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聲測管用途及工藝原理介紹
Date:2019-12-17 13:57:11
    聲測管大致分:為鉗壓式聲測管、法蘭式聲測管和螺旋式聲測管。
 
    聲測管是現不可少的聲波檢測管,利用聲測管可以檢測出一根樁的質量好壞,聲測管是灌注樁進行超聲檢測法時探頭進入樁身內部的通道。它是灌注樁超聲檢測系統的重要組成部分,它在樁內的預埋方式及其在樁的橫截面上的布置形式,將直接影響檢測結果。因此,需檢測的樁應在設計時將聲測管的布置和埋置方式標入圖紙,在施工時應嚴格控制埋置的質量,以確保檢測工作順利進行。
 
    結構:
    聲測管可直接固定在鋼筋籠內側上:固定方式可采用焊接或綁扎,管子之間應基本上保持平行-若檢測結果需對各測點混凝土的強度做出評估,則不平行度應控制在1‰以下。鋼筋籠放入樁孔時應防止扭曲。
 
    管子一般隨鋼筋籠分段安裝,每段之間的接頭可采用反螺紋套筒接口或套管焊接方案,如圖8所示:若采用波紋管則可利用大一號的波紋管套接,并在套接管的兩端用膠布纏繞密封。無論那種接頭方案都必須保證在較高的靜水壓力下不漏漿,接口內壁應保持平整,不應有焊渣、毛刺等凸出物,以免妨礙探頭的自如移動,聲測管的底部也應密封,安裝完畢后應將上口用木塞堵住,以免澆灌混凝土時落入異物,致使孔道堵塞。
 
    用途:
    聲測管的其他用途
 
    聲測管除了用作檢測通道及取代一部分鋼筋截面外,還可作為樁底壓漿的管道。試驗證明,經樁底漿處理的灌注樁,可大幅度提高其承載力。同時聲測管還可作為事故樁缺陷沖洗與壓漿處理的管道,這時需采取措施把需壓漿的缺陷部位的管道打穿。
 
    超聲波透射法檢測,對聲測管總體的要求是:接頭牢靠不脫開,密封不漏漿;管壁平整不打折,平順無變形;管體豎直不歪斜;管內暢通無異物。
 
    當聲測管材料或安裝工藝較差時,可能造成漏漿、堵管、斷裂、彎曲、下沉、變形等事故的發生,對超聲波透射法進行樁基完整性檢測產生較大影響,甚至于無法進行超聲波透射法檢測。
 
    工藝原理介紹:
    工程建設領域鉆孔灌注樁作為一種重要的基樁形式,其質量直接影響構筑物的安全。超聲波法是當前檢測樁身完整性的有效準確的檢測方法,而聲測管的埋設決定了超聲波法檢測能否順利進行,如何加強聲測管質量控制也越來越重要。闡述了加強聲測管質量控制的措施,以期基樁檢測順利進行,工程質量得到保證。
 
    隨著基礎設施建設投入的擴大、建筑事業的發展,在高層建筑、重型廠房、橋梁、港口、碼頭、海上采油平臺、核電站工程以及地震區、軟土地區、濕陷性黃土地區、膨脹土地區和凍土地區的地基處理中,樁基已成為一種重要的基礎形式,得到廣泛地應用。而灌注樁具有施工時噪音較小、用鋼量少、工序簡便等優點,在樁基施工中得到日益廣泛的應用,尤其是高承載力樁和大直徑超深樁或是在復雜地質條件、不利環境條件下成樁,灌注樁是其他樁型無法代替的。但灌注樁成樁質量受地質條件、成樁工藝、機械設備、施工人員、管理水平等諸多因素的影響,較易產生夾泥、斷裂、縮頸、混凝土離析、樁底沉渣較厚及樁頂混凝土密實度較差等質量缺陷,危及主體結構的正常使用與安全,甚至引發工程質量事故。由于鉆孔灌注樁施工屬隱蔽工程施工,無法從外觀對其質量進行檢查,其質量直接影響構筑物上部結構的安全。因此,樁基檢測工作是整個樁基工程中不可缺少的環節,只有提高樁基檢測工作的質量和檢測評定結果的可靠性,才能真正地確保樁基工程的質量與安全。
 
    超聲波檢測原理
    常用的基樁動測方法包括低應變反射波法、高應變動測法、超聲波法、動測法等。超聲波法檢測基樁由于檢測精度高、不受樁長、樁徑條件限制、測試無盲區等優點,在混凝土基樁檢測中應用越來越普及。其檢測原理是對計劃采用超聲波法檢測樁身質量的基樁,施工時在樁身中埋入聲測管,檢測時發射換能器和接收換能器分別置于兩根管道中,由聲測管底部開始,發射探頭在某一個聲測管中邊上升邊發射高頻信號,該高頻信號穿過混凝土被另一個聲測管中同步移動的接收換能器所探測。隨著探頭沿整個樁長提升,依次測取各測點超聲脈沖穿過兩管道之間的混凝土,通過實測超聲波在混凝土介質中傳播的聲時、波幅和頻率等參數的相對變化來檢測聲測管之間混凝土的缺陷位置及影響程度,判定樁身完整性類別。混凝土是由多種材料組成的多相非勻質體。對于正常的混凝土,聲波在其中傳播的速度是有一定范圍的,當傳播路徑遇到混凝土有缺陷時,如斷裂、裂縫、夾泥和密實度差等,聲波要繞過缺陷或在傳播速度較慢的介質中通過,聲波將發生衰減,造成傳播時間延長,使.聲時增大,計算聲速降低,波幅減小,波形畸變,利用超聲波在混凝土中傳播的這些聲學參數的變化,來分析判斷樁身混凝土質量。該檢測法在橋梁基樁完整性評價中是比較準確可靠的,其檢測結果,可對有缺陷的部位實施處理措施時進行指導。

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