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無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在樁基檢測(cè)中的應(yīng)用分析

2019-12-23 01:24曹榮慶,徐靜,郭建斌
關(guān)鍵詞:樁基檢測(cè)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)

曹榮慶,徐靜,郭建斌

【摘 要】對(duì)于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)來(lái)說(shuō),其不僅能夠?qū)κ┕さ倪^(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè),而且也可以對(duì)實(shí)際的施工效果以及在竣工驗(yàn)收階段進(jìn)行質(zhì)量測(cè)定。在樁基的質(zhì)量檢測(cè)中,該技術(shù)也具有非常大的應(yīng)用價(jià)值。基于此,論文主要對(duì)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在樁基檢測(cè)中的應(yīng)用進(jìn)行分析,以供參考。

【Abstract】For non-destructive testing technology, it can not only perform quality testing on the construction process, but also can test the actual construction effect and quality in the completion acceptance stage. In the quality testing of the pile foundation, the technology also has great application value. Based on this, this paper mainly analyzes the application of nondestructive testing technology in pile foundation testing, for reference.

【關(guān)鍵詞】無(wú)損檢測(cè);技術(shù);樁基檢測(cè);應(yīng)用

【Keywords】nondestructive testing; technology; pile foundation testing; application

【中圖分類(lèi)號(hào)】TU473.1+6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)志碼】A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?【文章編號(hào)】1673-1069(2019)11-0189-02

1 引言

現(xiàn)階段,隨著我國(guó)建筑行業(yè)的不斷發(fā)展,建筑水平也有了很大的提升,這也使得大型建筑物、高層建筑物的數(shù)量越來(lái)越多。受此影響,天然的地基已經(jīng)不能滿(mǎn)足建筑施工的要求,從而誕生了各種類(lèi)型的樁基。對(duì)于樁基而言,其會(huì)對(duì)建筑施工的質(zhì)量造成直接的影響,并與建筑的安全性也有密切的關(guān)系,由此可見(jiàn),樁基在建筑工程中的地位十分重要。為了確保建筑工程的質(zhì)量與安全,必須要對(duì)樁基的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),而采用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè),不僅能夠提高檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,也能夠提高檢測(cè)工作的效率。

2 無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的概述

目前,我國(guó)建筑行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭非常迅猛,無(wú)論是房屋建筑,還是道路橋梁建筑,都朝向更加復(fù)雜化、先進(jìn)化的方向發(fā)展,這也就進(jìn)一步突顯了檢測(cè)工作的重要性,只有利用更加現(xiàn)代化、科學(xué)化的檢測(cè)技術(shù)對(duì)建筑施工進(jìn)行檢測(cè),才能夠確保其質(zhì)量與安全。

對(duì)于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)來(lái)說(shuō),其屬于一種現(xiàn)代化、高效化的檢測(cè)技術(shù),能夠在不對(duì)建筑項(xiàng)目工程造成損壞的前提條件下,對(duì)建筑物的性能、結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面地檢測(cè),而后再通過(guò)對(duì)一些相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)的分析[1],判斷建筑工程的安全性與實(shí)用性。在無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用中,其所應(yīng)用的范圍非常廣泛,主要就是因?yàn)樵摷夹g(shù)集合多種科學(xué)技術(shù)于一身,適用于多種工程建筑中,通過(guò)借助光線(xiàn)、聲音、電力等手段,完成檢測(cè),而且不會(huì)對(duì)建筑物本身造成影響。在現(xiàn)代的建筑施工中,因?yàn)榻ㄖ锏捏w積越來(lái)越龐大,隨之產(chǎn)生了各種類(lèi)型的樁基,而樁基也可以說(shuō)是確保建筑物安全的有效保障之一,利用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)則能夠更好地驗(yàn)證樁基的質(zhì)量,從而確保整體工程建筑的安全性。

現(xiàn)如今,由于科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)也朝向更加多元化的方向發(fā)展,超聲波技術(shù)、雷達(dá)技術(shù)以及紅外線(xiàn)技術(shù)都在無(wú)損檢測(cè)技術(shù)中得到了非常廣泛的應(yīng)用。

3 無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的特征

3.1 確保施工的連續(xù)性

利用無(wú)損檢測(cè)技術(shù),既不會(huì)對(duì)正常的施工造成影響,而且也不會(huì)影響施工的進(jìn)度,從而保證了施工的連續(xù)性,使工程能夠在工期內(nèi)順利完成。同時(shí),無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的有效應(yīng)用,也能夠進(jìn)一步提高檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,從而受到廣大施工單位的喜愛(ài)。

