1.低应变检测
低应变是检测装身完整性的,高应变既可以检测完整性,又可以检测桩的承载力。
根据作用在桩顶上动荷载能量是否使桩土之间发生一定塑性位移或弹性位移,而把动力测桩分为高、低应变两种方法。动力检测法又有高应变与低应变之分。对桩顶施加锤击,使桩身不沉应变达到1.5~2.5mm以上的称为高应变动测法,否则称为低应变动测法。前者对了解桩的承载力效果较好,后者对检验桩身混凝土匀质性效果较优;前者检测设备较笨重,价格贵,且因要求锤与桩的重量比须大于0.08~0.2,因此检测大直径、深长的灌注桩,锤的质量要求大于10吨以上,相应的吊张、搬运设备都显得笨重;后者设备较轻便,价格低些。
高应变法,作用在桩上能量大,应力和应变水平接近或达到工程桩的应力、应变水平,动荷载使桩克服土阻力产生贯入度,从而使桩、土之间产生塑性位移。桩对外的抗力主要通过位移产生,有了位移,桩侧和桩尖土阻力得到一定程度的产挥。在桩顶量测到的桩,土响应信号包括承载力因素,所以高应变试桩可以对单桩承载力进行判定,也可以评价桩身结构完整性。
低应变法,作用在桩顶上的动荷载小于使用荷载,其能量小,只能使桩产生弹性变形,一般情况下只产生10-5动应变。它是通过应力波在桩身中传播和反射原理,对桩身结构完整性进行评价;根据振动理论对承载力进行推算。低应变法从原理上不能直接得到承载力的推断,而是由实测动刚度和静动对比的修正进行推算,因此带有很大的地区经验和人为因素。
2.桩基小应变检测
基桩小应变检测(也叫低应变动测法)是使用小橡胶锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号、频率信号,从而获得桩的完整性。
该方法检测简便,且检测速度较快,但如何获取好的波形,如何较好地分析桩身完整性是检测工作的关键。
扩展资料:
注意事项:
1、桩及桩基施工时所要用的其他材料如焊条,水泥,砂石等的的验收。包括质量合格的证明材料和现场验收的记录。通常只要有桩的质量合格证,生产厂家的生产许可证和检验报告。
2、桩施工过程中的记录,包括放线记录、打桩记录。
3、桩完成后的位置复核。
4、桩完成后的检测:包括静载和小应变。
5、如果施工过程中有失误,还应该有改正的申请、设计变更等方面的资料。
参考资料来源:百度百科-小应变检测
参考资料来源:百度百科-桩基检测
3.小应变检测为三类桩,静载试验承载力满足设计要求,这是什么情况,
1.你确定低应变判断准确了吗?没有曲线,有的话可以帮你看看。
2.即使是三类桩,承载力依然有可能满足要求,这是有可能的。
3.既然承载力满足要求,原则上是可以验收通过的。在判定上,桩身完整性按实际判,无需更改。
4.低应变法检测对缩颈夹泥很敏感,所以一旦出现类似情况,曲线是很明显的,但实际情况中很多实例表明,即使是三类桩,承载力依然有满足要求的可能。很正常。
5.有时候曲线对缺陷过于的敏感,其实有可能实际并不严重。另外,桩身遇到严重的缩颈和夹泥情况才会影响其承载力,否则没事的。
4.检测与传感技术工程硕士论文
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基于FBG的长距离传感系统及应用
随着我国大型建筑、长距 离管道、铁路、油气矿井等的快速发展,研究先进的长 距离传感系统对这些设施进行安全健康监测显得 尤为迫切。长距离光纤传感系统是一种利用 光纤作为传感媒介的传感系统,可以分为分布式传感 系统和准分布式传感系统。 本课研究的是采用FBG(光纤光栅)传感器来搭建长距离(准)分布式 传感系统,并研究将 其运用于超长距离的传感(300km),长距离多点同时监控,电力安全监测(同 时测量温度及应变)等方面。首先,本 文对FBG及其传感系统的工作原理、应用及发展现状进 行了系统的介绍,并总结分析了FBG的复用及解调技术。接着介绍并分析了各种光放大技术的原理和优 缺点,根据传感系统的特点和实际需 要选择了将EDFA与后向光纤拉曼放大技术应 用于长距离光纤传感系统。然后搭建了 超长距离光纤布拉格光栅传感系统,提出了基于可调激光器和声光脉 冲调制的光纤布拉格光栅(FBG)传感 系统,同时利用掺铒光纤放大器和拉曼放大相结合的放 大方案大幅度提高了 光纤布拉格光栅(FBG)传感系统的传输距离,实现了300km超长距离的传感系统。设计并搭建了基 于低反射率(每个FBG的反射率均为5%)的FBG传感系统,利用FBG时分 复用的原理,将多个中心波长 相同的低反射率FBG分别设置在系统的不同位置,构成准分 布式光纤传感系统,以实现各传 感点的应变测量。采用电光调制器大大降低了系统的成本,监测距离可达125公里,在其 静态应变实验中,线性度均可达到0.999以上,测量精度高,并且可 以实现多点同时监测。最后参 与设计并搭建了基于FBG的电 力安全监测系统,利用FBG传感器的温度应变特性,提出将其 应用于输电导线覆冰舞动监测领域,将两个FBG同时封装在一起以同时检测温度及应 变的方法,采用 特殊材料以达到电力安全监测的特殊要求。本系统采用WDM波分复用FBG传 感网络,不同反射波长的N个布拉格光栅 沿光纤长度排列,分别放置于监测对象的N个不同监测部位,以实现对N个监测对象的实时、在线监测。
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5.桩基低应变检测C35混凝土波速应该是多少
波速为3300m/s~4120m/s。在桩基低应变检测方面,现在主要有有损检测与无损检测两种。 而有损检测主要指高应变检测,无损检测主要指低应变检测。 低应变检测中最常用的方法为反射波法,低应变检测方法即指此法。
低应变检测原理反射波法检测桩基质量的理论基础是建立在振动理论和波动理论基础上,是利用弹性应力波在混凝土中的传播及反射来判断桩基质量的一种方法。
基木假定: 视桩为一弹性杆件,假定桩基为均质材料,其各物理参数如弹性模量 E、质量密度 P 为常数,且横截而积受力时保持平而,忽略桩的内外阻尼和表面磨擦力,桩周土对桩的约束和支承作用。
扩展资料
影响混凝土波速的因素很多,例如施工工艺,粗骨料的品种、骨料粒径、混凝土养护力一式、混凝土含水量、添加剂的品种数量、钢筋排列等等,对混凝土纵波波速都有很大影响,但影响波速最大的因素是混凝土的强度。事实上,在相同条件下,波速与混凝土强度呈现正比例关系,即波速大的混凝土强度也大,波速小的混凝土强度也小。
参考资料来源:知网—浅析低应变法中桩基混凝土的波速与强度
参考资料来源:百度百科—波速
参考资料来源:百度百科-低应变检测
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