超声波基桩成孔检测

超声波基桩成孔检测,混凝土钻孔灌注桩成孔超声波检测的基本原理:把仪器的绞车置于成孔上,使超声波发射兼接收探头对准钻孔的中心,在探头沿钻孔中心线下降过程中,脉冲信号发生器发出一系列电脉冲加在发射换能器的压电体上,压电体将此信号转换成超声波脉冲并发射,超声波脉冲穿过泥浆及钻孔侧壁后部分被反射回来并为接收器所接收,再转换成电信号输往操作仪。依据反射信号的强弱和反射时间差,操作仪在打印纸上实时打印出孔壁曲线。根据图像即可对钻孔成孔质量进行直观的判断。

超声波基桩成孔检测基本信息

中文名 超声波基桩成孔检测 检测方法 使超声波探头对准成孔中心
基本参数 日期、时间、通道方向 扩、缩径 从记录图整体上看

钻孔桩成孔超声波检测方法:

先把绞车就位于钻孔上调平并使超声波探头对准成孔中心,然后连接操作仪并接通电源即可进行检测工作。随着探头被降落泥浆中,钻孔侧壁表面状态在两个或4个方向上的信号被同步记录在记录纸上。

判断钻孔成孔质量的基本参数:

超声波发射信号被同步记录下来后,整个钻孔的孔壁曲线便一览无余地在记录纸上展现出来了。记录图抬头打印有检测的日期、时间、通道方向(即超声波发射方向)、设置孔径等参数,整个图形就象钻孔的一个竖向剖面图,记录纸上横向每5m有一刻度线,竖向每1m有条竖线。此外,图形上每米都打印出实测孔径与设计值间的偏差值。从图上可清晰的看出钻孔直径、扩孔缩径现象、垂直度等基本参数。在图形的最后标有仪器实测孔深值,测量精度±0.2%。

(1)孔径:在记录图上,实测孔径即为设计值与记录纸上偏差值之和,也可按图上的刻度尺直接读数。根据这一点,我们可知道任意深度上的实际钻孔孔径有多大,它是钻孔质量的重要判断参数。

(2)扩、缩径:从记录图整体上看,钻孔任何部位的缩径或扩径现象都能清晰的显示。缩径时曲线有明显的内凹,而反之则为扩径。并且我们从图上可知道在哪个部位有多大的扩缩径现象存在,以便采取相应的措施。这对于在易造成塌孔的地质中将是非常有用的,它也是判断钻孔质量的又一重要参数。

(3)垂直度:在以往的钢筋笼检孔器检测中,由于条件限制根本无法用确切的数据来检查钻孔的垂直度。而《桥梁桩基础设计规范》中规定不得大于1%的标准亦只能用经验来判断。在超声波检测中则可完全得以反映,利用钻孔孔壁曲线的偏移值可精确地计算出实际垂直度。仅这一点就可反映出超声波检测的优势,因为对于钻孔来说,其垂直度是其成孔质量中致关重要的判断参数。

(4)孔深:打印图像的下面,仪器自动打印出本此钻孔的测量深度。与设计桩长一比即可。此外,由于不同地质对超声波的吸收及反射各不相同,在记录图上还可间接地反映出各地质的分界限,可为工程施工提供可靠的参考依据。

超声波基桩成孔检测造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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材料名称 规格/型号 除税
信息价
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信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
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超声波基桩成孔检测常见问题

  • 桩基超声波检测是什么?

    超声波检测也叫超声检测(Ultrasonic Testing 缩写UT),超声波探伤,是五种常规无损检测方法的一种。无损检测是在不损坏工件或原材料工作状态的前提下,对被检验部件的表面和内部质量进行检查...

  • 桩基超声波检测是什么?

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  • 请问挖孔桩超声波检测有什么要求

    挖孔桩质量采用超声波检查应符合下列要求! 1)声测管的设置;声测管设于桩基钢筋笼内侧,固定钢筋笼上按环形夹角均匀布置,上下要求直顺牢固,管节管底密封良好,,长度为桩长加外露长度. 2)施工过程及施工完...

