胡志鴻
摘要:目前大部分工程基礎(chǔ)均采用樁基礎(chǔ),基樁檢測方法較多,各種方法都有各自的優(yōu)點(diǎn),也存在不同的局限性。在工程檢測當(dāng)中,都應(yīng)該采用多種不同的方法進(jìn)行檢測,相互補(bǔ)充,作充分的對比分析,更好地確保樁基工程安全可靠,同時也能更好地豐富地區(qū)經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:低應(yīng)變;高應(yīng)變;單樁豎向抗壓靜載;對比
1 工程概況
某擬建工程位于海積平原區(qū)域,設(shè)計(jì)主塔范圍為15層,其余為5層,工程樁總數(shù)216根。采用PHC 600 AB 130先張法預(yù)應(yīng)力混凝土管樁(簡稱PHC樁)。因該區(qū)第四系覆蓋層很厚,基巖埋藏很深,在勘察深度范圍內(nèi)未揭露基巖,且周邊無相同或相近地質(zhì)條件PHC樁載荷試驗(yàn)相關(guān)數(shù)據(jù)和資料,結(jié)構(gòu)上所需荷載較大(預(yù)估單樁豎向抗壓極限承載力為7800kN),樁端持力層只能選在可塑~硬塑⑩2-1粘土層上,為純摩擦樁。設(shè)計(jì)方擬選三根樁分別進(jìn)行低應(yīng)變法、高應(yīng)變法和單樁豎向抗壓靜載試驗(yàn),以取得可靠的數(shù)據(jù)進(jìn)行下一步設(shè)計(jì)。所選樁均分布在地下室大底板下,編號為S-1#、S-2#和S-3#,強(qiáng)度為C80,樁長均為46.00m。樁施工采用錘擊貫入法沉樁,錘重8T,落距1.5m。
2 實(shí)施方案
本次試樁共3根,采用高、低應(yīng)變法及單樁豎向抗壓靜載試驗(yàn),經(jīng)建設(shè)方、監(jiān)理及設(shè)計(jì)方等多方建議,并考慮到場地的情況、檢測方法間的影響,以及周邊工程施工對道路的影響。確定檢測順序?yàn)榈蛻?yīng)變法→高應(yīng)變法→單樁豎向抗壓靜載試驗(yàn)。考慮到高應(yīng)變法檢測重錘瞬時激發(fā)樁土阻力與樁端支承力,對樁土間的影響相對靜載試驗(yàn)來說基本可以忽略,且靜載試驗(yàn)在高應(yīng)變法檢測不少于28d后進(jìn)行,以確保檢測數(shù)據(jù)科學(xué)可靠。
3 低應(yīng)變法檢測
低應(yīng)變法是普查基樁樁身質(zhì)量的最佳方法之一,它無損、快捷、高效、經(jīng)濟(jì)、輕便等優(yōu)良特性,優(yōu)勢的背后也有局限性。低應(yīng)變法以一維波動理論為基礎(chǔ),應(yīng)用應(yīng)力波特征來檢驗(yàn)樁身質(zhì)量。通過在樁頂施加激振信號產(chǎn)生應(yīng)力波,該應(yīng)力波沿樁身傳播過程中,遇到不連續(xù)界面和樁底面時,將產(chǎn)生反射波,檢測分析反射波的傳播時間、幅值和波形特征,就能判斷樁的完整性。其低應(yīng)變法結(jié)果及實(shí)測曲線圖如下:
4 高應(yīng)變法檢測
高應(yīng)變法檢測使用重錘沖擊樁頂,使樁—土產(chǎn)生足夠的相對位移,以充分激發(fā)樁周土阻力和樁端支承力,通過安裝在樁頂以下樁身兩側(cè)的力和加速度傳感器接收樁的應(yīng)力波信號,應(yīng)用應(yīng)力波理論分析處理力和速度時程曲線,并結(jié)合實(shí)測曲線擬合法,選擇實(shí)測力、速度或上行波作為邊界條件進(jìn)行擬合,擬合完成時計(jì)算曲線應(yīng)與實(shí)測曲線基本吻合,樁側(cè)土摩阻力應(yīng)與地質(zhì)資料基本相符,貫入度的計(jì)算值應(yīng)與實(shí)測值基本吻合,從而獲得樁的豎向承載力和樁身結(jié)構(gòu)完整性?,F(xiàn)場檢測采用15T整體重錘,大于預(yù)估極限荷載的1.5倍,自由落錘,各樁均進(jìn)行多次錘擊,落距控制在0.5~0.8m,其高應(yīng)變法實(shí)測曲線如下:
Case法和擬合法分析結(jié)果如下:
試驗(yàn)參數(shù)
實(shí)測參數(shù)
曲線擬合法分析
樁身結(jié)構(gòu)完整性描述
完整類別
樁號
樁徑
測點(diǎn)
樁長
承載力
預(yù)估極限值
彈性波速
測點(diǎn)處
最大沖擊力
測點(diǎn)處
最大速度
測點(diǎn)處
最大動位移
貫入度
主要土參數(shù)
動測
承載力
摩阻力
端承力
樁頂
最大位移
Qs
Qt
Js
Jt
#
mm
m
kN
(m/s)
kN
m/s
mm
mm
mm
mm
--
--
kN
kN
kN
mm
S-1
600
42.80
