1适用范围
本方法可适用于检测桩身混凝土的完整性,推定缺陷类型及其在桩身中的位置。本方法也可对桩长进行核对,对桩身混凝土的强度等级作出估计。
2.仪器设备
仪器宜由传感器和放大、滤波、记录、处理、监视系统以及激振设备和专用附件组成。
传感器可选用宽频带的速度型或加速度型传感器。速度型传感器灵敏度应大于 300mV cml s,加速度型传感器灵敏度应大于100mv g。
放大系统的增益应大于60dB,长期变化量应小于1%。折合输入端的噪声水平应低于3μV。频带宽度应不窄于 10~1000Hz,滤波频率可调整。
模 数转换器的位数不应小于8bit。采样时间宜为50~1000μs,可分数档调整。每个通道数据采集暂存器的容量不应小于1kB。
注∶bit 为二进制计数数字量的位数。
多道采集系统应具有一致性,其振幅偏差应小于3%,相位偏差应小于0.1ms。
根据激振条件试验要求及改变振频谱和能量,满足不同的检测目的,应选择符合材质和重量要求的激振设备。
3现场检测
被测桩应凿去浮浆,平整桩头,切除桩头外露过长的主钢筋。检测前应对仪器设备进行检查,性能正常方可使用。每个检测工地均应进行激振方式和接收条件的选择试验,确定最佳激振方式和接收条件。
激振点宜选择在桩头中心部位,传感器应稳固地安置在桩头上。对于桩径大于350mm 的桩可安置两个或多个传感器。
当随机干扰较大时,可采用信号增强方式,进行多次重复激振与接收。
为提高检测的分辨率,应使用小能量激振,并选用高截止频率的传感器和放大器。
判别桩身浅部缺陷,可同时采用横向激振和水平速度型传感器接收,进行辅助判定。
每一根被检测的单桩均应进行二次及以上重复测试。出现异常波形应在现场及时研究,排除影响测试的不良因素后再重复测试。重复测试的波形与原波形应具有相似性。
4.检测数据的处理与判定
应依据波列图中的入射波和反射波的波形、相位、振幅、频率及波的到达时间等特征,推定单桩的完整性。
反射波到达时间小于桩底反射波到达时间;且波幅较大,往往出现多次反射,难以观测到桩底反射波的桩,系桩身断裂。
桩身混凝土严重离析时,其波速较低,反射波幅减小。缩径与扩径的部位可按反射历时进行估算,类型可按相位特征进行判别。
当有多处缺陷时,将记录到多个相互干涉的反射波组,形成复杂波列。此时应仔细甄别,并应结合工程地质资料、施工原始记录进行综合分析。有条件时尚可使用多种检测方法进行综合判断。
桩体浅部断裂的定性评价,可通过横向激振,比较同类桩横向振动特征之间的差异进行辅助判断。
在上述时域分析的基础上,尚可采用频谱分析技术,利用振幅谱进行辅助判断。
桩身混凝土的强度等级可依据波速来估计。波速与混凝土抗压强度的换算系数,应通过对混凝土试件的波速测定和抗压强度对比试验确定。