桩基工程检测方案.docx
《桩基工程检测方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《桩基工程检测方案.docx(19页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、桩基工程检测方案按照建筑基桩检测技术规范(JGJ106-2003)第款规定,参加统计的试验 桩(即试验桩的单桩竖向抗拔极限承载力)当满足其极差不超过平均值的30%时,可 取其平均值作为该工程单桩竖向抗压极限承载力的统计值。对桩数为3根或3根以下 的柱下承台,或试验桩抽检数量少于3根时,应取低值。4.3单桩水平静载试验1、检测方法及仪器设备(1)本次试验用3根桩提供反力,用BZ型超高压油泵供油。荷载大小由安装在 油路上的压力传感器通过RS-JYB型桩基静载荷测试分析系统自动控制。(2)该工程基桩静载荷试验采用单向多循环加载法进行试验,应符合以下规定:单向多循环加载法的分级荷载不应小于预估水平极限
2、承载力或最大试验荷载的 1/10,每级荷载施加后,恒载4min后可测读水平位移,然后卸载至零,停2min测读 剩余水平位移,至此完成一个加卸载循环。如此循环5次,完成一级荷载的位移观测。 试验不得中间停顿。2、水平位移观测水平位移观测采用两支量程为50mm,精度为0.01mm的位移传感器,通过RS-JYB 系统对施加水平力的加荷点平面处的水平位移自动测量。3、试验加卸载分级共分10级进行加载,每级加载量为要求的最大试验荷载的1/10-1/15,第一级按2 倍分级荷载加载。4、终止加载条件当出现以下情况之一时,可终止加载:1)桩身断裂;2)水平位移超过3040mm (软土取40mm );3)水平
3、位移到达设计要求的水平位移允许值。5、单桩的水平临界荷载可按以下方法综合确定:取单向多循环加载法时的H-t-Y0曲线出现拐点的前一级水平荷载值。取H-AYO/AH曲线或IgH-lgYO曲线上第一拐点对应的水平荷载值。6、单桩的水平极限承载力可根据以下方法综合确定:取单向多循环加载法时的H-t-YO曲线产生明显陡降的起始点对应的水平荷载 值。取H-AY0/AH曲线或IgH-lgYO曲线上第二拐点对应的水平荷载值。取桩身折断或受拉钢筋屈服时的前一级水平荷载值。7、单桩水平极限承载力和水平临界荷载统计值确实定按照建筑基桩检测技术规范(JGJ106-2003)第款规定,参加统计的试验 桩(即试验桩的单
4、桩竖向抗拔极限承载力)当满足其极差不超过平均值的30%时,可 取其平均值作为该工程单桩竖向抗压极限承载力的统计值。对桩数为3根或3根以下 的柱下承台,或试验桩抽检数量少于3根时,应取低值。五、高应变动力检测方法5.1动测原理高应变法检测的基本原理是将桩当作一维弹性杆件,利用重锤自由下落垂直撞击 桩顶,使桩周土体系进入充分的非弹性工作阶段,桩和桩周土之间出现瞬时的剪切破 坏模式,从而相当充分地激发桩周土对桩的全部阻力,通过采集桩顶附近有代表性的 桩身截面的轴向应变和桩身运动加速度的时程曲线进行分析计算,获得该截面的轴向 平均内力F( t )和轴向平均速度V(t)o由于检测所施加的锤击力是一个相对
5、较短暂的脉冲力,桩顶受到锤的冲击后, 冲击能量是以波动形式传至桩底(这种波动可用一维波动方程来描述)。通过安装在桩 顶附近桩身两侧传感器的检测,经仪器记录放大、滤波和计算机软件分析处理,可以 观察到应力波在桩身中的传播过程。因此,可以运用一维波动方程对桩身阻抗和土阻 力进行分析和计算,推算桩周土阻力分布(包括静阻力和动阻力)和土的其他力学参 数;在充分的撞击力作用下,就能获得岩土对桩的极限阻力。然后利用实测时域波形 曲线采用CAPWAP法分析计算单桩极限承载力。CAPWAP法的基本思路是从实测的力波或速度波曲线中任选一条,并参考地质资 料,设定一组桩身阻抗、土阻力及其它桩土参数,将土阻力分配到
6、桩周和桩端,进行 相应的波动计算,求出另一条曲线,使计算波形和实测波形拟合,假设两者不吻合,那么 重新调整参数,反复迭代计算,直到两者吻合程度满意为止,最终求得单桩竖向极限 承载力。在一定条件下,根据上述分析计算的结果完成模拟的静力计算,推断相应的 静力载荷试验下的PS曲线。实测曲线拟合法的基本原理与计算步骤是:1、从试验实测的曲线中选取合理的实测信号,确定波速平均值;2、根据工程地质勘察报告和施工记录,假定桩和土的力学模型及其模型参数;3、利用实测的速度(或力、上行波、下行波)曲线作为输入的边界条件,通 过波动方程数学求解,反算桩顶的力(或速度、下行波、上行波)曲线;4、如果计算的曲线与实测
