以下是:自治区注浆管生产厂家的产品参数
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声测管安装是一项工程,在安装完毕后必须进行合理的检测才可以算是合格。以下就是声测管验收规范:检测声测管的厚度
查看管子的厚度,是不是和桩基深度符合,若管壁薄了,就有可能影响桩基检测的精准性。
第二:检测声测管外壁的完好度
检查声测管的外壁是否完好无损,后检查连接件的牢固性,保证下桩后监测,这样就完成了整个声测管的验收工作。
参考:声测管注水
第三:检测声测管密封性
声测管通道只有密封性好才可以正确的检测出桩基深度。
随着无损检测技术的迅速发展和日臻成熟,基桩的声波透射法检测已成为工程质量控制不可或缺的手段。它借助超声检测仪,获取与混凝土性质有关的三个声学参量,即声时、波幅和波形,再根据这些声学参量对混凝土灌注桩的桩身质量作出评价。
本文从超声波透射法检测的基本原理出发,结合大量现场检测过程中出现的问题,经过整理分析,讨论了桩基工程质量超声波透射法检测的若干影响因素。
超声波检测桩身、桩端混凝土的灌注质量,主要是通过测量在测距内超声波传播的平均声速来了解混凝土的灌注质量的。作为从事检测工作的技术人员必须熟悉影响声速测量的主要因素,在检测和数据分析处理中自觉排除这些影响。这类因素与混凝土本身无关,但又对声速检测带来一定的影响。
01 测试路径距离的影响
超声检测灌注桩之前首先是量测一下桩顶两声测管外壁间的距离,即声波通过的两管之间混凝土的距离。但由于预制钢筋笼时两管之间的距离并非与测量面两管距离相等,尤其是在中长桩长达30m以上时很难保证。
因此在预制钢筋笼时,除了要求管子焊接顺直,平行外,在现场还应进行管距的量测。测试路径量测精度的高低直接影响声参量测量的准确性。某桥桩混凝土顶面与检测工作面相差十米,空置部分声测管导致量测的管距与实际距离相差较大,导致各剖面检测结果参数相差较大。由于同批的预制钢筋笼上的声测管是均匀分布,以量测的声测管管距代替现场的测量数据,有效地减小了检测结果的差异性。
02 耦合剂的影响
在桩基超声波透射法检测过程中,往往在声测管中注清水作藕合剂,但在一些工程实例中,发现管中注的是泥水或者是污水。在经过一段时间的静置后,泥水发生沉淀,使探头未能测试到管底;污水则会影响超声波的传播及接收。在某大桥的水中桩,直接注入污染的江水作声测管耦合剂,导致无法正常检测,当用清水置换管中污水之后,检测得以顺利进行。
03 检测探头的影响
用不同的换能器测量时,其波形相差很大。因此对桩基检测的 状增压式探头波形应作合理的分析。
04 桩基钢筋的影响
钢筋截面积较小,其接收信号远小于混凝土信号。实际测试时,可通过仪器中的增益旋钮抑制箍筋的接收信号:当有较粗的横向钢筋时,应从波形上加以区别。
05 声测管管接头的影响
由于中长桩需要几节管子连接起来,通长到桩底,有时两管连接工艺用10cm短管节,其内径大于声测管外径3~5mm,套焊接而成。超声检测时,若换能器正好处在两管节头之处时,这样就会造成声时稍有增大,声速下降不太明显,但首波波幅下降很明显,对于1.2米的测距大约会下降20dB左右。因此在检测和分析数据时,深度—幅度曲线上如出现有规律的波幅突变时,应分析是否是管接头的影响。
06 桩底声测管弯曲的影响
在预制钢筋笼的安装以及混凝土灌注过程中,会造成声测管底部弯曲变形,使管距增大或变小。有时设计的桩底钢筋笼直径缩小(变径),为了保证声测管的平直,声测管就要穿到钢筋笼外侧。如果不采取加固措施,很容易使声测管压弯或打折,甚至折断。当桩底声测管弯曲时,其它区域曲线基本正常桩底部分声速异常偏高或偏低,波幅总是降低。这是因为声测管弯曲,使发射与接收换能器不再保持平行,造成波幅降低。由于桩底是缺陷易发生部位,根据此类曲线很难判定桩底是否存在缺陷,很可能发生漏判、误判,给工程留下隐患。
07 泥浆护壁灌注桩泥浆比重过大的影响
当泥浆比重过大时,在局部声测管周围会附着薄层泥皮,两声测管之间发射换能器发射的声波将穿过泥皮,声波通过低声速介质。当泥皮较薄时,对声速影响不显著;当泥皮较厚时,将使首波波幅大大地下降,严重时会出现丢波现象,有时还会造成首波误判。
08 灌注桩桩底沉渣的影响
