徐超 張大偉 張杰山
摘要:樁基檢測技術是巖土工程中重要的技術保障之一,對其進行實運用不但可以有效的準確的計算出單樁的承載負荷的參數(shù),而且也能針對結構整體,更為有效地開展檢測,以此來對樁基結構中所存在的具體問題進行精準判定,并針對實際問題所在,制定針對性的應對措施,從而為巖土工程質量的提高提供保障?;诖耍疚尼槍痘鶛z測技術以及在巖土工程中的應用展開全面的分析研究,從而為相應工程有效開展提供保障。
關鍵詞:巖土工程;樁基檢測技術;水平?jīng)_擊法;平行地震法
中圖分類號:TU473 文獻識別碼:A 文章編號:1001-828X(2019)016-0422-01
地基基礎結構與整個建筑項目的穩(wěn)定性和質量存在密切的關聯(lián),因此,在工程建設施工中,必須要重視對其的質量控制,為后續(xù)建筑施工奠定扎實的基礎保障。樁基檢測技術是有效協(xié)助施工人員對樁基礎結構的完整性、安全性進行有效判斷,現(xiàn)如今,樁基礎結構的類型繁多,施工人員必須要結合工程實際情況和需求來選擇適合的樁基礎結構,因此,在樁基檢測技術上也要針對樁基礎結構的穩(wěn)定性進行適當?shù)臋z測作用,進而采取相應的方法以增強結構的安全性。
一、樁基檢測的內(nèi)容
1.樁基質量檢測
樁基質量檢測工作的有效開展,通過對樁基的結構穩(wěn)定性進行有效的檢測,可以有效明確樁基承載能力以及結構穩(wěn)定性是否符合建筑施工標準要求,從而可以對樁基的質量狀況進行了解與掌握,保證建筑施工的整體質量。
2.樁基承載能力檢測
在巖土工程質量控制過程中,對樁基的承載能力開展有效的檢測,依照樁基的承載能力、安全評定標準和相關規(guī)范,并結合建筑工程的實際,相關工作技術人員有效地開展樁基質量的驗收評估,對樁基進行科學、合理的判斷,明確樁基結構以及樁基質量是否滿足了所建設建筑設計要求。通常,在樁基承載力檢測過程和中,常用以下兩種方法:其一,高應變動測。借助專業(yè)工具對樁身做撞擊動作,樁基結構在沖擊力的作用下,出現(xiàn)一個塑性形變,然后再應用專業(yè)的相關一起設備,實現(xiàn)對塑性變形曲線與速度的有效監(jiān)測,然后利用所檢測到的數(shù)據(jù)信息來對土壤層的性質進行全面探究與了解,在此信息基礎上,計算出樁基的承載能力是否滿足相關使用規(guī)范和設計要求的結論。其二,靜荷載試驗法。主要是對樁基的靜荷載作用下的變化進行有效的檢測,一般主要是對縱向靜荷載作用下的承載能力與結構功能進行檢測與了解,對于判斷樁基在長期的承載工作中的變化有著很高的準確度。
3.樁基完整性檢測
通常情況下,對樁基的完整性檢測主要是運用以下幾種方式進行檢測:其一,聲波透射法。利用超聲波對物體的穿透性與反饋性特點,然后在結合聲波在混凝土結構中所產(chǎn)生的聲學數(shù)據(jù)波動的振幅、頻率以及音速等,來對波形實施有效檢測,綜合指標參數(shù)來評估樁身混凝土結構綜合性質與內(nèi)部的完整性,最后就能對樁身質量是否滿足相應要求進行確定。其二,低應變試驗法。通過對樁頂實施激振,在其作用力下,樁基結構以及其周圍的地質結構產(chǎn)生了變形與運動,并將整個運動的軌跡與過程應用數(shù)碼監(jiān)控設備進行檢測記錄,然后對運動軌跡與結果通過采用相關原理與儀器進行科學計算,再依照所獲得的計算數(shù)據(jù)對樁基結構的質量進行綜合的考量,從而科學的判定樁身的質量是否達標。
二、樁基檢測技術應用與發(fā)展策略
1.水平?jīng)_擊法的合理運用
在基樁結構的頂部,依照激振原理,對其施加水平方向的沖擊力,進而,依據(jù)所監(jiān)測動態(tài)振幅或者位移的相關移動數(shù)據(jù)信息,來對樁基的完整性進行綜合性分析與判定。該方法使用過程中會承受動荷載,在巖土工程施工中具有較強的適用性。通常施工相關人員會借助靜載試驗和水平?jīng)_擊荷載試驗等方法來對巖土工程結構完整性進行有效的檢測。對樁基結構檢測采取水平?jīng)_擊力的震動效果進行檢測,樁基結構在受到力學沖擊后,會遭受一定破壞,樁基位移幅度也會隨之增大,將所有樁基受力損壞的狀況進行綜合分析,采取針對性彌補措施,進而為后續(xù)工程建設奠定基礎。
2.有效運用平行地震法
以地震的形式來對樁基結構進行有效的檢測,該方法屬于地震測井的范疇。平行地震法可以實現(xiàn)對巖土結構中樁基的穩(wěn)定性有效檢驗,以此來保障所需數(shù)據(jù)信息與參數(shù)的高準確性。我國早期對平行地震法應用時稱其為旁孔透射波法,主要是通過對地震所產(chǎn)生的作用力進行充分的利用,在檢測中,對所產(chǎn)生的透射波進行檢測觀察,來精準的獲取相關信息數(shù)據(jù)。采取本方法來對樁基結構進行檢測,可以有效避免因施工而對樁基機構的產(chǎn)生的不必要影響。具體檢測方式如下:在檢測對象就近位置建立平行樁基空洞,并將pve管設置在孔洞內(nèi),在管內(nèi)注入一些清水,并將相關檢測設備放入其中進行實時檢測。在測試初期,鏈接樁基頂部的輔助結構會產(chǎn)生激振,從而形成振波,此時將檢測設備在pve管內(nèi)取出,可以從中獲取到樁基和樁基底部的土層釋放的地震波狀況,加以相關數(shù)據(jù)分析,從而實現(xiàn)對樁基結構穩(wěn)定性的有效判斷。
3.注重新檢測技術的探究
在上述所講述的檢測方法中,都存在不同程度的限制性問題,在遇到特殊性的基樁結構時,如:樁身缺陷較大或者長徑比較大的樁基結構,在一定程度上,會影響測試的結果,難以實現(xiàn)將樁身結構具體情況完整、準確、清晰地呈現(xiàn)出來。其中,動力柱、超長柱等基樁結構類型,均屬于以往檢測技術難以完整、準確、清晰地呈現(xiàn)測試結果的基樁結構。因此,建設主管部門以及相關建設技術人員、專家學者,在技術方面,要重視新檢測技術的探究,在降低荷載頻率、加大荷載作用力度、延長反應時間等了技術方面,可以實現(xiàn)新檢測技術的突破,進而為巖土工程施工提供堅實基礎。
三、結語
總之,樁基質量是巖土工程施工質量的重要影響要素,所以,建設施工單位在巖土工程中,必須要重視樁基的檢測工作,依照工程的實際,科學合理的選擇運用適宜樁基檢測技術開展檢測工作,有效判斷巖土工程樁基礎的質量安全,進而為后續(xù)工程建設提供參考與技術支持,也為促進巖土工程建設發(fā)展奠定有利條件。