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目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"工程概況 11.1設計概況 2\o"CurrentDocument"檢測依據 2\o"CurrentDocument"檢測數量與位置 3\o"CurrentDocument"施工要求 3\o"CurrentDocument"聲波檢測原理 5\o"CurrentDocument"試驗設備 5\o"CurrentDocument"實驗過程 6\o"CurrentDocument"實驗結果 6工程概況220千伏航云輸變電電力隧道工程北段5#井為連接江景路段頂管隧道和黃石東路段盾構隧道工作井,采用鉆孔灌注樁施工工藝。北段5#井位于江景路與黃石東路交叉口,為頂管隧道接收井,工程設計單位為廣州電力設計院。1.1設計概況(1) 北段5#井為矩形構筑物,圍護結構為排樁+內支撐的支護體系。采用直徑1m鉆孔灌注樁,樁間距為1.2m;豎向設置三道支撐,第一道支撐為1000*1600鋼筋砼環(huán)梁兼做.冠梁,第二道支撐為1200*1450/1600鋼筋砼環(huán)梁,第三道支撐為0600,t=14mm鋼支撐.。(2) 樁間采用0600雙重管旋噴樁進行止水,旋噴樁與圍護樁之間咬合150mm,旋噴樁應在基坑開挖前從地面實施,深度為從樁頂到基底以下2米.(3)圍護樁在頂管及盾構洞門5m*5m范圍內鋼筋應采用玻璃纖維筋代替,鋼筋與纖維筋的主筋搭接長度為2米。圍護樁插入深度為:當基坑面位于粉質粘土及全風化土層時不小于5.5m,當基坑面位于強風化層時不小于3.5m.(4) 混凝土采用C30水下,鋼筋采用HPB300級鋼及HRB400級鋼。(5) 雙管旋噴樁施工泵壓應大于20MPa,水泥采用425號普通硅酸鹽水泥。水泥漿液的水灰比取1.0~1.5。灌入水泥漿液的比重宜取1.5~1.6,返漿比重宜取1.2?1.3;提升速度可取6?12cm/min,旋轉速度8?12rpm;施工時應保證鉆孔的垂直偏差不應超過1%,樁位偏差不應大于50mm。檢測依據(1) 〈〈建筑基坑支護技術規(guī)程〉〉 (JGJ120-2012)(2) 〈〈廣州地區(qū)建筑基坑支護技術規(guī)定〉〉 (GJB02-98)〈〈廣東省建筑基坑支護工程技術規(guī)定〉〉 (DBJ-T15-20-97)檢測數量與位置本工程鉆孔灌注樁的數量為42根,根據規(guī)范要求檢測數量不少于20%,且不少于5根,故應抽檢9根,具體抽檢樁號與監(jiān)理協(xié)商為A-2、A-5、ATI、A-15、A-19、A-22、A-25、A-27、A-30、BT具體檢測樁位見灌注樁分布平面圖。*[64-00酒主粉軒面圖1=100二一轉楓#施工要求4.1薄壁聲測管的選用本工程的灌注樁設計直徑為1m,按規(guī)范要求可設置3根聲測管,成等邊三角形布置,此聲測管選用050圓柱狀鋼管,壁厚為1.0mm。4.3薄壁聲測管的安裝聲測管安裝前應檢查其管內是否有異物堵塞,同時檢查管身是否有裂紋、彎曲或壓扁等情況。4.3.1薄壁聲測管可直接固定在鋼筋籠內側上,固定點的間距一般不超過2m,其中薄壁聲測管底端和接頭部位宜設固定點,對于無鋼筋籠的部位,聲測管可用鋼筋支架固定。固定方式可采用焊接或綁扎,當采用焊接時,應避免燒穿薄壁聲測管或在管內壁形成焊瘤,影響鋼管的通直。4.3.2管子之間應基本上保持平行。若檢測結果需對各測點混凝土的強度做出評估,則不平行度應控制在1%。以下。4.3.3鋼筋籠放入樁孔時應防止扭曲,薄壁管一般隨鋼筋籠分段安裝,聲測管的底部密封應不漏漿,采用薄壁聲測管作為灌漿通道,在進行超聲波檢測時管路應通暢。聲測管安裝完畢后應將上口封閉,以免澆灌混凝土時落人異物,致使孔道堵塞。434聲測管埋設深度應與灌注樁的底部齊平,一般在鋼筋籠鋼筋末端以上5cm?15cm,管的上端應高于樁頂表面300mm?500mm,同一根樁的聲測管外露高度宜相同4.3.5鋼筋籠全部下入地下后應立即往聲測管內灌注清水(在灌注混凝土之前)。另在灌注混凝土之前,應檢查管內的水位,如不足,則加滿。4.3.6若聲測管需截斷,宜用切割機切斷,不宜以電焊燒斷,以保證截面平、圓、光滑,從而保證連接緊密度。4.3.7焊接鋼筋時,應避免焊液流濺到薄壁聲測管管體上或接頭上。聲波檢測原理超聲波透射法檢測樁身結構完整性的基本原理是:由超聲脈沖發(fā)射源在混凝土內激發(fā)高頻彈性脈沖波,并用高精度的接收系統(tǒng)記錄該脈沖波在混凝土內傳播過程中表現的波動特征;當混凝土內存在不連續(xù)或破損界面時缺陷面形成阻抗界面,波到達該界面時,產生波的透射和反射,使接收到的透射能量明顯降低;當混凝土內存在松散、蜂窩、孔洞等嚴重缺陷時,將產生博得散射和繞射;根據波的初至到達時間和波的能量衰減特征、頻率變化及波形畸變程度等特性,可以獲得測區(qū)范圍內混凝土的密實參數。測試記錄不同側面、不同高度上的超聲波動特征,經過處理分析就能判別測區(qū)內混凝土的參考強度和內部存在的缺陷的性質、大小及空間位置。試驗設備儀器設備采用目前國內較先進的中國科學院武漢巖土力學研究所研發(fā)的RSM-SY5聲波測試儀兩臺。換能器采用柱狀徑向振動的換能器,其共振頻率為25?50kHz,長度為20cm,換能器裝有前置放大器,前置放大器的頻帶寬度為5?50kHz。換能器的水密封性滿足在IMpa水壓下不漏水。發(fā)射換能器的長度、頻帶寬度及水密封性能與接收換能器的要求相同。聲波檢測儀器的技術性能符合以下規(guī)定:接收放大系統(tǒng)的頻帶寬度為5?50kHz,增益大于100dB,并且?guī)в??60dB的衰減器,其分辨率為ldB,衰減器的誤差小于ldB,其擋間誤差小于1%。發(fā)射系統(tǒng)能輸出250?1000V的脈沖電壓,其波形為矩形脈沖。顯示系統(tǒng)同時顯示接收波形和聲波傳播時間,其顯示時間范圍大于2000US,計時精度大于1實驗過程每次進入現場檢測先檢查儀器設備和聲測管是否加入清水,隨后將聲測的發(fā)射探頭和接受探頭同時放入所埋設的兩根聲測管內,并檢查兩個探頭高度是否在一水平面,就緒后,慢慢將兩個探頭同時往管口提拉,儀器開始檢測讀數。實驗結果綜合判定樁完整性標準類別特 征I各個檢測剖面的聲學參數均無異常,無聲速低于低限值異常(優(yōu)秀樁)。II某檢測剖面?zhèn)€別測點的聲學參數出現異常,無聲速低于低限值異常(良好樁)。III某一檢測剖面連續(xù)多個測點的聲學參數出現異常;兩個或兩

個以上檢測剖面在冋深度

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