苗 偉
(中鐵咨詢(xún)集團(tuán)北京工程檢測(cè)有限公司,北京 100055)
?
低應(yīng)變反射波法在灌注樁淺部異常檢測(cè)中的應(yīng)用
苗偉
(中鐵咨詢(xún)集團(tuán)北京工程檢測(cè)有限公司,北京100055)
Low strain reflected Wave Method in the Application of filling Pile Shallow anomaly Detection
MIAO Wei
摘要闡述低應(yīng)變反射波法的工作原理,并通過(guò)在混凝土灌注樁樁身完整性檢測(cè)中的應(yīng)用實(shí)踐,總結(jié)樁身淺部常見(jiàn)缺陷類(lèi)型及檢測(cè)波形,舉例說(shuō)明低應(yīng)變反射波法在樁身淺部缺陷檢測(cè)中的成功應(yīng)用。
關(guān)鍵詞低應(yīng)變反射波法樁身完整性缺陷
鐵路橋梁采用的基礎(chǔ)類(lèi)型主要是樁基礎(chǔ),由于基樁的施工具有隱蔽性,施工質(zhì)量受很多不確定因素的影響,因此,基樁質(zhì)量的檢測(cè)與評(píng)價(jià)就顯得尤為重要?;鶚稒z測(cè)的目的是查明樁身結(jié)構(gòu)的完整性,判斷樁身缺陷及其位置,以便對(duì)影響樁承載力和壽命的樁身缺陷進(jìn)行必要的補(bǔ)救,保證建筑物的質(zhì)量和安全使用。目前,樁身完整性檢測(cè)方法主要有低應(yīng)變反射波法、聲波透射法、高應(yīng)變動(dòng)力試樁法和鉆芯法等。其中,低應(yīng)變反射波法在工程實(shí)踐中應(yīng)用最為普遍。
1原理
低應(yīng)變反射波法以彈性縱波在一維桿中的傳播理論為基本原理,將樁等價(jià)為一細(xì)長(zhǎng)的桿,樁長(zhǎng)為L(zhǎng),橫截面積為A,彈性模量為E,質(zhì)量密度為ρ,當(dāng)樁頂受到一縱向錘擊力時(shí),由平衡關(guān)系及虎克定律可得樁的縱向運(yùn)動(dòng)方程
UI+UR=UT
據(jù)波陣面上動(dòng)量守恒條件,有
ρ1C1A1(UI-UR)=ρ2C2A2UT
其中U,σ分別表示應(yīng)力波波速和應(yīng)力,下標(biāo)I、R、T分別表示入射波,反射波和透射波,由上述可得
UR=-FUI
UT=TUI
n=ρ1C1A1/ρ2C2A2
式中,ρ,C,A為廣義波阻抗;F為反射系數(shù);T為透射系數(shù)。
1.1不同類(lèi)型樁的反射特征
(1)完整樁
即ρ1C1A1=ρ2C2A2,n=1,F(xiàn)=0,樁身中不會(huì)產(chǎn)生反射信號(hào),檢測(cè)波形中只有樁底反射信號(hào)。若為摩擦樁,由于樁身材料的ρ1C1遠(yuǎn)大于樁底土的ρ2C2,n> 1,F(xiàn)<0,UR>0,反射波與入射波同相位;若為嵌巖樁,由于樁身材料的ρ1C1A1遠(yuǎn)小于樁底基巖的ρ2C2A2,n<1,F(xiàn)> 0,UR<0,反射波與入射波反相位。
(2)擴(kuò)徑樁
即A2>A1,則n<1,F(xiàn)>0,UR<0,反射波與入射波反相位。
(3)縮徑樁
即A1>A2,則n>1,F(xiàn)<0,UR>0,反射波與入射波同相位。
(4)離析樁
即ρ2C2<ρ1C1,n> 1,F(xiàn)<0,UR<0,反射波與入射波同相位,但離析樁中整樁平均波速低。
(5)斷樁
應(yīng)力波在斷樁處被阻隔,波在斷裂處產(chǎn)生反射,在斷樁中一般得不到整樁的樁低反射信號(hào),斷樁處的信號(hào)與入射波同相位。當(dāng)已知波速的情況下,根據(jù)實(shí)測(cè)波形反射波的到時(shí),可計(jì)算樁長(zhǎng)或缺陷位置,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為L(zhǎng)=C×ΔT/2。
1.2現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與信號(hào)處理
檢測(cè)前對(duì)樁頭進(jìn)行必要的處理,首先挖至樁頂設(shè)計(jì)高程,鑿去浮漿,平整樁頭。對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行全面檢查,確認(rèn)儀器設(shè)備的性能狀態(tài)良好,采用力棒給樁頭施加豎向激振力,產(chǎn)生應(yīng)力波,通過(guò)安裝在樁頭上的傳感器接收來(lái)自樁身的反射信號(hào),通過(guò)動(dòng)測(cè)儀對(duì)信號(hào)進(jìn)行處理存儲(chǔ)。
通過(guò)動(dòng)測(cè)儀(現(xiàn)場(chǎng))或室內(nèi)計(jì)算機(jī)進(jìn)行信號(hào)放大、濾波及分析處理后,得到速度時(shí)程曲線。據(jù)此,即可根據(jù)波形特征進(jìn)行分析,計(jì)算平均波速,判斷樁身完整性及混凝土質(zhì)量。根據(jù)被測(cè)樁波形、波速,結(jié)合工程地質(zhì)及施工記錄,綜合判斷樁身的完整程度類(lèi)別。
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)如圖1、圖2所示。
圖1 檢測(cè)點(diǎn)布置示意
圖2 低應(yīng)變檢測(cè)裝置布置示意
2實(shí)例分析
2.1樁身無(wú)異常
當(dāng)樁身完整無(wú)異常時(shí),僅存在唯一的反射界面,即樁底反射面,在條件較好的情況下,可以得到明顯的樁底反射波,樁身無(wú)明顯反射波。如圖3所示,該樁設(shè)計(jì)為摩擦樁,樁身完整,樁底反射波與入射波同相位。
圖3 樁身完整
2.2擴(kuò)徑