超声波基桩成孔检测文献

基桩检测- 超声波检测 基桩检测- 超声波检测

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基桩检测- 超声波检测——超声检测实质是振动(或波动)检测的一种,它是用一组的声波频率范围的波的输入桩身,并接收透射和反射后的波,进行分辨,判定桩身质量。声波有很多种:   1)次声波段 频率f

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基桩超声波检测报告 基桩超声波检测报告

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基桩超声波检测报告

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超声波透射法基桩检测方法

按照超声波换能器通道在桩体中的不同的布置方式,超声波透射法基桩检测主要有三种方法:

桩内单孔透射法

在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。

桩外孔透射法

当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔作为检测通道,检测时在桩顶面放置一发射功率较大的平面换能器,接收换能器从桩外孔中自上而下慢慢放下,超声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与孔之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射超声波的声学参数,根据信号的变化情况大致判定桩身质量。由于超声波在土中衰减很快,这种方法的可测桩长十分有限,且只能判断夹层、断桩、缩颈等。

桩内跨孔透射法

此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的最主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。

大型建筑、桥梁、港口及海上工程普遍采用各种灌注桩(或地下连续墙)等深基础形式。大量实践表明,桩基(或地下连续墙)的成孔(成槽)质量直接影响到成桩质量;施工阶段的成孔(成槽)检测不仅可以指导施工过程,而且可以为成桩检测提供重要参数,因此成孔质量检测是基桩检测中重要的组成部分,其重要性是成桩验收检测无法取代的。

超声波成孔检测仪采用超声波反射技术,实践中,将超声波传感器沿充满泥浆的钻孔中心以一定速率下放,在探头下放过程中,接收并记录四个方向(或两个方向)的垂直孔壁的超声波脉冲反射信号,可以很方便地对钻孔四个方向同时进行孔壁状态监测,可以直观的观测连续墙槽宽、钻孔直径、垂直度、孔壁状况等参数。

该设备在地下连续墙施工、大口径钻孔施工、钻孔灌注桩施工中发挥着重要作用。我国已推出的替代进口产品的先进设备,实际工程比对中技术优于进口产品。

上海、北京、天津、深圳、杭州、南京、苏州、宁波等城市的地下铁路或者轨道交通建设中大量使用超声波成孔检测仪,同时舟山连岛工程、泰州长江大桥、嘉绍跨海大桥等一批国家大型重点工程中也都在使用。随着珠港澳大桥工程的上马,对200米甚至更长的成孔提出了要求,该设备在我国已成功研发,将助力我国重大工程的建设,保证工程质量。2100433B

大型建筑、桥梁、港口及海上工程普遍采用各种灌注桩(或地下连续墙)等深基础形式。大量实践表明,桩基(或地下连续墙)的成孔(成槽)质量直接影响到成桩质量;施工阶段的成孔(成槽)检测不仅可以指导施工过程,而且可以为成桩检测提供重要参数,因此成孔质量检测是基桩检测中重要的组成部分,其重要性是成桩验收检测无法取代的。

超声波成孔检测仪采用超声波反射技术,实践中,将超声波传感器沿充满泥浆的钻孔中心以一定速率下放,在探头下放过程中,接收并记录四个方向(或两个方向)的垂直孔壁的超声波脉冲反射信号,可以很方便地对钻孔四个方向同时进行孔壁状态监测,可以直观的观测连续墙槽宽、钻孔直径、垂直度、孔壁状况等参数。

该设备在地下连续墙施工、大口径钻孔施工、钻孔灌注桩施工中发挥着重要作用。我国已推出的替代进口产品的先进设备,实际工程比对中技术优于进口产品。

上海、北京、天津、深圳、杭州、南京、苏州、宁波等城市的地下铁路或者轨道交通建设中大量使用超声波成孔检测仪,同时舟山连岛工程、泰州长江大桥、嘉绍跨海大桥等一批国家大型重点工程中也都在使用。随着珠港澳大桥工程的上马,对200米甚至更长的成孔提出了要求,该设备在我国已成功研发,将助力我国重大工程的建设,保证工程质量。

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