钢筋笼放人桩孔时应防止扭曲,液压式声测管一般随钢筋笼分段安装。将带有底盖的液压式声测管固定在节钢筋笼上,其余的暂时固定在制作好的待下的钢筋笼上,下钢筋笼时将液压式声测管的上一节对接好后插上,同时把液压式声测管绑扎在钢筋笼上,依次而做。
每段之间的接头可采用反螺纹套筒接口或套管焊接方案,反螺纹套筒接头应采用软性的橡胶密封圈,套管联接可选一段长80 mm左右的钢套筒,内径略大于液压式声测管外径,将两根液压式声测管套起来,用电焊将套筒与液压式声测管上下两端焊结起来。
无论哪种接头方案都必须---接头有足够的强度,---液压式声测管不致受力弯曲脱开;在较高的静水压力下联接部位密实不漏浆,接口内壁应保持平整,不应有焊渣、毛刺等物,以免妨碍换能器的---移动。若液压式声测管需截断,宜用切割机切断,切割后对管口进行打磨消除内外毛刺,不宜以电焊烧断;焊接钢筋时,应避免焊液流溅到管体上或接头上。
液压式声测管连接宜采用螺铨连接:考虑到液压式声测管安装难度和工作效率,通常采用焊接的连接方式,但采用非钢管作为液压式声测管时,螺栓连接和焊接方式无法进行,就会出现其他的连接方式。焊接连接有两种情况,液压式声测管,套筒焊接和对接焊接。焊接主要会出现焊渣毛刺等凸出物,防碍径自按能器在接头的上下移动:焊接不好,接头密封性差,会出现漏浆的情况,对接焊接甚至会出现焊接处断裂脱开。
采用钢质波纹管作为液压式声测管时,因不便采用螺栓连接和焊接方式,常采用橡胶套连接,即用6-1ocm长橡胶套套接两声侧管接口。橡胶套材质软,无法挥证液压式声测管接头的强度与刚度,液压式声测管在安装、施工过程中易出现错位甚至脱开。鉴于橡胶套的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,在混凝土灌注过程中水泥的水化热不易发散,而橡胶温度变形系数较大,混凝土凝结后橡胶套因温度下降而产生收缩变形.有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝,影响检测信号,容易造成误判。
当一根液压式声测管橡胶套连接处出现这种情况时,3根液压式声测管的桩就会影响到2个检测剖面,4根液压式声测管的桩就会影响到3个检测剖面,按照正常的评判标准就会误判为---问题。这种情况应当结合液压式声测管连接处的位置、橡胶套的长度和“缺陷”的范围长度综台判定桩身,---时应用其他检测方法验证。
液压式声测管超声波在基桩检测中有着广泛的应用。利用超声ct可以获得混凝土的速度分布,识别异常截面的位置和尺寸,推断缺陷的性质和强度。基于超声ct反演方法研究,uct程序(用超声波ct基础桩内检测程序)的开发。通过模拟计算和模型试验,总结了超声ct应用的关键技术。利用超声波ct对桩段进行了检测,给出了包括等值线、色谱图和速度三维分布的ct图像。在现场试验中设计了由十个分离换能器组成的串联换能器。从而有效地提高了检测效率和检测精度。
液压式声测管超声波在基桩检测中有着广泛的应用。利用超声ct可以获得混凝土的速度分布,识别异常截面的位置和尺寸,推断缺陷的性质和强度。基于超声ct反演方法研究,uct程序(用超声波ct基础桩内检测程序)的开发。通过模拟计算和模型试验,总结了超声ct应用的关键技术。利用超声波ct对桩段进行了检测,给出了包括等值线、色谱图和速度三维分布的ct图像。在现场试验中设计了由十个分离换能器组成的串联换能器。从而有效地提高了检测效率和检测精度。
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