7、的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,将 有针对性地调整桩土模型及参数再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好, 从而求得单桩竖向极限承载力。5.2试验方法5.2.1 锤击装置及激发方式锤重应大于预估单桩极限承载力的1%。采用自由落锤,尽量重锤低击。检测时宜 实测每一锤击力作用下桩的贯入度,为使桩周土产生塑性变形,单击贯入度宜为2 6mmo检测时用吊车将锤吊起,用脱钩器使锤自由式下落,冲击桩顶,用安装在桩下 两侧的两对应变计和加速度计拾取桩在冲击力的作用下的反映信号,用RSM-PDT动 测仪记录分析。5.2.2 传感器安装在桩顶下桩侧外表分别对称安装加速度传感器和应变式力传感器两对,
8、直接测量 桩身测点处的响应和应变,并将应变换算成冲击力。按规范要求,传感器分别对称安 装在距桩顶2D的桩侧外表处(D为桩的直径),应变传感器的中心和加速度传感器中 心应位于同一水平线上,两者之间的水平距离不宜大于8cmo从成桩到开始试验时间歇时间一般应控制在28天。考虑工期等因素时,可在桩身强度到设计要求的前提下(通过混凝土试块抗压强度试验结果及低应变动测结果判 定),根据土层因素适当调整间歇时间。六、低应变动力检测方法动测原理在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿着桩身向下传播,当桩身存在明显波阴差阻 异的界面(如桩身面的变化、桩端等部位)时,在该处的将发生反射波,经接收大、 滤波和数据处理,可识
9、别来自桩身不同部位的反射信号,以判断桩身完整性并据此计 算桩身波速。6.1 测试方法在桩顶放置加速传感器,接收锤过程中产生的加速信号,通过信号接收处理系统 放大A/D转换,变成数字信号付给微机,信号经过计算机处理以后,判断每根桩的桩 身完整性(包括失陷类型和失陷位置)。传感器采用的是加速传感器,粘结时采用高浓度黄油,粘结层可能薄。传感器安 装点在距桩的中心约2/3半径处,安装时应与桩顶面垂直。桩身完整性按表2判定:桩身完整性表判定一览表类 别时域信号特证幅频信号特证桩身完整性分析原 那么I2L/C时刻前无失陷 反射波,有桩底反射波桩底谐峰排列基本 等间距,期相邻频差/ $ -c/2L桩身完整I
10、I2L/C时刻出现轻微 反射波,有桩底反射波。桩底谐峰排列基本 等间距,期相邻频差 / =c/2L,轻微失陷产 生的谐振峰与桩底谐振 之间的频差/ $kc/2L。桩身有轻微失陷, 不会影响桩身结构承载力的正常发挥III有明显失陷反射波,其他特征介于n类和w类 之间桩身有轻微失陷, 对桩身结构承载力有影 响,是否需要加固处理 由设计院根据工程地质 条件及情况决定。IV2L/C时刻前出现严 重失陷反射波或周围性失陷谐峰排列基本 间距,其相邻频差桩身存在严重失 陷,必须进行处理反射波,无桩底反射波, 无桩底反射波:或因桩身浅部的频 大幅减波动,无桩底反 射波/ 0 kc/2L无桩底谐振 峰,无桩底谐
11、振峰。仪器设备检测仪器采用美国PDL公司生产的桩身完整性动侧仪。七、桩头处理及有关事项对做静载试验的桩头甲方应进行加固处理,加固处理方法如下:距桩项1倍桩径 范围内,用厚度为4mm的钢套筒侧限。为了确保检测时锤击力的正常传递,获得合格的信号,检测前必须对未满足超灌 要求的桩头进行加固处理(桩基浇筑时已超灌留置扩头的桩除外),具体要求是:1、根据工程基桩的施工情况,为了确保工程进度及检测时吊装运输设备能进入场 地内靠近桩边吊装检测,除了检测场地内通路、通电外,对于要进行高应变法检测的 基桩要求进行小范围(平面直径3m左右)开挖(单桩开挖)至桩头出露,以便于对未 满足超灌要求的桩头进行接长加固。2
12、、考虑到为了防止检测时重锤冲撞桩头造成原桩头的破损,同时也为了确保检测 时锤击力的正常传递,对所挖出进行高应变法检测的基桩,要求对其桩头进行接长加 固(桩基浇筑时已超灌留置扩头的桩除外)。对于桩未满足超灌要求或桩顶未有超灌扩头 的桩头接长加固段施工技术要求:(1)检测桩原桩头顶面假设不够平整,或存在浮浆、软弱层或破碎层时,必须先予 以凿掉整平。(2)在清理合格的桩顶上加做接长加固段,接长加固段一般要求大于1.6d(d为桩 身直径)以上。接长加固段其顶面应水平、平整,顶面中轴线与原桩身中轴线应重合, 接长加固段应与原桩身垂直。(3)原桩身主筋应全部直通至接长加固段顶部混凝土保护层之下(保护层厚度
