声波透射法检测灌注桩ppt课件.ppt
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1、精选ppt课件2精选ppt课件3o基基 桩桩 Foudation pile :桩基础中的:桩基础中的单桩单桩 。o桩身完整性桩身完整性 Pile integrity:反映桩身截:反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合性指标。的综合性指标。o桩身缺陷桩身缺陷 Pile defects:使桩身完整性恶:使桩身完整性恶化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久化,在一定程度上引起桩身结构强度和耐久性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥性降低的桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂杂物物)、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。、空洞、蜂窝、松散等现象的统称。精选ppt课
2、件4o超声波法ultrasonic logging method 根据超声波透射或折射原理,在桩身混凝土内发射并接收超声波,通过实测超声波在混凝土介质中传播的历时、波幅和频率等参数的相对变化来判定桩身完整性的检测方法。精选ppt课件5v建筑地基分为天然地基和人工地基。无需经过处理可以直接承受建筑物荷载的地基称为天然地基,反之,需通过地基处理技术处理的地基称为人工地基。 精选ppt课件6广义上讲,人工地基可分为:广义上讲,人工地基可分为:l(1)均质地基、多层地基:通过改良或置换,改善地基土的物理力学性质,提高地基土的抗剪强度、增强土体的压缩模量或减少土的渗透性。l(2)复合地基:通过在地基中设
3、置竖向或水平增强体,增强体与原地基形成复合地基,以提高地基土承载力、减少地基沉降。l(3)桩基础:在地基中设置桩,通过基桩将荷载传递到深层土体中。精选ppt课件7(一)设计分类: 1、摩擦桩:l (1) 承载原理:主要考虑桩周土体摩擦承载。l (2) 影响因素:桩周土层土质、设计桩长及桩径,桩底承载力一般仅考虑10%左右。l 2、端承桩:l (1) 承载原理:主要考虑桩底岩体支撑。l (2) 影响因素:桩底岩层强度及嵌入深度、桩体自身强度、 刚度。精选ppt课件8钻孔灌注桩钻孔灌注桩特点:特点:施工噪音和振动小。施工噪音和振动小。不需大型设备,施工进度快。适应性强。不需大型设备,施工进度快。适
4、应性强。直径大,桩长,因而承载力大。直径大,桩长,因而承载力大。水下、地下施工,质量难以保证。水下、地下施工,质量难以保证。钻孔灌注桩钻孔灌注桩:是采用不同的钻孔方法,在土中形成一定直:是采用不同的钻孔方法,在土中形成一定直径的井孔到设计底标高后,将预好的钢筋笼骨架吊入井孔径的井孔到设计底标高后,将预好的钢筋笼骨架吊入井孔中,然后灌注混凝土而形成的基础。中,然后灌注混凝土而形成的基础。 钻孔浇筑砼安放钢筋笼补充:灌注桩的施工精选ppt课件9成孔工艺:成孔工艺: 1 1 、钻孔、钻孔+ +泥浆护壁:泥浆护壁:l (1 1) 正循环:正循环:l A A、原理:钻孔过程中,钻杆内泵压水冲,泥浆外溢排
5、出。、原理:钻孔过程中,钻杆内泵压水冲,泥浆外溢排出。l B B、特点:适合砂土地质,易护壁,但速度慢、沉渣不易清、特点:适合砂土地质,易护壁,但速度慢、沉渣不易清除。除。l (2 2) 反循环:反循环:l A A、原理:钻孔过程中,钻杆内泵吸泥浆排出。、原理:钻孔过程中,钻杆内泵吸泥浆排出。l B B、特点:适合粘土地质,速度快,便于清理沉渣,但易塌、特点:适合粘土地质,速度快,便于清理沉渣,但易塌孔。孔。l2 2、冲抓、冲击、冲抓、冲击+ +开挖:开挖:l 特点:适合有岩层桩、短桩、扩孔桩等。特点:适合有岩层桩、短桩、扩孔桩等。补充:灌注桩的施工精选ppt课件10 常见缺陷:常见缺陷: 1
6、 1、 水下灌注水下灌注(7种) : (1 1) 断桩(全断面夹泥或夹砂)断桩(全断面夹泥或夹砂) (2 2) 局部截面夹泥或缩颈局部截面夹泥或缩颈 (3 3) 集中性气孔集中性气孔 (4 4) 分散性泥团及分散性泥团及“蜂窝蜂窝”状缺陷状缺陷 (5 5) 桩底沉渣或泥浆沉渣层过厚桩底沉渣或泥浆沉渣层过厚 (6 6) 桩头低强区桩头低强区 (7 7) 桩孔深度不够桩孔深度不够补充:灌注桩的施工精选ppt课件11常见缺陷: 2、干孔灌注(4种): (1) 因地下水漏入而形成的 砼层状离析,严重时成断桩 (2) 砼局部严重离析 (3) 因护筒渗漏而形成的局部夹泥或“蜂窝”状缺陷 (4) 桩底沉渣精
7、选ppt课件12声波透射法测桩声波透射法测桩 交交 流流 学学 习习 资资 料料精选ppt课件13检测过程示意图检测过程示意图精选ppt课件14目 录 第一章 声学基础 第二章 仪器设备 第三章 准备工作 第四章 室内分析 第五章 现场操作 第六章 工程实例精选ppt课件15第一章 声学基础精选ppt课件161.1.1 混凝土超声波检测技术的发展 混凝土超声检测技术因其用途广泛、探测距离大、完全不破坏结构物等优点,迅速在国内外普及推广,成为应用最广泛的混凝土无破损检测方法。 应用情况 国外始于上世纪40年代后期; 国内始于上世纪50年代中期,1980年代用于桩基检测,掀起了新一轮应用高潮。精选
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