3.2 無(wú)損傷性

無(wú)損檢測(cè)技術(shù)主要是對(duì)施工建筑中所含有的物理量進(jìn)行檢測(cè)的一種技術(shù)手段,在采集相關(guān)的數(shù)據(jù)后,進(jìn)行推算,從而得出結(jié)論,這樣一來(lái)就完全不會(huì)對(duì)檢測(cè)對(duì)象造成損傷。換而言之,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)主要就是結(jié)合檢測(cè)對(duì)象的各方面數(shù)據(jù),并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行權(quán)衡與分析后,得出更加具有權(quán)威性的結(jié)果。

3.3 遠(yuǎn)距離檢測(cè)

與傳統(tǒng)的質(zhì)量檢測(cè)方法進(jìn)行比較,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離檢測(cè),不會(huì)受到空間因素的影響,同時(shí),如果施工現(xiàn)場(chǎng)的條件比較惡劣,或者施工環(huán)境比較復(fù)雜,利用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)也能夠進(jìn)行檢測(cè)[2],從而進(jìn)一步提高了檢測(cè)效果的準(zhǔn)確度。此外,在水下建筑物的施工過(guò)程中,也可以利用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的檢測(cè),大大彌補(bǔ)了傳統(tǒng)檢測(cè)手段的缺陷與不足。

3.4 部分情況下無(wú)法得到準(zhǔn)確的檢測(cè)結(jié)果

對(duì)于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)來(lái)說(shuō),其最大的優(yōu)勢(shì)與特點(diǎn)就是無(wú)損傷性,能夠在不損害材料、結(jié)構(gòu)、部件的前提條件下完成檢測(cè),在進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)后,產(chǎn)品的檢查率可高達(dá)100%。但是在實(shí)際的檢測(cè)中,不是所有的項(xiàng)目都可以采用無(wú)損檢測(cè)技術(shù),換而言之,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中,還具有一定的局限性。

例如,在一些只能使用破壞性檢測(cè)方法的檢測(cè)試驗(yàn)中,無(wú)損檢測(cè)試驗(yàn)就不能安全地取代破壞性檢測(cè)方法,只有將破環(huán)性檢測(cè)后的結(jié)果與無(wú)損檢測(cè)后的結(jié)果進(jìn)行整合與對(duì)比,才能夠得出更加精準(zhǔn)的檢測(cè)結(jié)果。

4 無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在樁基檢測(cè)中的實(shí)際應(yīng)用

4.1 高應(yīng)變檢測(cè)方法

對(duì)于高應(yīng)變檢測(cè)方法來(lái)說(shuō),其主要的原理就是利用重量錘或者是大小為單個(gè)樁基極限承載力1%的鑄鋼,放置在距樁基頂部10~20m的高度位置進(jìn)行自由落體,對(duì)樁基頂部所造成的豎向沖擊力,就會(huì)使土地和樁基之間形成一定程度的位移。樁基尖部土體具有的阻力和樁基側(cè)向具有的阻力能夠得到一定程度的發(fā)揮,而后在利用儀器,在樁基的頂部接收信號(hào),根據(jù)信號(hào)接收的實(shí)際情況,對(duì)樁基實(shí)際所具有的承載力進(jìn)行檢測(cè),判斷其是否符合相關(guān)規(guī)定的要求。除此之外,利用該檢測(cè)方法也能夠?qū)痘耐暾赃M(jìn)行檢測(cè)。

4.2 低應(yīng)變檢測(cè)方法

對(duì)于低應(yīng)變檢測(cè)方法來(lái)說(shuō),其主要的檢測(cè)原理就是樁基的頂部位置,在某一瞬間內(nèi)所實(shí)際得到的擊震力的作用下,在樁基的頂部形成與樁身方向相同的縱向振動(dòng)應(yīng)力波,當(dāng)縱向振動(dòng)波在逐漸向下傳遞的過(guò)程中,如果其與其他異常波動(dòng)相遇,就會(huì)使阻抗應(yīng)力波持續(xù)向下傳遞[3],同時(shí),應(yīng)力波也會(huì)出現(xiàn)透射和反射的情況,如果反射波傳遞到樁基的頂端位置時(shí),樁基頂部所安裝的傳感器設(shè)備就能夠接收到相關(guān)的信號(hào),從而得到精準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)波形,而后再利用儀器,采集與記錄反射波,最后按照反射回來(lái)后所收集到的應(yīng)力波的特點(diǎn),檢測(cè)樁基的質(zhì)量。

