建筑工程桩基础检测技术发展特点探析黄远河

建筑工程桩基础检测技术发展特点探析黄远河

广州市从化区建筑工程质量监督检测室

摘要:随着建筑行业的快随发展,对于建筑的质量以及安全问题要求越来越高,只有确保质量才能够将建筑的功能有效优化。为了有效保证建筑施工安全以及质量,一定要在完成建筑地基之后,对于桩基的稳定性以及承载力有效检测。只有确保良好的基础才是建筑完成之后安全的基础,所以,本文主要就对建筑工程桩基础检测技术发展相关方面进行分析和探讨。

关键词:建筑工程;桩基础;检测技术;发展特点

桩基础是各类工程建设的重要组成部分,也是工程结构的基础形式之一,已在建筑领域、交通工程、道路桥梁等得到广泛应用,桩基础施工质量关系到工程结构的质量,特别是大直径混凝土钻孔注桩的施工,对桩基工程质量有极高的标准和要求,才能保证桩基工程质量的安全性。基于这种情况下,施工部门应将桩基检测技术应用其中,从而确保混凝土质量。经笔者研究,目前常用的桩基检测方法有许多,例如:超声波检测、静力载荷试验、钻孔取芯法等。本文主要对钻芯法检测技术在建筑工程混凝土桩基测试的应用作出分析,为同类施工提供借鉴。

1.建筑工程桩基检测技术

1.1检测桩基的具体方法分析

1.1.1低应变检测波法

在进行粧基检测时,低应变检测波法是其中一种使用方法,具体操作流程如下:使用小锤对桩基的底部进行连续敲击,传感器会事先粘贴到桩顶上,这样应力波就会把信号传递给传感器,根据应力波理论,就能检测出土体情况,然后对数据进行记录分析,通过速度信号和频率信号就能测得桩基的完整性。

1.1.2超声波检测法

超声波检测技术在建筑工程中应用时间较早,对桩基进行混凝土灌注前就可进行检测,在桩内预埋好声测管,数量要结合实际情况而定,该装置可保证对超声脉冲的传递,实际上其是一个连接通道,保证发射和接收的稳定性,在检测中会使用超声探测仪,该装置能测得超声脉冲,然后利用形象的判断,及时发现在桩基内混凝土存在的缺陷的,不仅如此,通过测得的具体参数,还能检测到混凝土的均匀性,掌握混凝土的强度。

1.1.3钻孔抽芯法

该方法使用到的仪器有钻孔机,在操作中先对粧基进行抽芯取样,然后对取出的样芯进行分析,从而对粧基的局部缺陷有一个客观的判断,通过对数据的分析,可准确得到粧底沉渣的厚度情况,桩基的持力层情况及粧基中混凝土强度等级,其优势是方便快捷,但其也有一定的缺陷,并不适合在大范围中进行桩基检测工作。

1.2检测桩基时的频率和数量情况

在检测工作中,技术人员应考虑工程的具体情况,根据实际需求合理选择检测方法,对上述检测方法综合分析,对于低应变反射波法而言,其在桩长方面有一定的限制,不合适在大于50cm的桩基中使用,检测时桩的直径也不能大于1.8m。与此同时,技术人员从工作实际研究,在正常的桩基检测工作中,桩侧会产生很大的动土阻力,而且当期没有任何解决办法,在很大程度上会影响应力波的传播,传播效果降低后,测得粧基的缺陷情况也就不准确,由于应力波在阻力作用下衰减速度快,还会引发土阻力波,该波对应力波有一定的影响,直接影响粧基的长度和直径。如果是对桥梁粧基施工,则对桩基的承载力有很高的要求,但在工程中应用低应变反射波法,其对桩基深部缺陷测得的效果不好,且在检测过程中,还会受到地质情况的影响,致使检测精度降低,通过这些受到影响的数据,很难判定粧基的缺陷类型,得到的结果也不够准确,由此可见,针对不同的工程要求及不同的现场地质情况,要选择不同的粧基检测方法,如果选择错误,将会对后续的数据有很大影响,这是值得注意的。

