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摘要:目前,我国建筑行业发展进入崭新时期,各种高层和超高层建筑拔地而起。建筑高度的增加对桩基的质量要求也越来越高,尤其对于地基不良的区域,桩基础是一种常见的地基承载能力增强手段,而桩基质量的优劣对建筑安全的影响巨大,质量不合格的桩基将直接威胁结构安全。综合利用各类检测技术对建筑物桩基质量进行科学评估是保障结构安全的重要手段,同时检测结果也可以为需要加固处理的桩基提供参考依据。
关键词:建筑桩基;检测质量;影响因素
引言
桩基础是建设工程中重要的基础类型。桩基础工程的质量决定建筑主体结构的可靠性、安全性。桩基础属于隐蔽性工程,控制其质量较难。因此,桩基质量检测显得特别重要。近年来,工程建设发展迅速,工程质量要求不断提高,桩基检测技术将在工程建设中起到重要的作用。
1建筑工程桩基检测质量控制的作用
建筑工程桩基检测是各类检测工作的基础,这其中至关重要的就是桩基具有基础性的作用,只有确保桩基质量和安全,才能使整个建筑工程质量得到保障。从总体上来看,当前我国在桩基检测和质量控制方面做的相对较好,但也存在认识不到位的方面,因而有必要对桩基检测和质量控制的作用进行分析。一方面,加强建筑工程桩基检测和质量控制,最重要的就是采取综合措施,灵活运用各种方法,进而对桩基进行全面、精准、系统的检测,这将有利于确保桩基质量,特别是在发现问题的时候可以及时、快速、有效的进行解决,不仅有利于确保桩基质量,同时对后续工程也具有重要的基础性作用,如果桩基出现质量问题,加之检测不到位,就会对整个建筑工程造成十分不利的影响。另一方面,加强建筑工程桩基检测和质量控制,还有利于完善检测体系,通过先期检测、施工检测、验收检测、鉴定检测相结合,并运用综合方法和措施,最大限度提高检测的精准性,进而对桩基质量进行全方位控制,这对于确保桩基质量以及整个建筑工程质量都具有十分重要的价值,同时也能够培养施工企业以及施工人员的质量意识。
2影响建筑桩基检测质量的因素
2.1检测时间的影响
桩基检测时间的确定需要充分考虑工程桩的类型、强度、弹性模量等各类参数信息。灌注桩混凝土的强度需要在达到一定时间之后才能够进行下一步的操作。在混凝土的强度和弹性模量达到一定数值之后需要进行锤击操作,在锤击之后会出现应力波。应力波只有在装体重传递的时候才能够进行检测,但是如果弹性模量达不到检测要求的数值,锤击能量再大也不会在桩底出现反射波。为此,桩体的检测时间需要在桩身达到国家规定的设计值之后进行检测,特别是长桩需要达到规定的混凝土养护期限,才能够进行桩基检测操作。
2.2传感器的影响
传感器的使用对桩基本身检测质量有着十分重要的影响,在一般情况下,桩锤击反射波会直接传递给传感器,在传感器振动的作用下转变为电信号。由此可见,传感器质量深刻影响桩体数据的有效、可靠。为此,在使用传感器的时候需要着重注意以下几个因素:第一,传感器的安装位置需要和桩顶部平面垂直。第二,在传感器顶桩固定操作的时候需要应用石膏或者胶黏体进行连接,且连接胶黏的厚度不能过于厚重。第三,传感器的安装位置需要结合实际情况进行考虑,在实心桩和空心桩上的安装位置不同。一般情况下,传感器会被安装在桩心三分之二或者桩壁的中间位置上。第四,在传感器安装之后需要应用手对传感器进行测试,确保传感器安装的牢固。
2.3土层的影响
在检测桩基质最时,波形曲线的走向可能会受到桩基周边土层的影响,工作人员应对止助口以关注。在实际检测过程中,许多工作人员只关注桩身波阻抗的变化情况与信号反射,但在应力波传播过程中,桩身刚度、材质以及桩基周边土层都会对其传播过程产生影响。地质环境具有复杂性,桩基周围可能既存在软土层,又存在硬土层。在应力波由软土层传播至硬土层时,桩基周围土层就会有反射波出现。针对桩基周边土层对波形曲线造成的干扰和影响,如果检测人员没有做到全面考虑,或不了解桩基周边土质,在桩基质量检测过程中往往会出现i罗n。因此,在检测桩基质量时,要想科学、准确地判断桩基的质最情况,工作人员应提前做好准备工作,充分了解待测场地的地质状况,既要对相关地质资料进行收集,又要认真查阅待测场地的岩土物理力学指标,对土层的大致走向加以了解,特别是对于桩基周边的土层,工作人员应了解其含水量、孔隙率、内摩擦角、侧摩阻力以及压缩模最等。
2.4滤波的影响
滤波作为信号处理技术较为关键的一个环节,对判断桩身缺陷起着至关重要的作用。其主要目的是将原始信号中影响判读的杂波过滤掉,只留下对桩身完整性判读起主要作用的波形信号。应力波反射法检测桩身完整性,常常采用低通滤波的方式,而选择合理的频率上限值是得到合理结果的关键所在。上限值过小,容易过滤掉浅部缺陷信号,造成漏判;上限值过大,过滤不掉无用的杂波,达不到滤波的效果。混凝土桩基常见的病害缺陷主要有断桩、缩颈、蜂窝、夹泥、细集料集中等,应力波检测时表现为桩身波阻抗变小,皆呈现出“缩颈”信号,到底是哪一种缺陷,仅从时域曲线上是不容易区分的,因此,应综合考虑桩基类型、测得的频域曲线、施工工艺、地层影响等因素对缺陷进行判断,避免武断地下结论。
2.5激振设备的影响
常用的激振设备有尼龙锤、橡皮锤、铁锤、重型力棒等。一般来说,激振设备材质越软,激振时间越长,得到的脉冲信号越宽,应力波频率越低,在桩身中能量衰减就越慢,具体表现为应力波可传播至较深位置,对深部缺陷反映明显;反之,激振设备材质越硬,激振时间越短,得到的脉冲信号就越窄,应力波频率越高,能量衰减就越快,具体表现为应力波传播深度较小,对桩身浅部缺陷反映明显。对于较长的桩,应避免使用小锤激振,一般使用重型力棒在桩头激振,锤击能量大使得应力波传播较深,容易发现桩身深部缺陷。此外,在桩头激振时,应尽量保持敲击面与桩身轴线垂直,减少水平方向的杂波对信号产生干扰。因此,现场检测时,应根据桩型、桩长、桩周土体等的不同选择合适的激振设备和激振方式,消除不利影响,得到准确可靠的信号。
2.6桩头的影响
桩头的清理对整个工程桩基质量有着十分重要的影响,桩顶锤击操作、传感器对反射波反应的要求是桩顶面需要达到一定的平整度。为此,在具体施工操作中,施工人员需要对桩顶进行打磨处理,确保桩身的垂直,从而为反射波的正常传播提供支持。对于灌注桩等实心桩桩头的处理一般是在不损害桩体主筋的情况下,应用打磨器来在距离桩心三分之二的位置上打磨一个垂直平面。
结语
综上所述,从实际操作情况来看,影响桩基检测质量的因素有很多,为此,在实际操作中需要相关人员能够充分利用以往的工作经验进行分析,严格把关每一个桩基检测环节,从而不断提升桩基检测结果的安全性和可靠性。
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