4.3 超聲波檢測(cè)技術(shù)

對(duì)于超聲波檢測(cè)技術(shù)來(lái)說(shuō),其主要就是在物理基礎(chǔ)上進(jìn)行檢測(cè)的一種檢測(cè)手段,屬于一種彈性波測(cè)試技術(shù)。該技術(shù)的檢測(cè)原理就是利用超聲波在固體介質(zhì)之間所產(chǎn)生的彈性傳播速度進(jìn)行檢測(cè)。

使用超聲波技術(shù)對(duì)樁基進(jìn)行檢測(cè)這種方式具有很多年的發(fā)展歷史,而超聲波透射法則是近些年才新興起的一種檢測(cè)技術(shù)手段,其能夠利用超聲波的透射特征直接對(duì)樁基進(jìn)行檢測(cè)。在實(shí)際的檢測(cè)中,需要事先在樁基內(nèi)將檢測(cè)管道預(yù)埋其中,而后在檢測(cè)儀器的作用下,使樁基能夠直接發(fā)射出信號(hào),另一側(cè)的接收裝置就能夠直接將信號(hào)接收,而后通過(guò)儀器的使用,分析與判斷聲波信號(hào),在這其中主要包括聲波的傳播幅度值、傳播時(shí)間以及傳播頻率等,利用這些信息來(lái)判斷樁基內(nèi)部的完整性,以及其是否存在缺陷等情況。

在分析超聲波的傳播速度時(shí),如果儀器接收到的傳播速度低于臨界聲速,也就說(shuō)明樁基的質(zhì)量存在缺陷,從而導(dǎo)致聲波在無(wú)介質(zhì)影響的情況下完成了傳播。如果經(jīng)檢測(cè),多個(gè)檢測(cè)點(diǎn)都發(fā)生聲速值低于臨界聲速值的情況,而且呈現(xiàn)為比較小的離散型,那就可以直接得出樁基存在缺陷的結(jié)論。在分析樁基超聲波的波度值時(shí),需要對(duì)樁基中具有承載能力的位置進(jìn)行分析,如果實(shí)際測(cè)量的波值比標(biāo)準(zhǔn)的值低,也就說(shuō)明測(cè)量的位置可能存在質(zhì)量問(wèn)題,需要對(duì)其進(jìn)行多次測(cè)量才能夠得出準(zhǔn)確的結(jié)論。

4.4 鉆芯檢測(cè)方法

對(duì)于鉆芯檢測(cè)方法來(lái)說(shuō),其主要就是利用金剛石鉆頭、鉆機(jī),在樁基中確定芯樣的位置,而后測(cè)定樁基的缺陷與強(qiáng)度,該方法的主要優(yōu)點(diǎn)就是具有非常強(qiáng)的直觀(guān)性和準(zhǔn)確性。鉆芯檢測(cè)方法能夠?qū)λ鄻兜拈L(zhǎng)度、混凝土灌注樁以及沉厚度等指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè),而后鑒別樁基所具有的巖土性質(zhì)。

5 結(jié)語(yǔ)

綜上所述,在如今的樁基檢測(cè)中,應(yīng)該廣泛地應(yīng)用無(wú)損檢測(cè)技術(shù),在提高檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性的同時(shí),也可以降低對(duì)樁基造成的損傷。

在實(shí)際進(jìn)行檢測(cè)時(shí),應(yīng)該注重所選擇檢測(cè)方法的合理性,靈活地運(yùn)用各種無(wú)損檢測(cè)技術(shù),必要的情況下也可將兩種或者兩種以上檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行結(jié)合,從而更好地驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果,為工程的施工提供更加有效的依據(jù)與保證。

【參考文獻(xiàn)】

【1】車(chē)言飛.樁基檢測(cè)中高應(yīng)變動(dòng)力檢測(cè)原理及方法[J].住宅與房地產(chǎn),2019(27):190.

【2】劉志強(qiáng).聲波透射-鉆芯綜合檢測(cè)法在樁基檢測(cè)中的應(yīng)用[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2019(27):175-177.

【3】張恒啟,范波.淺析建筑工程樁基靜載檢測(cè)存在的問(wèn)題及對(duì)策[J].西部資源,2019(06):124-125.

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