一、聲波透射法測(cè)樁簡(jiǎn)介
在現(xiàn)代工程建設(shè)中,將荷載傳遞至穩(wěn)定深層土體中的樁基礎(chǔ)是既經(jīng)濟(jì)又安全且施工工藝成熟的基礎(chǔ)工程,其質(zhì)量高低將直接影響結(jié)構(gòu)的承載能力和使用壽命,現(xiàn)有基樁檢測(cè)手段中,聲波透射法準(zhǔn)確性較好、檢測(cè)效率較高、技術(shù)成熟,應(yīng)用較普遍。
二、聲波透射法測(cè)樁的原理及方法
1、原理
當(dāng)超聲波在砼中傳播遇到缺陷時(shí),如裂縫、夾泥、空洞、蜂窩、松散、強(qiáng)度低或集料不均勻等,聲波將發(fā)生繞射、折射、反射,能量衰減,聲時(shí)增大,聲速降低,波幅減小,波形畸變。
聲波透射法檢測(cè)樁身混凝土完整性正是利用聲學(xué)參數(shù)的變化作為檢測(cè)的理論基礎(chǔ)。在基樁鋼筋籠內(nèi)側(cè)固定鋼管或PVC管作為聲波換能器的通道;檢測(cè)前將測(cè)管灌滿清水,作為耦合劑;將換能器置于測(cè)管中,發(fā)射換能器按一定周期發(fā)射多頻脈沖超聲波,接收換能器將接收到的聲波轉(zhuǎn)換為電信號(hào),經(jīng)聲波儀放大、儲(chǔ)存、處理及專用軟件分析,根據(jù)聲學(xué)參數(shù)的變化及
其它因素,對(duì)樁身混凝土進(jìn)行綜合判定,確定其完整性。
2、適用范圍
聲波透射法一般適用于樁徑大于0.8m的灌注樁,當(dāng)樁徑小于0.8m時(shí),聲波換能器與測(cè)管的耦合會(huì)引起較大的相對(duì)測(cè)試誤差;當(dāng)管間距大于一定長(zhǎng)度后,累積的微小缺陷將影響對(duì)基樁的判斷。樁長(zhǎng)無(wú)限制,型式可為圓樁或方樁;施工工藝可為人工挖孔或機(jī)械沖孔,基樁受力型式可為端承樁或摩擦樁,可為抗滑樁或結(jié)構(gòu)受力樁。
3、方式
根據(jù)測(cè)管埋置情況,檢測(cè)方式分為雙孔檢測(cè)、單孔檢測(cè)和樁外檢測(cè)。
?。?)雙孔檢測(cè)。將發(fā)射、接收換能器分別置于兩根測(cè)管中,根據(jù)兩換能器的相對(duì)高差,采取平測(cè)、斜測(cè)、扇形掃測(cè)等方式。
?。?)單孔檢測(cè)。單孔檢測(cè)是將發(fā)射、接收換能器通過(guò)隔聲
材料連接在一起,并一同放置于同一孔道中,聲波通過(guò)水耦合劑、混凝土介質(zhì)繞射,分析接收到的聲波,判斷孔道周?chē)炷临|(zhì)量。
?。?)樁外檢測(cè)。樁外檢測(cè)是在基樁頂放置功率較強(qiáng)的低頻發(fā)射平探頭,基樁外鉆一孔作為接收換能器通道。聲波穿過(guò)混凝土、樁與測(cè)孔間的土由接收換能器接收各種聲學(xué)參數(shù),作為分析、判斷的依據(jù)。
4、樁身完整性判定
?。?)聲速判據(jù)
聲速最穩(wěn)定、可靠性最高,但目前沒(méi)有具體量化的公式表達(dá)所有砼聲速與強(qiáng)度的關(guān)系,僅在同條件下通過(guò)聲速大小比較砼質(zhì)量的好差。當(dāng)實(shí)測(cè)聲速低于數(shù)理統(tǒng)計(jì)概率確定的聲速臨界值時(shí),作為可疑缺陷點(diǎn)。
(2)聲波頻率
當(dāng)聲波遇到砼缺陷時(shí),因衰減嚴(yán)重、主頻明顯降低,間接反映混凝土質(zhì)量好壞,但不同剖面及不同基樁可比性不強(qiáng),只適用于同一剖面內(nèi)各測(cè)點(diǎn)的相對(duì)比較。因此,主頻變化僅作為輔助判斷。
?。?)波幅判據(jù)
波幅是表征聲波穿過(guò)混凝土后能量衰減程度的重要參數(shù)。波幅沒(méi)有聲速、主頻穩(wěn)定,但對(duì)缺陷砼更敏感,由于受多種因素影響,只用于同條件的相對(duì)比較。當(dāng)實(shí)測(cè)波幅低于波幅臨界值時(shí),作為可疑缺陷區(qū)。
