建筑工程桩基检测技术实践与探析论文_邓奇芳

建筑工程桩基检测技术实践与探析论文_邓奇芳

广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 广西 530005

摘要:伴随着经济的发展和进步,我国的高层建筑工程获得了非常大的发展空间,建筑不断向着高层方向发展,因而建筑工程中所应用到的桩基数量也有所增加,对于高层建筑来说,桩基的稳定性和安全性需要进行相应的检测,作为建筑物中的主要基础工程,桩基一旦出现任何质量方面的问题,将会导致整个建筑质量受到严重影响,桩基础施工过程具备一定隐蔽性,如果对问题进行处理,这个过程是非常困难的,文章将会针对此方面的问题进行简要分析,以供参考。

关键词:建筑工程;桩基检测;实际应用

前言

伴随着我国科学技术的不断进步,建筑行业也取得了长足的发展。准确的桩基测量技术不仅可以为施工提供科学的参考依据,同时也能够促进整个施工的顺利运行,确保工程建设完成的质量。在实际的工程施工中,桩基检测技术主要分为三个技术要点,分别为低应变检测技术、超声波检测技术以及钻孔抽芯检测技术。这三种技术的应用,能够确保细节工作的顺利实行,从而在保障工程建设质量的同时,为整个城市的建设提供良好的环境氛围。

1桩基检测技术存在的问题

现代在我国建筑行业的发展中,桩基检测技术虽然已经比较成熟,但是至少在理论方面,在具体的工作中,因为资本和技术方面的限制,造成了许多专业的检测单位在实际的工作,检测的结果出现了很大的偏差。一般来说,限制这项技术发挥作用的有很多方面,最为主要的一面就是硬件方面。在一些经济不是非常发达的地区,硬件和监测技术都较为落后,因为这些情况,造成了桩基检测的不准、以及监测周期长等情况,这都大大的影响到了建筑工程的顺利进行。

2桩基检测技术具体实施过程

2.1桩基检测方法

(1)静荷载试验法。当前建筑工程中应用的此种方式具备比较高的权威性,并且国际上都是通过这种试验结果来对其承载力进行确定,此承载力与加荷速率之间的联系十分密切,在检测桩基过程汇总,通过静荷载试验以及动荷载试验技术相比较可以看到,前者产生的速率更与试验工作的要求相符合和适应,并且此种试验方法与实际的速率相同。静荷载试验法中主要是对桩基进行检测,对静荷载实现检测目标的一种方式,对桩基检测中,竖向上的检测工作相对比较常见,这样能够避免发生破坏性问题,因此静荷载试验法所获取的数据最为准确。

(2)钻芯法。钻芯法是通过对其检测位置进行取样的一种方式,对于芯样进行检测工作和观察,从而对施工质量予以确定,通过钻芯法能够对桩基的完整性实现直接观察和检测,对桩基的各个角度和位置的数据进行确定,但是地下位置中的岩石从强度和要求上都比较高,如果对各种力学数据想要获取时,就需要对桩体中的芯样做强度试验工作,这种试验方法比较常用,并且不会受到所在位置的影响,但是同时也具备成本较高,检测时间较长的特点。低应变法。低应变检测方式是通过小锤子通过对桩基顶部位置实现敲击,然后通过传感器的作用将其中的应力波信号实现接收,再通过信号对桩体质量实现相应判断,通过此种方式进行检测,速度十分快,当然需要注意,在检测中要选择较好的波形,以此实现检测中结果更加准确的目标。

(3)高应变法。高应变法是通过重锤对于桩基顶部位置进行冲击,然后将桩顶位置上的曲线和速度等实现承载力以及完整性的判断,以此作为一种检测桩基的方式,并且对于桩基本身的接头以及缝隙也能够实现检测,此种方式相对比较普通,一般会作为静荷载法的补充验证。

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2.2桩基检测的频率和数量

在实际的测试工作中,工作人员应该充分的考虑工程的要求,然后在此基础上根据实际的施工情况,选择最为科学合理的检测方法。低应变反射波法在使用时有着一定的限制。其无法对桩长大于50cm,桩径大于1.8cm的桩基做到准确的检测。在长期的实践检测工作中工作人员也发现,桩侧的动土会对应力波的传导造成严重的影响,应力波的速度会逐渐的减弱,动土的阻力波会出现,对于测量桩基的长度和质量都会造成不良的影响。比如,在桥梁桩基的施工中,七对承载力有着更高的要求,其采用低应变反射波法进行测量工作时,其对深部桩基的权限无法做到有效的检测,而且检测结果还非常容易受到地质条件的影响。所以在具体的检测工作中,要想得到非常准确的桩基检测结果,要对建设工程和地质情况等做到充分的考虑和勘察,从而选择出最合适的检测技术来开展工作,保证工作顺利的进行和检测的质量。

