基桩;低应变;检测;基桩;低应变;检测
梁如福
江门市江海区建设工程质量检测站 广东 江门
【摘要】低应变检测技术建立在应力波理论基础上,根据基桩反射波形来判断基桩完整性以及承载力。由于方便快捷的特点,低应变检测技术已经被广泛应用于基桩检测中。对于反射波形处理,传统的低应变检测法利用人工分析,对检测人员的经验积累及判断准确性要求较高;在应用范围方面,一般认为低应变检测法对于桩身完整性检测效果较为准确,但对于桩体承载力检测效果较差。针对基桩低应变检测技术中存在的几个技术难点,近年来数值试验、神经网络等很多分析方法被引入低应变检测中,大大提高了基桩低应变检测技术的可靠性和准确性,并对低应变检测法的理论基础进行了深化和改进。
【关键词】基桩;低应变;检测
一、前言
随着我国建筑事业的发展,桩基已成为一种重要的基础形式,在高层建筑、重型厂房、桥梁、港口、码头、海上采油平台、核电站工程以及地震区、软土地区、湿陷性黄土地区、膨胀土地区和冻土地区的地基处理中得到广泛地应用[1]。基桩属于基础结构,与上部结构不同,质量控制及检测困难。低应变检测法正是针对基桩的特点应运而生的一种简单快速的质量检测方法。但低应变检测法在实践和理论上并不完善,随着科学技术的发展,许多学者对低应变检测法从实用和理论上进行了深入研究,使得低应变检测法的可靠性和准确性得到了很大提高。
二、低应变检测法基本原理
基桩的检测分为两个方面:桩身完整性以及桩体承载力。低应变法最初是为了确定基桩桩体完整性而发展起来的,可以分为时域法和频域法两种。时域法中的代表为瞬态反射波法,其基本原理是将桩看成是一维杆件,由激振源在桩体中引起的弹性波在传播时遇到桩体缺陷处(如扩径、缩径处),或遇到不同介质时(如桩头或桩底),弹性波将产生反射,通过桩顶的传感器可以接受反射波信号,根据反射波信号与完整桩的信号相对比,即可以判断出桩身缺陷所存在的位置以及类型,如图1所示。而频域法的代表方法机械阻抗法则通过瞬态和稳态两种激振形式来测试桩体的固有频率,获得频率-位移导纳或速度导纳相应信号来确定桩体完整性。在实际工程中,反射波法由于其简单直观的特点,应用较为广泛。
分析步骤:图3(a)为完整桩的反射波形,图中t1时刻能够看出明显的桩底反射,完整桩反射波形可以作为参照物来分析桩体完整性,桩身波速计算公式为(l为桩长,t1为桩底反射波到达桩头的时间);若桩体产生缩径,将会出现与入射波反相的反射波,如图3(b)所示,参照完整桩的方法,计算出波速v,再利用所算出的波速v以及时间t2可以计算得出缩径位置,计算公式为:;若桩体产生扩径,在反射波到达桩头之前将会出现与入射波同相的反射波,如图3(c)所示,计算方法与缩径相同。
六、结论
基桩低应变检测技术作为一种简单实用的方法,已经被广泛应用于实际工程检测中。随着技术和理论的发展,数值试验、进化支持向量机、人工神经网络等先进数学方法被引入反射波形分析中,地质条件对测试准确度的影响也越来越受到人们的重视,同时,利用低应变测试单桩承载力的理论研究和实践应用也发展迅速。
【参考文献】
[1]王林红,沈毅靖.低应变检测技术在桩基检测中的应用[J]科技风,2009,2(下)
[2]刘明贵,彭俊伟.进化支持向量机在基桩低应变完整性检测中的应用[C]NDT学术年会论文集,武汉,2007