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樁基聲測管基樁檢測的三種方法 樁基聲測管檢測規范中我們常用的檢測方法是超聲波檢測,樁基聲測管安裝好之后,按照超聲波換能器通道在樁體中的不同的布置方式,超聲波透射法基樁檢測主要有三種方法,下面我們簡單介紹一下。1. 樁基聲測管檢測規范樁內跨孔透射法:此法是一種較成熟可靠的方法,是超聲波透射法檢測樁身質量的主要形式,其方法是在樁內預埋兩根或兩根以上的樁基聲測管,在管中注滿清水,把發射、接收換能器分別置于兩管道中。檢測時超聲波由發射換能器出發穿透兩管間混凝土后被接收換能器接收,實際有效檢測范圍為聲波脈沖從發射換能器到接收換能器所掃過的面積。根據不同的情況,采用一種或多種測試方法,采集聲學參數,根據波形的變化,來判定樁身混凝土強度,判斷樁身混凝土質量,跨孔法檢測根據兩換能器相對高程的變化,又可分為平測、斜測、交叉斜測、扇形掃描測等方式,在檢測時視實際需要靈活運用。
四種連接方式各有優勢,可根據實際情況選擇。那么,浙江金華聲學測試管的連接會遇到什么問題呢?吸聲管的連接應采用螺栓連接:考慮到吸聲管的安裝難度和工作效率,一般采用焊接方法,但當吸聲管采用非聲測管管時,不能采用螺栓連接和焊接方法,也不能采用其他連接方法將會出現。焊接接頭有套筒焊和對焊兩種。焊接過程中會有焊渣、毛刺等突起,防止軌道能量調節器在接頭上下移動:焊接不良、接頭密封不良、漏漿、對焊,甚至焊縫斷裂斷采用聲測管波紋管作為聲管時,由于螺栓連接和焊接的不便,通常采用橡膠套連接,即用6-1cm長的橡膠套連接兩個聲側管接頭。橡膠套較軟,無法驗證樁基聲測管聲測管接頭的強度和剛度。聲學測量管在安裝施工過程中容易錯位甚至斷開。由于橡膠套與混凝土的熱膨脹系數相差較大,在混凝土澆筑過程中,水泥的水化熱不易發散,而橡膠的溫度變形系數較大。混凝土凝固后,橡膠套會因溫度下降而收縮變形,與混凝土局部分離可能造成氣隙或水隙,影響檢測信號,容易引起誤判。當這種情況發生在一根聲管的橡膠套接頭處時,三根聲管的樁將影響兩個探測段,四根聲管的樁將影響三個探測段。按照正常的評價標準,會被誤判為嚴重的質量問題。在這種情況下,樁身質量應結合樁基聲測管聲測管接頭位置、橡膠套長度和“缺陷”范圍長度來確定。必要時,采用其他檢測方法進行驗證。
查閱有關檔案資料,調查了解施工現場地上、地下的障礙物。井孔上、下應有可靠的通話聯絡,如對講機等。當吊桶晉升到離地面高1.8m左右(超過人高)時推流動蓋板封閉孔口,手推車推至蓋板上,卸土后再開蓋板下吊桶吊土,以防土塊和工具掉入孔內傷人。如:數目、承重方式、斷面外形、樁基聲測管下持力層以及所處地輿位置的相應地質資料(土質、埋深、地下水位高低、有無淤泥、流砂等特殊土層)等。6.夜間一般禁止聲測管作業,如遇特殊情況需夜間聲測管功課時,須經現場負責人同意,并有員在場。7.對于鋼模板鋪貼面磚的建筑物,鋼模板施工前必需事提高前輩行技術交底,同時要強化工人的質量意識,增強責任心。嚴禁干磚上墻,嚴格控制砂漿配合比,保證砂漿度,水平縫要滿鋪砂漿,同時以擠砌等方法來保證。
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混凝土冷卻管管網安裝完畢后,將進水口、出水口與總管路和水泵接通,為確保水管暢通且不漏水,必須做好注水測試。在施工中 ,受施工條件、工藝等因素的影響 ,樁身砼產生缺陷的可能性很大。因此需采用合適的方法來檢測樁身砼質量。聲波透射進行樁身質量檢測具有方便、快速、準確性高等優點 ,且還可作 某些定量地評定樁身質量。目前這種檢測方法在公路、等工程中的大型基樁檢測中都得到了廣泛 地使用。聲波透射法檢測要求預埋平行的聲測管 ,但是 在預埋管施工過程中由于各種因素的影響 ,常常會 造成聲測管的彎曲或管間的不平行。在彎曲嚴重時 ,如果不對檢測所得數據進行處理 ,對樁身缺陷有 可能出現誤判或漏判現象。針對彎管對檢測結果的影響 ,文獻提出了用小二乘法擬合聲測管的彎曲函數來修正彎管 的影響。由于聲測管彎曲變化的多樣性和難以預測 性 ,且小二乘法擬合建模需先給定建模函數形式 , 使該方法的應用有一定的局限性。本文利用 BP 神 經網絡方法可實現函數逼近這一特征 ,提出基于神經網絡的聲波透射法檢測數據擬合方法 ,來修正彎管的影響 ,提高樁身質量判定準確性。