桩基动测仪适用范围
低应变仪适用范围
1、低应变适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置。只能定性判定,不能定量
2、低应变法是通过一维波动理论分析来判定基桩的桩身完整性,这种方法也称之为反射波法(或瞬态时域分析法)
3、低应变法的理论基础是一维线弹性杆件模型,因此受检桩的长细比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与桩的横向尺寸之比不宜小于10,设计桩身横截面宜基本规则。另外,一维理论要求应力波在桩身中传播时平截面假设成立,所以,对于薄壁钢管桩、大直径现浇薄壁混凝土管桩和类似于H型钢桩的异型桩,若激励响应在桩**面接收时,低应变方法不适用。
基桩检测的主要指标
承载力和桩身完整性
基桩检测主要在桩基础施工前和施工后进行,是桩基础设计和施工质量验收中的重要组成部分
术语
基桩
桩基础中的单桩
桩身完整性
反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标
面尺寸相对变化:扩径、缩径。因为动测法不能对扩、缩颈严格定量,于是才定义为“相对变化”
连续性包涵了桩长不够的情况。因动测法只能估算桩长,桩长明显偏短时,给出断桩的结论是正常的
JTG.TF81-01-2004公路工程基桩动测技术规程明确桩身完整性包含 桩身长度
桩身缺陷
在一定程度上使桩身完整性恶化,引起桩身结构强度和耐久性降低,出现桩身断裂、裂缝、缩颈、夹泥(杂物)、空洞、蜂窝、松散等不良现象的统称。
桩身缺陷有三个指标,即位置、类型(性质)和程度。
高、低应变动测时,不论缺陷的类型如何,其综合表现均为桩的阻抗变小,即完整性动力检测中分析的仅是阻抗变化,阻抗的变小可能是任何一种或多种缺陷类型及其程度大小的表现。
因此,仅根据阻抗的变小不能判断缺陷的具体类型,如有必要,应结合地质资料、桩型、成桩工艺和施工记录等进行综合判断。对于扩径而表现出的阻抗变大,应在分析判定时予以说明,不应作为缺陷考虑。
桩基动测仪参数:
★工作模式:工作。
★系统噪声电压(mV):≤2。
★控制模式:工业级工控系统。
★动态范围(dB):184。
★显示器:640×480高亮度、真彩色液晶显示器。
★放大器频带(Hz):10Hz~10kHz。
★存储方式:512MCF卡。
★存储长度:1024。
★**放大(倍):1、10、100三档可调。
★幅值非线性度:≤10%。
★浮点放大(倍):256。
★时间示值误差:≤1%。
★A/D分辨率(位):24位(16位A/D+8位浮点)。
★时间分辨力:5us。
★采样时间间隔:(ms)5μs~65535μs连续可调。
★增益误差:≤1dB。
★采样长度:16k。
★通道数:2。
★触发方式:信号触发、外触发。
★两通道相位一致性:±3°。
★操作方式:光电旋钮+快捷键。
★两通道幅值一致性:≤3%。
★传输接口:标准USB。
★支持存储:通道间窜扰≤1%。
★交流:220V±10%。
★直流:+12V。
★连续工作时间:5小时。
★加速度型(mv/g):3100。
★整机重量:1.8kg(含内置锂电池)。
★速度型(mv/cm·s-1):3300。
★整机体积:252mm′185mm′58mm。
★加速度型:0.5~9000Hz。
★温度:0℃~+40℃。
★速度型:35~1800Hz。
★空气湿度:90%RH。
基桩动测仪特点:
★全新的小波分析处理,达国外水平。
★自适应浮点放大,波形不失真。
★一根桩可存储若干道信号。
★现场自动实时对检测波形进行平滑、积分、滤波、指数或线性放大等处理。
★可以对信号进行叠加平均,去除“噪声”信号,可随时查看叠加信号,剔除质量较差的信号。
★双通道同时采集,每根桩测试多个方位时,可以提高工作效率。
★文件按工程桩分级管理,直观、方便,可以方便地查看、添加、工程或桩的测试数据。
★可配接多种速度传感器和加速度传感器;
★仪器操作简单,一切从实际工程检测的需要出发,易学易用,几分钟即可学会使用;
★内置可充电锂电池,供电时间长(5小时以上),随时充电无“记忆”;
人工挖孔桩可能出现的问题
桩身混凝土离析,混凝土强度达不到设计要求
桩端持力层未达到设计要求
桩底附近混凝土胶结差
桩底沉渣