2.3检测的准备工作

在具体的施工中,要想做好相关的桩基检测工作,工作人员首先要做到充分的准备工作。在采用超声波检测技术时,工作人员需要把测绳绑在钢筋上,确定牢固之后,对声测管进行处理,清理其中的杂质,防止其出现堵塞。在检测之前,如果发现了堵塞,要及时的进行处理,然后往管道中注满清水。在采用低应变检测技术时,要把桩头进行打磨,然后开展凿除工作,确保桩顶达到设计的要求,最终保证桩顶的清洁。在采用钻孔抽芯检测技术时,需要搭建钻机平台,保证水电正常供应,这些设备的齐全保证了检测工作的顺利进行。

3建筑工程基桩检测技术实践的操作要点

3.1应用低应变检测技术的操作要点

以该项工程为基本的参考依据,在实际的施工过程中,使用的基桩直径基本为1.2米,经过技术人员的分析,建议使用应变能力较低的检测技术,检测基桩的时候一般都是按照工程要求具体执行的。但是当基桩的直径大于100厘米时,需要对基桩直径进行打磨,最终设置出直径为10厘米的四个点,其中一点需要处于中心位置,相对其其他三个点的位置需要进行对称的设计,钢筋笼的打磨点和主筋之间的距离需要在5厘米左右,需要把桩头开凿到预先设计的高度,从而将密室的混泥土表面裸露出来,从而确保与后期工作的结合,保障整个施工建筑工程的顺利运行。

3.2应对超声波检测技术的操作要点

在使用超声波对桩基进行实际的检测中,一共有六种桩基,其基本的直径分别为1.2米、1.5米、1.8米、0.8、1.3、1.6米,针对不同的桩基直径进行分析,预埋不同的数量进行声测管道的测量,如果桩基的直径大于预先设计的180厘米,就要在其中预埋4根声测管。当桩基的直径大于100厘米到180厘米时,需要预埋三根声测管,使其成为基本的三角框架。但是无论怎样操作,都要确保预埋管道的牢固性和稳定性。在检测预埋管道的同时,需要在桩底的位置,使整个管口的大小趋于一致性,在整个工程中使用50乘2.5厘米规格的钢管作为检测管口,要求检测管道的连接必须要紧密和牢靠,在投入使用后不能出现严重的漏水问题,施工的操作中需要严格按照技术执行的标准,确保整个建筑施工的质量和水平。

3.3检测桩基的频率和数量的使用情况

在检测工作的进行当中,技术人员需要考虑到工程的实际情况,根据实际的操作要求合理选择检测方法,对检测方法进行实际的分析之后,在桩长方面进行一定的限制和规定,不适合在大于50厘米的桩基中使用,检测桩基的直径也不能够大于1.8米。与此同时,技术人员需要根据实际的工作需要,只正常的检测基桩时,桩侧会产生巨大的动土阻力,并且当前没有实际的解决方法,这在一定程度上会影响应力波的传播,在传播效果降低之后,测得桩基的基本情况数据也不够准确。如果是对桥梁桩基进行施工,其对桩基的承载力会具有很高的要求,在实际的操作中应用低变应反射波法,对桩基深部缺陷如果测量得不够准确,会致使桩基的精确度降低。一旦技术人员接受到这些错误的数据,很难判定桩基的缺陷,其结果也不够准确,从而对整个建筑施工的质量造成影响。

总结

建筑工程施工的过程中,基桩检测技术的应用是十分重要的,其准确性直接影响了整个建筑工程的建设质量。检测过程中,需要利用低应变检测波法、超声波检测方法、钻孔抽芯法,分析整个检测的具体类型,注重技术实践过程中的应用方法,在确保检测准确性的同时,也促进整个建筑工程的质量。

参考文献:

[1]陈肇锋.建筑工程桩基检测技术实践分析[J].住宅与房地产,2016,(36):152.

[2]谢震雨.建筑工程桩基检测技术实践探析[J].低碳世界,2015,(36):139-140

论文作者:邓奇芳

论文发表刊物:《防护工程》2018年第22期

论文发表时间:2018/11/24

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