受地質(zhì)條件和施工工藝的影響,樁身容易產(chǎn)生擴(kuò)徑現(xiàn)象,擴(kuò)徑位置不同,測(cè)試曲線亦不同。
(1)樁頭擴(kuò)徑
樁頭擴(kuò)徑,即俗稱(chēng)的“大頭樁”,擴(kuò)徑部分以下為正常樁徑。大頭樁會(huì)造成樁身淺部“相對(duì)縮徑”,有明顯反射波,且反射波與入射波同相位。如圖4、圖5所示,該樁設(shè)計(jì)樁徑1.0 m,樁頂高程處樁頭直徑1.5 m,樁頂高程以下1.9 m左右樁徑1.0 m,檢測(cè)信號(hào)在1.9 m處有明顯反射波,反射波與入射波同相位。
圖4 1.9 m左右樁身縮徑
圖5 1.9 m左右樁身縮徑(照片)
(2)樁身擴(kuò)徑
樁身擴(kuò)徑,測(cè)試曲線會(huì)出現(xiàn)先擴(kuò)后縮反射波,如圖6、圖7所示,該樁設(shè)計(jì)樁徑1.0 m,樁頂高程以下1.5~3.2 m樁身擴(kuò)徑,3.2 m以下樁身恢復(fù)設(shè)計(jì)樁徑。
圖6 1.5~3.2 m樁身擴(kuò)徑
圖7 1.5~3.2 m樁身擴(kuò)徑(照片)
2.3縮徑
縮徑是混凝土灌注樁常見(jiàn)的缺陷類(lèi)型,樁身有明顯反射波,且反射波與入射波同相位??s徑嚴(yán)重會(huì)出現(xiàn)周期性反射波,無(wú)樁底反射波。如圖8,圖9所示,該樁在樁頂高程以下3.1 m左右樁身縮徑。
圖8 3.1 m左右樁身縮徑
圖9 3.1 m左右樁身縮徑(照片)
2.4離析
混凝土離析也是混凝土灌注樁常見(jiàn)的缺陷類(lèi)型,樁身有明顯反射波,且反射波與入射波同相位。如圖10、圖11所示,該樁在樁頂高程以下3.1 m左右混凝土離析。
圖10 3.1 m左右樁身離析
圖11 3.1 m左右樁身離析(照片)
2.5裂縫
在樁身裂縫處,會(huì)形成與入射波同相位的反射波。當(dāng)樁身斷裂時(shí),缺陷反射波在樁頂面與缺陷面之間來(lái)回反射,反射波呈周期性,反射波能量有規(guī)律遞減。如圖12、圖13所示,該樁在樁頂高程以下3.4 m左右出現(xiàn)環(huán)向裂縫。
圖12 3.4 m左右樁身斷裂
圖13 3.4 m左右樁身斷裂(照片)
3注意事項(xiàng)
(1)資料收集:檢測(cè)過(guò)程中應(yīng)注意資料的收集,包括地質(zhì)勘察報(bào)告、施工工藝、成孔記錄、灌注記錄等,有助于測(cè)試數(shù)據(jù)的分析與判斷。
(2)樁頭處理:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試時(shí)應(yīng)保證樁頭無(wú)浮漿,盡量保持樁頭平整,樁頭表面無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象,以免造成誤判。
(3)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試:現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試時(shí)應(yīng)選擇合適的激振設(shè)備和粘結(jié)劑,以激勵(lì)出合適的脈沖寬度、頻率、能量等。只有通過(guò)敲擊產(chǎn)生合適的振源,才有可能得到正確的波形曲線。
參考文獻(xiàn)
[1]陳凡,徐天平.基樁質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2003
[2]羅騏先.樁基工程檢測(cè)手冊(cè)[M].北京:人民交通出版社,2004
[3]JGJ106—2003建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范[S]
[4]中華人民共和國(guó)鐵道部.TB 10218—2008鐵路工程基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)程[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2008
[5]林建生.樁基無(wú)損質(zhì)量檢測(cè)中瞬態(tài)錘擊法時(shí)域曲線的分析與研究[J].地震地磁觀測(cè)與研究,1993,14(3):5-11
[6]徐衛(wèi)權(quán).淺談應(yīng)力波反射法基樁檢測(cè)的方法局限性[J].湖北地礦,2002,16(3):60-64
[7]陳宗起,李國(guó)良.嵌巖樁低應(yīng)變法檢測(cè)問(wèn)題分析[J].鐵道勘察,2014,40(1):39-41
[8]苑志強(qiáng),郝明.低應(yīng)變檢測(cè)灌注樁曲線特征分析[J].鐵道勘察,2009,35(1):60-62
[9]王輝鵬.反射波法在基樁完整性檢測(cè)中的應(yīng)用[J].工業(yè)建筑,2006,36(增刊):817-819
[10]王雪峰,吳世明.基樁動(dòng)測(cè)技術(shù)[M].北京:科學(xué)出版社,2001
[11]侯偉生.建筑工程質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2003
中圖分類(lèi)號(hào):TU473.1+6
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
文章編號(hào):1672-7479(2016)01-0071-03
作者簡(jiǎn)介:苗偉(1981—),男,2005年畢業(yè)于石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院勘查技術(shù)與工程專(zhuān)業(yè),工程師。
收稿日期:2015-12-25