?。?)聲波波形
波形是聲波能量的總體反映,在檢測(cè)時(shí),除逐點(diǎn)讀取聲波的聲時(shí)、波幅等,還應(yīng)注意觀察整個(gè)波形的變化,作為綜合判定的重要參考。
?。?)PSD判據(jù)
為增大聲時(shí)的權(quán)值,以聲時(shí)—深度曲線上的斜率與聲時(shí)變化的乘積PSD值作為異常點(diǎn)判據(jù)。根據(jù)PSD值在某深度處的突變,結(jié)合其它聲學(xué)參數(shù)的變化情況,進(jìn)行異常點(diǎn)判定。
根據(jù)上述判據(jù),對(duì)基樁完整性進(jìn)行綜合判定。綜合判定首先分析波速與波幅均明顯偏低的測(cè)點(diǎn)和區(qū)域并結(jié)合PSD判據(jù)確定異常部位,其次對(duì)可疑點(diǎn)加密細(xì)測(cè)。
三、工程應(yīng)用
根據(jù)基樁類型、成樁方式和施工工藝,基樁缺陷大致分為以下原因:
1、人工挖孔澆注普通混凝土
1)、受地下水沖刷影響
某人工挖孔、普通混凝土基樁,位于河灘上,地下流動(dòng)水將水泥漿完全沖刷掉,砂石完全離散;造成樁底以上4.5米區(qū)域波速和波幅均衰減,PSD判據(jù)突變;經(jīng)鉆取芯樣,驗(yàn)證了檢測(cè)結(jié)論。
2)、混凝土有雜物
某人工挖孔、普通混凝土基樁,因水泥包裝袋裹附于混凝土中,而水泥袋包裹的砼密實(shí)程度很低,造成缺陷區(qū)域的波速和波幅均衰減明顯。
2、機(jī)械成孔灌注水下混凝土
1)、樁底沉渣
某機(jī)械成孔、水下混凝土基樁,因樁底清孔時(shí),未將沉渣清干凈,造成樁底以上1m區(qū)域,波速和波幅同時(shí)衰減;通過(guò)鉆芯,在樁底段僅取出破碎砼,驗(yàn)證樁底有沉渣。
2)、斷樁
某機(jī)械成孔、水下混凝土基樁,因澆注混凝土?xí)r,導(dǎo)管提升過(guò)快,護(hù)壁泥漿與砼混合,形成斷樁;波形圖上各剖面波速衰減明顯,波幅無(wú)顯著變化,PSD判據(jù)突變;通過(guò)鉆芯,發(fā)現(xiàn)混凝土與泥漿混合。
3)、混凝土離析
某機(jī)械成孔、水下混凝土基樁,因砼離析,造成砂漿多粗集料少。經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)基樁各剖面在樁頂以下6.0m~6.5m區(qū)域波速明顯降低,但波幅衰減不顯著;通過(guò)鉆取芯樣,及芯樣砼抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),驗(yàn)證了混凝土離析,且砼強(qiáng)度低于設(shè)計(jì)強(qiáng)度。
四、體會(huì)
1、檢測(cè)前,應(yīng)重點(diǎn)了解基樁類型、地質(zhì)勘察情況、施工工藝等;特別是:澆注砼過(guò)程中,有無(wú)超過(guò)30min的停頓;若為沖孔水下砼基樁,導(dǎo)管有無(wú)提漏、有無(wú)堵管及樁底清孔情況;若為人工挖孔普通砼基樁,有無(wú)地下水、地下水的位置、流量、是否為流動(dòng)水及地下水的處理情況。
2、從成樁到檢測(cè)的間隔時(shí)間宜滿足規(guī)范要求,因在砼完全硬化前,波速誤差較大;在砼硬化后,密實(shí)程度大幅提高,波形曲線有較大發(fā)展。
3、若聲測(cè)管外裹附泥團(tuán),檢測(cè)時(shí)常被誤判為層狀缺陷,可以通過(guò)斜測(cè)確定缺陷的具體位置、區(qū)域。
4、聲波換能器若接觸測(cè)管壁(鋼管),聲波會(huì)發(fā)生畸變,應(yīng)加扶正器使換能器始終在測(cè)管中間;換能器提升速度應(yīng)保證波形完整,宜在5~20cm/s之間。