,同时还应重视对波形曲线的科学分析,以便保证检测结果的准确性。
2.2低应变法检测技术
低应变检测法被广泛应用与建筑地基基础检测中,在低应变法在应用的过程中,为了对基桩的结构进行完整的加测,通过基桩反射波法进行。为了能够在桩基结构中产生应力波,在建筑地处桩顶上施加激振信号。应力波的产生后,通过桩身进行传递,遇到桩身阻抗变化,应力波则会在反射下形成反射波,并通过波形、幅值、传播实践的特征进行判断,从而得出桩基的完整性。为了确保在建筑地基基础检测中应用低应变法的效果,就必须采取相应的措施,提高应用的水平,确保应用的效果。其一,在建筑地基基础检测前期,应充分做好前期的准备工作,采用浮浆的方法对桩头进行处理,保证桩头表面的清洁和平整,为桩头与传感器的安装奠定良好的基础;其二,在选择接受条件和激振方式时,应进行科学的试验,并对试验的结果进行充分的分析,从而选择最佳的接受条件和激振方式;其三,为了确保激振的效果,在激振位置的选择时,应通过试验,合理选择激振的位置,确保选择激振的位置和数量能够提高应用的效果;其四,为了提高低应变法应用的水平,应合理的选择激振的法师,如通过小能量的激振检测,从而得出检测的分辨率也不高;其五,低应变法在建筑地基基础检测的应用过程中,应保证桩柱能够被检测两次以上,从而有效的降低检测的误差,提高建筑地基基础检测的准确性。同时,还需要提高检测过程抗干扰的能力,可通过增强信号、重复激振等方式确保提高抗干扰的能力,从而确保低应变法在建筑地基基础检测中的应用效果。
2.3桩基静载检测技术
桩基静载检测技术是在原有的理论基础上开展的一种可靠、安全的桩基检测技术。该检测技术对于检测主体为单桩时具备高度精准性、可靠安全的特征。同时该检测的事项为判断主体极限承载力。具体的检测方法是对单桩进行竖向的抗压静载荷试验。试验条件是竖向抗压桩和竖向抗压静载荷工作条件相似时,能够满足单桩桩基极限承载力的精准检测。以上述工程桩极限承载力的检测为基础理论,可以抽样对工程桩基进行检验和抽样评估。通常,桩基静载检测会用到锚桩横梁、压重平台、地锚装置三种类型的加载反力装置,常用的是压重平台反力装置,钢筋混凝土块作为压重物,加载反力装置能提供的反力不得小于最大载荷试验的1.2倍。在试验前,一次性加上压重物,并稳固均匀地放在平台上。通过压力表或压力传感器显示加载值,位移传感器测量桩的沉降量。随着时间、荷载的变化,观察记录桩顶沉降量,做Q-S曲线和S-lgt曲线,对曲线变化进行分析,判定基桩的极限承载力。在桩基静载检测的实际操作中,压重平台和基准桩、基准梁的架设、试验坑开挖的大小、加载分级、极限承载力的确定等都会对基桩静载检测试验产生一定的影响。如果没有严格按照《建筑基桩检测技术规范》对这些多变的因素进行合理的控制,就将导致基桩静载检测出现一系列的问题。
2.4声波透射检测技术
声波透射法主要是通过声波的传播来对地基桩基质量进行检测,属于一种无损检测技术。工作人员在实际应用中,往往是通过声波的声学参数及其波形的变化情况来对地基桩基的质量及其强度进行检测。通过对声波透射法的合理应用,不仅能够对混凝土灌注桩的连续性与完整性进行准确检测,同时还能够更加深入的发现桩基内部是否存在夹层、孔洞或其他内部缺陷问题。该技术具有明显优势,即检测范围较大,能够针对桩基的全部横截面进行准确检测,受场地因素的影响较小。但是这种技术也相应的存在着不足,即随机性的缺乏,在实际应用中必须预先埋置声测管且成本较高。需要注意的是,对缺陷程度和范围的判定需要结合平测、斜侧、扇形扫射的方法综合判定。同步平测测试速度快,可作为排查缺陷的初步依据,虽然现有的检测技术可以保证10cm的采样间隔,不需要做更多的加密检测处理,但是在判定桩身混凝土缺陷范围和缺陷程度时,准确性会降低,应该至少采取斜测或扇形扫射的一种方法进行检测。在检测过程中,往往会由于声测管的倾斜导致整个检测剖面的声速值差别较大,在检测数据处理软件上会有声测管纠偏的功能,但是在纠偏时一定要保证声速的变化是有渐变趋势的,不可盲目纠偏使检测结果失真,影响缺陷的判定。
结束语
总而言之,建筑地基基础检测管理工作中的风险性是无法避免的,不同建筑工程中所应用的地基基础检测技术也应随之改变。与此同时,相关工作人员更应做到认清建筑项目中的主要特征,以提升自身专业的技能及职业素养为切入点,结合当前建筑市场经济新规律,进一步完善及优化地基基础检测管理工作,构建起一系列更为科学的管理机制,切实保障建筑地基的质量安全。
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