桥梁基桩质量综合检测技术应用研究

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  摘要:针对桥梁基桩检测技术缺陷,为增强桥梁基桩桩身缺陷分析的准确性,必须密切结合地质资料和施工过程进行基桩完整性分析。基桩施工工艺及桩型等往往对基桩完整性和缺陷类型存在较大影响,因此可通过分析地质资料和施工记录情况增强缺陷分析结果的准确性。
  关键词:桥梁基桩质量;综合检测技术;应用
  前言
  基桩作为路桥工程结构的重要支撑部分,对其实际投入使用后的安全性与稳定性具有直接影响,但是考虑到基桩属于隐蔽工程,质量检测难度较大,现有技术难以精准判断基桩工程是否存在质量问题,这就导致路桥工程可能存在一定质量隐患。因此,采用综合检测技术对桥梁基桩质量进行检测成为相关工程建设的重要环节。
  1低应变法基本操作原理体现
  1.1反射波方式的基本要点
  通过相关分析来看,低应变法包含了多种类型,具体表现为以下几点,分别是:第一,反射波法类型。第二,机械阻抗法类型。第三,共振法类型。第四,水电效应法类型。通过相关应用来看,在桩基基础工程检测期间受到良好应用的为第一种类型反射波法类型,在应用反射波法类型的过程中,基本原理表现为分析基桩顶部发送的测试信号,桩基将本体的完整性体现出来,以此明确存在缺陷和位置丢失的情况。当桩基表面存在着非常明显的波阻抗差异性的话,从一定程度上说明了该项位置包含了一定的反射波,当获取了相关反射波以后,通过滤波进行有效处理,采取合理方式准确识别各项环节内的反射波数据,以此判断基桩是否完整,当基桩出现问题之后,必须快速解决从而增强基桩的整体性能。
  1.2对于低应变法的论述
  所谓基桩低应变法,主要是对桩身自身性能进行合理检验,将符合要求的传感器应用于基桩顶部,借助各项传感器设备整合以及收集相关的应力波信号将这些信号反馈到不同介质表面中,产生的波形是不一样的。可以有效判断波形情况,最终获得基装的完整性。
  1.3优势
  低应变法有着诸多优势,比如使用简单费用较少,检测结果准确等,同时也是一项应用最为广泛的检测方式,除了优势较高以外,不过也存在着相应的问题,具体表现为在分析问题期间,只可以从表面入手,无法真正了解到实质性问题,难以真实反映出真正的情况,在实际测量期间因为自身衰减复杂性,再加上受诸多信号的干扰,所以低应变法对缺陷的判断通常是结合诸多工作经验,如果存在着特别信号需要进行处理的话,那么绝对不能对该项信号放松警惕,不然的话将对检测信号的准确性产生影响。当桩基存在缺陷的话,那么反射得到的信号表现为正向,总体上来看,需要合理的应用低应变检测方式,从而获取精准数据。
  2反射波法检测技术原理
  随着桥梁工程建设规模的增大,采用桩基提升结构承载力的做法也愈加普遍,但是因受到地质条件及施工工艺等的限制,部分基桩出现缩颈、离析、断裂、夹泥等缺陷,影响基桩承载力和施工质量,为此必须进行基桩病害及缺陷的检测。反射波法因具有经济、便捷、无损等技术优势,已经成为桥梁基桩缺陷检测的常用手段。低应變反射波法是基于一维弹性杆平面应力波传播理论,将桩身看作桩长大于等于桩径的一维弹性杆,在基桩受到桩顶锤击力作用后产生应力压缩波,并沿桩身由上至下按照一维波动方程传播[1]。若桩身出现显著的波阻抗变动界面,则会产生反射波和透射波,波相位与幅值大小主要受波阻抗的影响。将传感器安装在桩顶后接收桩身各波阻抗变化截面所反射的信息,并记录应力波在基桩传播过程中的幅值-时间曲线,根据接收到的信息及幅值-时间曲线的变化进行桩身完整性、缺陷属性、缺陷位置等的分析判断。
  3钻芯法
  3.1准确的设计取芯方法
  通过对钻芯法进行有效应用,可对目标位置的结构强度以及质量等进行准确测量。但采取单一钻芯无法有效代表建筑结构的整体强度,因此需要对取芯方法进行合理设计。一旦没有恰当选择取芯方法,将会使得钻孔出现偏斜,进而无法取出芯样,对芯样的完整性也会产生影响,最后降低了建筑结构的稳定性。除此之外,当桩身有夹层时,工作人员应进行防水处理,而结构比较坚硬时还需要采取相应的减震措施。
  3.2修正持力层芯样的抗压强度
  现如今,在对钻芯法进行应用时,需要对钻径进行有效控制,需要具体控制在100毫米以上,而在对单动双管钻具进行使用时,则需要对100毫米的外径进行使用,其芯样的径长需要大于82毫米。当外径不同时,芯样也存在差异,而其抗压强度也有着具体的尺寸换算关系。而现今阶段的检测规范当中还未对相关修正换算关系进行提供,因此导致岩芯样的实际强度存在偏差问题。
  3.3芯样钻取时要注意的问题
  在采样过程当中,需要对钻进速度进行控制,使其保持慢而稳,避免损伤芯样,使芯样质量得到保证。而在对芯样进行钻取时,还需要确保机具的运行运行,保持适当的冷却液流量。在实际进行取样时,所采取的钻芯机固定方法需要充分保证安全性,而且还要方便操作。由于钻头处于高速运转的工作状态,因此和混凝土之间也容易产生相应的摩擦和振动,进而导致钻芯机发生移位,影响了混凝土的整体结构,最终造成芯样的磨损和裂缝等问题。在取出芯样后,需要及时对芯样进行编号,并做好标记工作,从而方便在检测结果出现异常后重新进行取样。
  结束语
  普检过程中,技术人员可以利用低应变反射波检测法经济、操作简单的优势进行,但是需要认识到该技术的局限性,因此,技术人员在怀疑基桩存在质量缺陷时应注意结合钻芯法验证;如果在实际检测过程中存在2个或以上数量的钻孔时,技术人员可以利用超声波透射法进行补充检测。在实际条件允许的情况下,技术人员应尽可能地采用超声波透射法对基桩进行检测,最大限度地降低基桩潜在的质量问题。
  参考文献
  [1]吕岩松,唐志,杜镔.桥梁桩基侧阻力综合测试技术应用[J].公路交通科技(应用技术版),2018,14(9):277-280.
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