建筑工程桩基检测技术实践与探析

2017-03-10 18:49
环球市场 2017年3期
关键词:成孔完整性桩基

张 强

中化地质矿山总局河南地质勘查院

建筑工程桩基检测技术实践与探析

张 强

中化地质矿山总局河南地质勘查院

当前,在建筑工程中,桩基检测技术直接关系到整体桩基工程施工的质量,对于确保高层建筑工程的施工质量有着非常大的影响。近年来,桩基检测技术发展迅速,其中低应变检测和高应变检测技术日渐成熟,并且应用范围有所扩展,在实际测量工作中取得显著成果。

建筑工程;桩基检测;实践

1.桩基检测具体内容

1.1 桩基完整性的检测技术

高层建筑桩基检测技术中的桩基完整性的检测在高层建筑工程的质量检测中非常重要。目前最常使用的桩基完整性检测技术主要包括低应变法、声波透射法和钻芯法三种。①低应变法是目前使用最广泛的一种桩基完整性检测技术,在桩基的中心部位加上一个较低的激振能量,通过仪器来对桩基性质的震动信号和具体的信息进行判断,从而得出桩基完整性的结论;②声波透射法利用超声波的具体声波传播特性进行检测,声波在正常的混凝土中传播速度和范围非常有限。遇到混凝土缺陷时声波会减弱,从而造成声波速度下降,在显示的波形变化过程中,利用声波的原理可以对桩基的完整性进行检测;③钻芯法的检测方式简单,可以及时的掌握桩基的完整性,可靠性较强。在工程桩基上钻孔对直径大于或等于800mm的混凝土进行检测,大多数情况下使用时可以和其他无损检测同时进行,提高桩基完整性的检测效率。

1.2 成孔质量检测技术

高层建筑工程中使用的成孔质量检测技术主要指在灌注桩施工的过程中,对混凝土浇筑的桩基孔进行的检测,确保成桩的质量。桩基的桩孔决定了成桩的侧边摩擦力和桩尖端的承载力,最重要的是决定了桩基整体的承载能力。成孔质量检测主要是对桩孔的具体位置和桩孔的深度以及直径和垂直度进行的检测。

1.3 桩基承载力的检测

高层建筑工程施工中使用的桩基承载力检测直接关系到建筑工程的安全性能和整体质量,所以对桩基承载力的检测非常重要。目前我国最常用的桩基承载力检测方式分为静荷载试验法和高应变法两种。

2.常见的桩基检测技术

2.1 钻孔取芯检测技术

钻孔取芯检测技术主要采用结果检测方法,由于检测方式具有高效性而被广泛的应用于建筑工程中桩基检测工作中。然而检测中会在不同程度上影响被检测的桩基的正常使用,造成一定程度的损坏,逐渐的被业内人员所摒弃。不过现阶段的建筑工程桩基的质量检测工作中,取芯检测仍是三大检测方式之首。因此减少取芯检测对混凝土钢筋结构的破坏,是取芯检测技术的根本要求。

2.2 超声波检测技术

超声波检测对桩基施工质量的影响较小,具有较高的准确性,因此是如今建筑工程较为广泛应用的检测方式。超声波检测的适用性较好,能够应付大部分地质的桩基础施工的检测工作。通过反射应力波的方式,较为直观的将地下桩基的情况反映到设备上,从而准确的识别桩基施工中的问题。超声波检测的过程中,声测管容易受焊条的影响。因为钢筋笼的焊接过程中容易在基底留下沉渣,从而造成声测管堵塞的现象,给超声波检测造成不利的影响。因此在吊装的过程中,要做好现场施工管理监督工作,保证管口的通畅性,避免因为异物堵塞而对影响检测结果的现象。

2.3 低应变检测技术

低应变检测技术是三种检测方式最为快捷的方式,通过对混凝土结构密度变化来判断工程桩基整体的施工情况.然而由于低应变检测技术无法量化检测对象,因此无法作为科学的预测,只能用于检测建筑工程桩基的混凝土浇灌水平。

3.建筑工程桩基检测技术实践

3.1 工程概况

本文以某办公大楼为例,该办公楼为地上18层,地下2层的高层办公楼,其主体为框架结构,建筑总面积为4189.11m2,基础结构为钢筋混凝土灌注桩承台,具体勘察结果显示:场地地基在考虑工程差异性的基础上,主体自上而下分为四层,依次为:粉质粘土层→粉土层→砾砂层→强风化岩泥层。其中工程设置180根基桩,将桩端持力层设计在砂砾层,其中桩长设定为11m~13m,桩径设定为限550mm,单桩承载力特征值可达2100kN,混凝土等级为C35。

3.2 成孔质量检测

在本工程施工中,成孔质量检测的仪器主要选择JNC-1型沉渣测定仪和JJC-1A型孔径仪,深度记录仪和孔口车等,检测内容主要包括孔洞深度,孔洞直径、沉渣厚度和孔洞斜率等,经过细致检测得出如下结果:1)孔深测量结果,设计方案中孔洞深度预定为11.27mm~12.78mm之间,实际测得深度处于11.45mm~12.98mm之间,其中所有检测桩孔洞深度均大于预定值;2)孔径测量结果,本工程局部最小孔径为478.11mm~498.34mm,局部最大孔径为546mm~632mm,最小孔径不大于500mm;3)垂直度测量结果,实际测量中,垂直度测得0.56%~0.89%,所有基桩均小于1%;4)沉渣厚度测量结果,本工程孔底沉渣厚度在85mm~110mm之间,所有基桩均小于155mm。基于上述测量数据,本次成孔质量检测所有检测内容均符合项目规范和标准。

3.3 低应变动力检测

通常情况下,依照《建筑桩基检测技术规范》的具体规定,低应变检测方法多应用于混凝土桩身完整性检测中,以此判断桩身的缺陷位置和程度,并且在具体检测结果的分析基础上,划分出桩身完整性类别。本次工程中选择54根桩基进行低应变动力检测,检测应用仪器主要为FDP204PDA型号的动测分析系统,并配合力棒和加速度传感器。检测过程主要为:将加速度传感器放置在桩顶,经过锤击作用产生加速度信号,再经过FDP204PDA型号的动测分析系统进行检测与转换,后形成数字信号,并将其传输给微机,经过微机处理后,屏幕上会显示测量波形,其中每根桩设置一个采集点,且每个点主要采集5个~6个信号。接下来在时域内处理磁盘存储的信号信息,以此对不同部位的反射信号进行分析,最终得出每根桩身完整性情况。根据上述检测分析,针对54根桩检测结果可知,其中一类桩54根,满足工程具体设计规范要求。

[1]贾宇乐.桩基检测技术在建筑工程中的应用[J].建材与装饰,2016, 39:53-54.

[2]施晶.建筑工程桩基检测与质量控制研究[J].建材与装饰,2016, 39:64-65.

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