以下是:桩基声测管材质的产品参数
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声测管使用规范
1) 安装前工作:检查声测管底部基础平整度、水平、标高;核对土建基准,确定涵洞位置、中心轴线、中点。
(2) 连接安装声测管:根据涵洞实际情况,排放涵管。如果涵洞两侧进出水口是与路基同坡度的斜口形式,安装时先安装中间管节,在基础长度方向留出进出水口的位置。中间管节全部安装完毕,校正就位后再安装两侧进出水口。安装时从一侧排放根管节,使其管子中心和基础纵向中心线平行,同样把第二根管放置就位,当两根管相邻法兰间相距3—5cm的缝隙时,用小撬棍对准法兰上的螺栓孔,使其两根管法兰上的螺栓孔对正,这时从第二节管的另一端用撬杠撬动管节,使其纵向平移,使两法兰间距在2cm左右,然后全部穿上螺栓,拧上螺丝,带平扣即可。此后依此方式逐节依次连接,每道涵洞中间管节无先后次序,可以随意连接。
(3) 声测管镶石棉垫:由于现场地势等原因,有时相邻两法兰之间间距较小,这时用手锤、凿子把两法兰之间凿开大约1cm的缝隙,用螺丝刀把石棉垫镶在两法兰之间,有时管子顶部两法兰间距较大,石棉垫镶嵌困难,用绑丝把石棉垫绑在螺栓上固定,然后工人开始对称锁紧螺丝。直至从外观看两法兰之间只有2—3mm的缝隙即可。
(4) 声测管管壁内外防渗处理:管壁内外涂乳化沥青或热沥青两道,从外观看管壁内外均匀的涂成了黑管即可。一般沥青涂层的厚度要达到1mm。
(5) 声测管用千斤顶校正整道涵管,使其中心在所规定的中心线上。
声测管的选择方法:
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:式中:——某界面的声能透过系数;——界面两侧介质的声阻抗率发射和接收换能器之间4个界面的总透声系数为声阻抗率较低,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。
声测管连接处套管过长由于钢套管过长,焊接质量较好,密封在内部的空气不能排出,声波信号要绕行很长间隔或穿过空气层才干被接收到,形成声波信号的严重反常,影响桩身完整性的判定。声测管专用薄壁焊管50薄壁焊管标准:50*0.9、50*1.0、50*1.1、50*1.2、50*1.3、50*1.4、50*1.5、50*1.8、50*2.0、50*2.2、50*2.5、50*2.75、50*3.0、50*3.554薄壁焊管标准:54*1.0、54*1.1、54*1.2、54*1.3、54*1.4、54*1.5、54*1.8、54*2.0、54*2.2、54*2.5、54*2.75、54*3.0、54*3.5 57薄壁焊管标准:57*1.0、57*1.1、57*1.2、57*1.3、57*1.4、57*1.5、57*1.8、57*2.0、57*2.2、57*2.5、57*2.75、57*3.0、57*3.5测管原料的选择,以透声率较大、便于装置及费用较低为原则,经过将12米的薄壁焊管加工成3米、6米、9米等然后在两端焊上接头,这样一根声测管就竣工了。声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测体系的重要组成部分,它在桩内的预埋方法及其在桩的横截面上的安置方法,将直接影响检测结果。因而,需检测的桩应在设计时将声测管的安置和埋置方法标入图纸,在施工时应严格控制埋置的质量,以确保检测工作顺利进行。声测管厂家概述声测管厂家是螺旋声测管厂家的一种,假如合理使用就成为 声测管厂家。
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在超声波在混凝土介质中传播的基本原理和实验验证的根底上,结合洛阳西南外环高速公路K16+974处某桥梁1-3的桩根底运用RSMSY5检测仪器进行了现场检测,并运用RSMSY5相应程序,通过声时、声幅、声速、波形采用不同的判剧对该桩根底进行了剖析判别。 声测管是否保持平行是进行混凝土桩根底无损检测胜败的要害和首要条件,在实际工程中因为多种要素的影响,声测管往往不能保持平行而发作歪斜或曲折,其成果往往给混凝土桩根底质量的判别带来一定的误差甚至是误判、错判。因而本文中着重剖析了或许因为声测管发作歪斜、曲折给检测成果带来的误差,并用曲线拟合的办法对发作曲折的声测管进行了矫正。剖析成果表明,声测管不平行会对声时、声速带来较大的改变然后影响对桩身质量的判别。用声幅作为判剧时,往往过于严厉简单发生重判,而用声时、声速作为判剧时,往往会遭到声测管不平行的影响,发生误判。波形的畸变也可以作为混凝土质量判别的辅助手段,可是这种判别办法具有更大的直观性和不确定性,因此,在进行数据剖析和成果判守时,应结合多种判别办法归纳剖析,然后得出比较的判别。
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