2.桩基检测技术的技术内涵分析

在当前,在桩基础类型中灌注桩是一类较为常见的桩基,根据相关的施工工艺对桩基质量检测主要可以分为一种两种,分别是成孔质量检测以及成桩质量检测,一般,灌注桩成孔在实际的施工中其环境非常的复杂,作为灌注桩第一道工序,其对于整体的桩基础质量有着很大的影响,由于成孔质量比较差所产生的成孔坍塌以及桩底沉渣比较厚等情况,相比较来讲,因为成桩施工较为简单,在实际的桩基础检测当中,对其又能够分为承载力以及完整性两方面。

2.1成孔质量检测

相对于建筑项目来讲,打孔操作是其最为基本的施工项目,在工程项目当中主要的工作就是钻孔灌注桩的成孔,其质量往往会对混凝土灌注桩的质量产生影响,在项目工程施工当中,如果其钻孔结构的孔径比设计规范标准值大,就会造成桩基需要承载多余的承载力,使得工程成本增大,如果钻孔当中孔径比设计标准值小,往往就会导致桩基础的结构承载力不充足,这样就会对建筑的整理以及安全产生非常严重的质量影响。

2.2桩基承载力检测

对于桩基础检测中,其最为主要的目的就是对桩基承载力实施检测,在这当中,对其主要可以分为静荷载试验和高应变动态测量。首先,静荷载试验,其主要就是在桩基的顶部人为的进行竖向压力或者向上施加一定的拉力、水平左右侧进行施加的推力等,同时在这当中对桩基定位所施加的力进行观察,主要观察其所产生的相关位移,以此来获得单根桩基所能够承载的最大的压力或者拉力等。在这当中,所施加的力最大需要小于桩基所预估的最大承载力的1.2倍,同时在此基础上按照实际状况,在对桩基进行静载试验中,其桩基所产生的位移或者其他情况,就需要将受力实施停止。采用这种方式主要就是采用数学当中的Q-S曲线以及物理上的力的作用,按照曲线定理以及数据分析力的实际作用,采用对相关装置的配置,和其他相应的辅助装置实施检测,以此来对桩基所能够承受的最大力进行检测,采用桩基静载试验所获得的结果,来对桩基的应用进行判断,确保其能够和设计要求相符合,保证其在实际的应用中能够安全以及稳定,对于一些检测不合格的桩基需要有效更滑,这样才能够确保建筑工程的顺利以及正常施工。

第二,高应变动态测量。对于高应变动态测量主要就是采用波形曲线进行采集中,其主要就是曲线前面中的部门重合,其所对应的峰值构成了一定的比例,最后这两条曲线都会归零。通常,桩基检测报告所呈现的曲线和理论有误差存在,不但曲线前面不会出现重合,并且峰值也没有比例,这主要就是体现了波形曲线和相关的规定以及标准不相符合,所获得的相关信息不准确,不管采用那种方式,最后所获得的数据都是不准确的,造成这种情况产生的主要原因就是,检测人员对于相关的理论知识掌握的不够,对传感器没有有效准确的安装。采用科学信息技术对现场实施采集数据中,以此来能够获得准确度非常高的检测结果,不管这种检测记录的曲线是否标准,采用这种技术通常都很难对其高效识别。

结论

本文从钻芯检测技术要求、钻芯取样实践操作、评定钻孔抽芯检测质量等几个方面探析钻芯法检测技术在建筑工程混凝土桩基测试中的应用,为同类施工提供参考。但该检测方法成本较高,检测速度较慢,且钻取芯样可对桩基结构造成一定的损失,对工程结构的质量造成一定的影响,因此采用此方法检测需视情况需要进行,不提倡大范围使用。建筑工程混凝土桩基质量的检测是系统性的工程,单纯依靠钻芯检测方法取得的结果未必准确可靠,应结合考虑建筑物安全等级、地理环境、建筑规模等实际情况,进行综合分析,作出更加准确可靠的评估。

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