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钢筋笼放人桩孔时应防止扭曲,声测管一般随钢筋笼分段安装。将带有底盖的声测管固定在 节钢筋笼上,其余的暂时固定在制作好的待下的钢筋笼上,下钢筋笼时将声测管的上一节对接好后插上,同时把声测管绑扎在钢筋笼上,依次而做。每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案,反螺纹套筒接头应采用软性的橡胶密封圈,套管联接可选一段长80 mm左右的钢套筒,内径略大于声测管外径,将两根声测管套起来,用电焊将套筒与声测管上下两端焊结起来。无论哪种接头方案都必须保证接头有足够的强度,保证声测管不致受力弯曲脱开;在较高的静水压力下联接部位密实不漏浆,接口内壁应保持平整,不应有焊渣、毛刺等物,以免妨碍换能器的自如移动。若声测管需截断,宜用切割机切断,切割后对管口进行打磨内外毛刺,不宜以电焊烧断;焊接钢筋时,应避免焊液流溅到管体上或接头上。
公司对目前国内声测管产品进行了分类、规划、总结,将这些技术方案形成产品系列,使公司在声测管领域的产品设计、产品性能、制造品质、服务理念更加领先。“顾客满意”是我们的始终如一的追求,质量管理是立足之本。在生产质量控制与安装、服务过程中严格执行ISO-90001等相关国际标准管理体系,设立小时服务热线,建立辐射全国的服务网络和迅捷的备品备件供应体系,为客户提供的服务与支持。
超声波检测用钢管是市场上专门应用于超声波检测的可靠系统。是利用冷硬钢管(固管壁厚钢管没有硬度就没有强度)专业成型后,利用钳压连接、螺旋连接、法兰连接等方式进行连接,在混凝土浇注时有可靠的防渗效果
钳压式声测管承口端端部有一U型凸槽,内装有橡胶密封圈,安装时将声侧管的插口端,插入承口端至标线位置,用专用的液压钳对U型槽和U型槽一侧部位同时进行挤压;橡胶密封圈受挤压后起密封作用,钳压部位插口和承插口端的管材同时收缩变形(剖面形成六角形状)起定位固定作用,从而有效地实现了声侧管的连接。
声测管材质的选择,以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。
声脉冲从发射换能器发出,通过耦合水到达水和声测管管壁的界面,再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面,穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达接收换能器。
因此,声测管形成4个界面,每个界面的声能透过系数可按下式计算:
(1)式中:——某界面的声能透过系数。
——界面两侧介质的声阻抗率。
(2)常用的管子有钢管、钢质波纹管、塑料管3种。
钢管的优点是便于安装,可用电焊焊在钢筋骨架外,可代替部分钢筋截面,而且由于钢管刚度较大.埋置后可基本上保持其平行度和平直度,许多大直径灌注桩均采用钢管作为声测管。但钢管的价格较贵:
钢质波纹管是一种较好的声测管材料,它具有管壁薄、钢材省和抗渗、耐压、强度高、柔性好等特点,通常用于预应力结构中的后张法预留孔道:用做声测管时。可直接绑扎在钢筋骨架上,接头处可用大一号波纹管套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但安装时需注意保持其轴线的平直。
塑料管的声阻抗率较低,用做声测管具有较大的透声率,通常可用于较小的灌注桩,在大型灌注桩中使用时应慎重,因为大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散:鉴于塑料的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,混凝土凝固后塑料管因温度下降而产生径向和纵向收缩,有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝,在声通路上又增加了更多反射强烈的界面,容易造成误判。
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。管子的壁厚对透声率的影响很小,所以,原则上对管壁厚度不作限制,但从节省用钢量的角度而言,管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力,则越薄越省。
跟着现代社会经济建设的不断发展,桩基在建筑领域的作用也日益凸显,然而桩基工程作为荫蔽工程,在施工过程中所遭到的不确定性因素较多,桩基的性以及其施工的质量也越来越遭到重视。超声透射法检测桩基可以敏捷的、的、经济的发现缺点位置、大小、类型等参数而得到广泛的应用。声波透射法检测桩基尽管已经是比较成熟的技能,可是缺少声波检测理论在桩基工程技能上的支撑。本论文主要从超声波对桩基完整性检测的理论、试验工程上的研讨。1.基于对超声波的基本物理性质及在介质内部的基本传达特色,深入探讨和剖析声波在混凝土桩基内部传达规律,具体评述不同参数如弹性模量、介质密度、粒径、发射频率等与声波衰减系数的联系,剖析桩身内部存在不同缺点时对声波透射系数的影响。经过对声波衰减、透射系数的研讨树立声学参数和桩身缺点的对应联系。2.在理论的基础上对混凝土桩基进行试验剖析。使用工程试件模仿基桩缺点试验,观察、剖析基桩缺点的检测曲线,根据不同类型的桩基缺点有不同的声学特征,结合有关材料与检测实践,初步树立声学参数与缺点类型的对应联系。
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