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超聲波檢測 聲測管檢測 聲測管安裝好之后,按照超聲波換能器通道在樁體中的不同的布置方式,超聲波透射法基樁檢測主要有三種方法: (一)樁內跨孔透射法 此法是一種較成熟可靠的方法,是超聲波透射法檢測樁身質量的主要形式,其方法是在樁內預埋兩根或兩根以上的聲測管,在管中注滿清水,把發射、接收換能器分別置于兩管道中。檢測時超聲波由發射換能器出發穿透兩管間混凝土后被接收換能器接收,實際有效檢測范圍為聲波脈沖從發射換能器到接收換能器所掃過的面積。根據不同的情況,采用一種或多種測試方法,采集聲學參數,根據波形的變化,來判定樁身混凝土強度,判斷樁身混凝土質量,跨孔法檢測根據兩換能器相對高程的變化,又可分為平測、斜測、交叉斜測、扇形掃描測等方式,在檢測時視實際需要靈活運用。 [5] (二)樁內單孔透射法 在某些特殊情況下只有一個孔道可供檢測使用,例如在鉆孔取芯后,我們需進一步了解芯樣周圍混凝土質量,作為鉆芯檢測的補充手段,這時可采用單孔檢測法,此時,換能器放置于一個孔中,換能器間用隔聲材料隔離(或采用專用的一發雙收換能器)。超聲波從發射換能器出發經耦合水進入孔壁混凝土表層,并沿混凝土表層滑行一段距離后,再經耦合水分別到達兩個接收換能器上,從而測出超聲波沿孔壁混凝土傳播時的各項聲學參數。需要注意的是,運用這一檢測方式時,必須運用信號分析技術,排除管中的影響干擾,當孔道中有鋼質套管時,由于鋼管影響超聲波在孔壁混凝土中的繞行,故不能用此法。 (三)樁外孔透射法 當樁的上部結構已施工或樁內沒有換能器通道時,可在樁外緊貼樁邊的土層中鉆一孔作為檢測通道,檢測時在樁頂面放置一發射功率較大的平面換能器,接收換能器從樁外孔中自上而下慢慢放下,超聲波沿樁身混凝土向下傳播,并穿過樁與孔之間的土層,通過孔中耦合水進入接收換能器,逐點測出透射超聲波的聲學參數,根據信號的變化情況大致判定樁身質量。由于超聲波在土中衰減很快,這種方法的可測樁長十分有限,且只能判斷夾層、斷樁、縮頸等。
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聲測管現貨變形或堵管的原因
聲測管現貨變形或堵管的原因聲測管現貨變形或堵管、歪斜是聲波進射法檢側中經常碰到的向厄.宜接影響檢側成果的剖析斷定.乃至無法給出樁身完位性種類.主要有以下緣由:(1)密封圈破扭形成聲測管現貨接頭密封不嚴、焊接聲測管現貨接頭時焊穿甘體、骨口或管底密封不嚴,在施工過程中翻進泥策乃至水泥漿形成堵管。(2)撅運過程中的野盆裝卻形成的管體變形。(3)聲測管現貨廠家在聲側曹裝置、俐筋籠吊裝乃至遷延過程中炯筋籠扭曲成磁掩使聲側甘接頭褚位、變形.呈現該表象的緣由通常是選用鋼筋籠及聲測管現貨剛皮不行、點綁或綁扎不牢、綁扎距離過大。(4)聲測管現貨在棍凝土澆筑過程中因挽挽土擠壓、導f左右搖擺抽擊等使聲測管現貨接頭錯位、變形。呈現該表象的緣由是選用鋼管剛度不行、點綁或綁扎不牢、綁扎距離過大、施工過于粗豪等。(5)鋼筋籠變徑,有些聲測管現貨穿出鋼筋籠外側時投有采納加固辦法。(6)鑰筋籠非通長配有些聲測管現貨超出俐筋籠底時沒有采納加固辦法。(7)聲測管現貨廠家沖孔成孔欠好,綁筋籠下沉艱難時使用強行壓人等非常規手法使聲測管現貨變形堵管。(8)破樁頭時因為工人的不注愈掉進混凝土塊、雜物等導致的堵管。(9)因為規劃和施工方面的問腸,致使鋼筋籠橫往面上用于固定聲測管現貨的三角形或四邊形不是持平平行的等邊三角形或正方形,致使固定在其相應極點上的聲測管現貨在網節俐筋籠中就不平行。(10)在鋼筋籠吊裝綁接時沒有將聲淵管對準.致使聲測管現貨銜接時發作歪科。(11)鉆孔心聲.使鋼筋籠在內夸處受側壓力的效果發生內凹,并使該邊的聲測管現貨發生向心移動或內彎.失掉平行聯系。主張:施工中應加強聲測管現貨接頭的焊接質盆和檢側,合現設吊點,削減俐筋籠起吊變形,遵免聲側份接頭裂損形成握凝土澆筑時浸透堵管.聲測管現貨廠家成樁后要加強對璐出地上有些聲測管現貨的防護.管口用木塞阻塞,避免雜物掉落堵管.基樁槍側悉數完成后方可承臺開挖。
優質的螺旋式聲測管現貨怎么加工而成的
優質的螺旋式聲測管現貨怎么加工而成的優質螺旋式聲測管現貨是由鋼管加工而成,具有鋼管的通性,因此在保存螺旋式聲測管現貨的時候一定要注意方法螺旋式聲測管現貨的保存方法::螺旋式聲測管現貨一定要放置到干燥的環境中。第二:螺旋式聲測管現貨一定不能與腐蝕性的東西放到一起。第三:由于螺旋式聲測管現貨的型號比較多,在存放的時候一定要相同型號的螺旋式聲測管現貨放置到一起。
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