当超声检测到桩底时,有时会出现桩底声速和首波幅度急剧下降的情况。可能是由于桩底沉渣沉淤太厚,超过0.3~0.6m,甚至更大。沉渣的声速在2.0km/s以下,首波幅”下降25~30dB左右。
09 混凝土龄期影响
混凝土声速随龄期的增加而上升。但在硬化初期,声速很低,与泥砂夹层难以区别。而且在硬化初期,混凝土对声能的吸收系数较大,信号较低。试验证明:混凝土强度达到设计标号60%以上时,便于明确地判断缺陷的存在。
后,超声法检测桩基混凝土质量缺陷是很敏感的方法。在基桩的声波透射法检测的过程中,为准确地获取超声波在基桩混凝土中传播的三个声学参量,并以之判定基桩的桩身质量,除检测人员必须具备相应的理论和一定的检测经验外,还需注意:
1)分析各声学参量发生变化的原因,以避免误判。
2)波形、声速、衰减三参数法判断的综合应用是缺陷的基本判据和定量分析的依据。
3)对混凝土质量的完整评价应综合考虑各方面的影响因素。
在检测时视实际需要灵活运用。通常可用于较小的灌注桩,在大型灌注桩中运用时应谨慎-由于大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散桩基声测管鉴于塑料的热收缩系数与混凝土的相?,可直接绑扎在钢筋骨架土。接头处可用大一波纹套接,由于波纹管很轻,因此操作非常便当,但装置时需留意坚持其轴线的平直,桩基声测管的直径,通常比径向换能器的直径大l0mm即可,常用规格是内径50-60mm,管子的壁厚对透声丰的影响很小,所以,准绳上对管壁厚度不作限制,但从俭省用钢量的角度而,黄石市检测管现货厂家,质量、数量、供货、4个方面无问题,不少管厂在今年将致力于做“高铁桩基声测管配送专家”。(二)桩内单孔透射法在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使。
混凝土灌注桩检测采用声波透射法。它将超声发射探头和接收探头分别下进预先埋入桩身且充满水的不同声测管中,发射探头产生的声测管经过水耦合穿透桩身混凝土到达另一个声测管中的接收探头,接收探头将接收到的信息传入仪器,通过综合分析接收到的漯河声测管在混凝土中的信息:如声速、声幅、频率和波形诸参量的特征,而对桩身混凝土质量做出评价。它的基本依据是:当混凝土中存在缺陷时,漯河声测管声速、声幅、频率和波形诸参量都有反映。先是当混凝土内部存在缺陷时,在漯河声测管发一收通路上形成了不连续介质,低频漯河声测管将绕过缺陷向前传播,在探测距离内,其绕射到达所需的“声时"比漯河声测管在无缺陷的混凝土中直接传播时所需的“声时"长,反映出漯河声测管的声速减小。其次是由于存在缺在缺陷时,漯河声测管在混凝土中传播时声能衰减加大,接收信号的波幅度下降。第三是由于混凝土存在缺陷时,高频成分比低频成分消失快,接收信号的频率总是比通过相同测距的无缺陷混凝土接收到的频率低。后,由于漯河声测管在缺陷界面上的复杂反射、折射,使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生畸变。据此即可对混凝土内部的质量情况作出判断。
检测要点
1、预埋检测管:
(1)桩径0.6-0.8m应埋设双管;桩径0.8-2.0m应埋设三根管;桩径2.0m以上应埋设四根管。
(2)声波检测管宜采用钢制声测管,其内径大于超声发射探头和接收探头10mm即可。检测管连接处应光滑过渡,管口应高出桩顶100mm以上,且各检测管管口高度应一致,管的下端应封闭,上端应加盖,管内不得有异物,管身不得有破损。
(3)检测管可焊接或捆扎在钢筋的内侧,检测管之间应互相平行。
(4)在检测管内应注满清水。
2、现场检测
(1)现场检测前测定声波监测仪发射至接受系统的延迟时间t。并计算声时修正值。
(2)测量时发射与接收探头应以相同标高或保持固定高差同步升降。
(3)测量点距为40cm,当发现异常时再加密到20cm.
(4 )选择适当的发射电压和放大器增益,并再测试过程中保持不变。
(5)实时显示和记录接收信号的时程曲线。
(6)将多根声测管以两根为一个检测剖面进行全组合,分别对多有剖面完成检测。
(7)每组检测管测试完成后,测试点应随机重复抽测10%,其声时相对标准差不应大于5%;波幅相对标准差不应大于10%。
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