13、必 须满足设计图纸要求),各主筋应在同一高度(水平)上。(4)接长加固段范围内设置箍筋由8100与主筋点焊,桩顶部范围设置3层钢筋 网片,间距100mm,网片规格4)12100与主筋焊接。(5)接长加固段混凝土强度等级要求不低于原设计强度等级。3、为了便于检测时测试传感器的安装以及开展测试工作符合规范要求,在进行检 测时,要求试桩基坑内不得有水。甲方应负责静载荷试验及高、低应变动力检测桩头(测点试坑)的处理工作,为 检测提供必要的工作条件,包括现场检测所需的照明电力,保证设备进出场脑吊装等 所需的道路畅通条件。八、检测进度计划基桩施工混凝土强度到达设计和规范要求时检测,根据委托方安排的工作顺序
14、和 施工进度进行。成孔质量检测、静载荷试验、基桩高应变法检测、基桩桩身完整性低 应法检测,计划于接委托方通知之日起,两天内进场检测(含检测前准备工作),检 测工作前通知委托单位和监理单位现场见证,现场每单项检测工作结束后,在委托方 提供检测分析所需的相关资料的前提下,两天内向委托方提供检测中间结果报告。全部工程现场检测结束后,室内资料整理、编写报告等预计需要10个工作日,送 审、印制预计5个工作日,15天时间内向委托方提交正式检测结果报告。九、质量保证和平安措施(一)质量保证在检测工作过程中严格执行公司的质量方针和质量目标,树立质量第一的意识。 严格按照相关的规程规范有关规定进行操作。落实质量
15、责任制,实行检测工作全过程 的预防和控制措施,严格审核监督,确保检测数据准确可靠,检测工作科学、公正、 有效。(二)检测平安目标及平安措施检测服务平安目标是:无人身死亡事故;无人身群伤事故;无重大火灾事故;无 设备重大损坏事故。为到达上述平安目标,工程组设现场兼职平安负责人,并严格执 行以下平安措施:1、坚持“平安第一,预防为主”的方针,明确各级检测人员平安职责,工程负责 人为本检测工程平安第一责任人,对平安生产负直接责任。2、在检测设备吊装运输和安装过程中,现场检测平安负责人或指定的平安负责 人必须到场进行平安指导和检查,并负责整个吊运、安装过程的平安指挥,严格按照 重物吊装、运输、安装有关
16、平安规定进行操作。3、在开展检测工作以前,对现场检测的技术人员及工人进行平安教育,明确安 全职责。4、工作人员进入检测场地必须戴平安帽,严禁穿拖鞋进检测场工作。5、检测现场设立警戒线和警示牌。严禁非检测工作人员进入检测场地内。检测费报价清单Ammonia Urea Fertilizer Project, Greepark Petrochemical Company 桩基工程检测 技术 费用如下:1 ,成孔质量检测共21孔,每孔2100元,计44100元;2.静载荷试验:竖向共9组(200t),2.静载荷试验:竖向共9组(200t),每组21000元,计 189000 元;抗拔共6组(60t),
17、每组720。元,计43200元;水平共6组(30t),每组5000元,计30000元;3,高应变动力检测共21根,每根8700元,计182700元;4.低应变动力检测共21根,4.低应变动力检测共21根,每根770元,计16170元。5 .现场吊装费用40000元;6 .设备进出场费用15000元;7 .设备安装 拆卸费用8000元;8 .技术工作费125000元。以上合计共693170元。注:以国家开展计划委员会、建设部公布的工程勘察设计收费标准2002年修订本为指导, 上述费用中不包含试坑开挖、桩头处理费用,为了确保试验的准确和公正性,该局部施工建议由施 工单位完成。检测仪器设备报价清单序
18、号仪器设备名称成套设备价格1JJC-1D灌注桩孔径检测系统85000元/套1.1JJC-1D微机检测仪1.2JJY-2型(或JJY-5型)井径仪1.3JC-1B型电动绞车和井口滑轮1.4JNC-1沉渣测定仪1.5JJM-1高精度测斜仪2PIT-X新型桩身完整性测试仪130000元/套2.1P.LT桩身完整性动侧仪2.2加速度传感器2.3手式铁锤或力棒3RSM-PDT基桩局应变检测仪72000元/套(含以下3.1-3.4)3.1RSM-PDT 主机3.2高应变前放电压型加速度计3.3局应变应变环3.4高应变测试电缆3.5高应变法检测专用重锤(20-253定制)10000 元3.620T吊车租用(
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 桩基 工程 检测 方案
限制150内