7800
4200
13457
6.54
27.43
2.6
1.93
4.18
0.82
0.56
8779
7612
1167
32.80
完整
I
S-2
600
44.80
7800
4200
14245
6.93
27.75
2.9
1.07
4.57
0.98
0.87
8969
7857
1112
39.20
完整
I
S-3
600
44.80
7800
4200
10711
5.68
26.91
3.1
樁身12.7m左右嚴(yán)重缺陷,不作擬合分析
Ⅳ
S-1#和S-2#樁擬合分析曲線及模擬靜載Q-s曲線圖如下:
S-3#樁在高應(yīng)變法檢測之前樁身12.1m左右輕微缺陷,而在高應(yīng)變法檢測首次錘擊后,曲線反映12.7m左右嚴(yán)重缺陷,后再進(jìn)行低應(yīng)法檢測,缺陷位置反映在12.2m左右。樁周上部土阻力較小,又因接樁位置的焊縫質(zhì)量相對較差,重錘錘擊后致使原缺陷程度加重。
5 單樁豎向抗壓靜載試驗(yàn)
單樁豎向抗壓靜載試驗(yàn)是目前公認(rèn)的檢測基樁豎向抗壓承載力最直接、最實(shí)用、最可靠的試驗(yàn)方法,也是一項(xiàng)安全隱患最大、成本最高、耗時最長的方法。模擬樁基實(shí)際工作狀態(tài)的最直接的方法,即平臺上堆放試塊作反力的裝置。本次試驗(yàn)的樁加載至最大試驗(yàn)荷載7800kN時,維持荷載且達(dá)到相對穩(wěn)定,Q-s曲線呈緩變形,s-lgt曲線大致呈平行規(guī)則排列,綜合分析各樁的極限承載力均不小于7800kN。其動靜結(jié)果匯總見下表:
樁號
(#)
樁徑
(mm)
樁長
(m)
極限承載力(kN)
總沉降量(mm)
殘余沉降量(kN)
承載力特征值對應(yīng)的沉降量(mm)
動測極限承載力(kN)
動測樁頂位移(mm)
動靜對比誤差(%)
S-1
600
44.00
7800
30.31
16.04
10.32
8779
32.80
12.6
S-2
600
46.00
7800
35.39
17.76
7.95
8969
39.20
15.0
S-3
600
46.00
7800
30.62
12.11
11.73
--
--
--
S-3#樁高、低應(yīng)變法檢測到樁身存在嚴(yán)重缺陷。依上述單樁豎向抗壓靜載試驗(yàn)結(jié)果來看,承載力仍可達(dá)到預(yù)估的設(shè)計(jì)要求,缺陷對樁的承載力發(fā)揮未產(chǎn)生影響。
6 對比分析
低應(yīng)變法相對高應(yīng)變法的激振頻率要高,對反映樁身缺陷的精度要高些。S-1#樁和S-2#樁,高低應(yīng)變法檢測完整性均為Ⅰ類。S-3#樁,低應(yīng)變法檢測12.1m左右輕微缺陷,高應(yīng)變法首次錘擊后反映在12.7m左右嚴(yán)重缺陷,其低應(yīng)變法檢測在12.2m左右嚴(yán)重缺陷,該樁最后一節(jié)接樁位置為12.0m,相對來說低應(yīng)變法對缺陷位置反映精度要高些。
S-1#和S-2#樁動靜對比誤差均在20%內(nèi)。靜載試驗(yàn)極限荷載為預(yù)估最大的試驗(yàn)荷載,根據(jù)其沉降量分析,其Q-s曲線均為緩變形,結(jié)合規(guī)范取40mm為樁的極限承載力(暫不考慮樁的壓縮量),樁的實(shí)際承載能力肯定高于靜載試驗(yàn)的最大試驗(yàn)荷載,動靜對比的誤差相對會減小些。相對來說本次高應(yīng)變動測法的測試結(jié)果還是比較可靠、比較準(zhǔn)確的。
7 總結(jié)
基樁檢測方法較多,各種方法都有各自的優(yōu)點(diǎn),也存在不同的局限性。低應(yīng)變法快捷、經(jīng)濟(jì),是普查基樁質(zhì)量的優(yōu)良手段。高應(yīng)變法檢測經(jīng)驗(yàn)和理論都已趨于成熟,但因素諸多,致使仍不能獨(dú)立作為單樁豎向抗壓承載力的判斷依據(jù),若采用高應(yīng)變法僅進(jìn)行完整性檢測應(yīng)時降低錘重(大于0.3%抗壓承載力特征值且大于20kN),以免重錘錘擊后加重原有缺陷程度。靜荷載試驗(yàn)有著耗時長、成本高和危險性高等缺點(diǎn),但提供的承載力數(shù)據(jù)十分可靠。動靜荷載測試的對比分析試驗(yàn)應(yīng)推廣,根據(jù)產(chǎn)生誤差的原因,并采取有效的措施,使高應(yīng)變動測法所得到的參數(shù)更加合理,使測量結(jié)果可以更加準(zhǔn)確,最終使高應(yīng)變法檢測單樁豎向抗壓承載力更加可靠。
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