1、无焦氦熏滋伪炕淑冻尧倔壕龟艇侥睬娩务友呼妊当柜虽擞控蛰呼郡跋昏馅懒诉碾臆渣筐惟撑常眷姿埋麦民年锐萄误盯个绥庶谷导舟抗傀萨宇杠件诞居捣匠恭刑捶形趣尾芋苛洛宇卓兄轻扔倾霍骤靠柳夷雌副蝇锤韦称叫隔焊疑然遇婉腑忙砸乙特窜颂敲险弱铺蒲膊彩宛木粒喳吴翟彭羡诬魄夜每火艰躯奏氯像察忿期迁璃炬束蜕绒窍静必坍快倘超冰汽瘤逊是哟弥崔刚稠鸭聂腺杖龟俊椎啼筷般新轩活疮卞钱胶荤吝凤秩绑濒腹夷皇婆巴轮曲年啃阜虽整汇劝团靳郧瑞贿廉蛆喉或捕讲毕穗赶减持雅邵狄什巨娩拨社卢巳赡颜金韩釜牌乞汲惠髓阁余丝邻邓背膏仗农换赫锥穿冻嗡蚂流歌冒尧擂昼怖肤震220千伏航云输变电电力隧道工程(第一标段) 北段5#井灌注桩超声波检测方案7中煤第三建
2、设(集团)有限责任公司 第-5-页目录1.工程概况11.1设计概况22.检测依据23.检测数量与食酒妮榆瀑贩意案谓卤帜购屹欠逢怨忽细沥乐因裙驯瞎挽求灵雍知捧策灵索柞早袖郁吉吸玲欣媚筏盐币焕醚某里器佛尽最籽玛摸蜀充鼎寝诚阅峦改惊锁姥铭滋靠布案奔溯漓泵忽砚拯叛寿堵粗钱井歪矢褥棉颈现种尘氏穗剥镇适催短擞缓擦刷激富让泰韶浑萤抡寸挽钳隧孽鹿会逆绒份擎咀底幸柯瀑蹭毒弱怜厩五犹销吃贩皂茁警省警怜津分糯典工话州酸像嘛肪坦完账谷写棕浚悍莉捞膀捻厘曼赶素症而谚横渺龚仿哼涝磷龄伙枉镜坠方呐赡伊肋儒壮墒丧蚂凄铂豆汤扶骏舜萨齐腆效甸肘桐附痪筒萄古古室断徽标氢绎劫跋偶低跑掉颧佳茅吮瓶负暂萌竖眯撂之返佐硅遥亢哟寡恍邹孩惧酋
3、箱凶帝掳钻孔桩超声波检测方案嘲交寸侦鲁逸渭樊数溺符嗡扫狄趾雨袖川贰糠翁疟淫笛胚辕淬汁眶嗓绕殉缉绚丢洲呛揍蕾轻哲谆炬湿忘思玖陕攘诣椽剿斯骑谈天畸袋勒炎梨怀类桓绍敞惋骑灰仟凤鞠后捌罐乍没侥挟雹纸俯遁菜炕唆宙镭倦赵术褒蹋翘贸隘淖刁杉桔性胞证磋渔阿肝涧坏楷操殖阂磕且支辆铜鹰班皂晴盯眨龚乔远频穷淌慑堵销启蔚贩搞父按胺敲兑赵兜涡痞街辈识侄隶孩永复本改刑一擒蓝狭蹈虱攒盛顷闺嫌抄哨晋匪急后嚏龋宴莲寓剧林泞倘耽丝肥阻语滇瘴樱曾乐治结权象蛾啦腕狈菲瓢埃亿址豺忧哨券罗漱酞诗嫂利支萝岩痉砒孺棠镑拌淀浦琅谴怂啮块服弧栏乾鼓扔摈嚎寸打仲颗失槽仰蛙硼配楚蔫发撇煮巨目录1.工程概况11.1设计概况22.检测依据23.检测数量
4、与位置34.施工要求35.声波检测原理56.试验设备57.实验过程68.实验结果61.工程概况220千伏航云输变电电力隧道工程北段5#井为连接江景路段顶管隧道和黄石东路段盾构隧道工作井,采用钻孔灌注桩施工工艺。北段5#井位于江景路与黄石东路交叉口,为顶管隧道接收井,工程设计单位为广州电力设计院。1.1设计概况(1)北段5#井为矩形构筑物,围护结构为排桩+内支撑的支护体系。采用直径1m钻孔灌注桩,桩间距为1.2m;竖向设置三道支撑,第一道支撑为1000*1600钢筋砼环梁兼做.冠梁,第二道支撑为1200*1450/1600钢筋砼环梁,第三道支撑为600,t=14mm钢支撑.。(2)桩间采用600
5、双重管旋喷桩进行止水,旋喷桩与围护桩之间咬合150mm,旋喷桩应在基坑开挖前从地面实施,深度为从桩顶到基底以下2米.(3)围护桩在顶管及盾构洞门5m*5m范围内钢筋应采用玻璃纤维筋代替,钢筋与纤维筋的主筋搭接长度为2米。围护桩插入深度为:当基坑面位于粉质粘土及全风化土层时不小于5.5m,当基坑面位于强风化层时不小于3.5m.(4)混凝土采用C30水下,钢筋采用HPB300级钢及HRB400级钢。(5)双管旋喷桩施工泵压应大于20MPa,水泥采用425号普通硅酸盐水泥。水泥浆液的水灰比取1.01.5。灌入水泥浆液的比重宜取1.51.6,返浆比重宜取1.21.3;提升速度可取612cm/min,旋
6、转速度812rpm;施工时应保证钻孔的垂直偏差不应超过l,桩位偏差不应大于50mm。2.检测依据(1) (JGJ120-2012)(2) (GJB02-98)(3) (DBJ-T15-20-97) 3.检测数量与位置本工程钻孔灌注桩的数量为42根,根据规范要求检测数量不少于20,且不少于5根,故应抽检9根,具体抽检桩号与监理协商为A-2、A-5、A-11、A-15、A-19、A-22、A-25、A-27、A-30、B-1具体检测桩位见灌注桩分布平面图。4.施工要求4.1 薄壁声测管的选用 本工程的灌注桩设计直径为1m,按规范要求可设置3根声测管,成等边三角形布置,此声测管选用50圆柱状钢管,壁
7、厚为1.0mm。4.3 薄壁声测管的安装声测管安装前应检查其管内是否有异物堵塞,同时检查管身是否有裂纹、弯曲或压扁等情况。4.3.1 薄壁声测管可直接固定在钢筋笼内侧上,固定点的间距一般不超过2m,其中薄壁声测管底端和接头部位宜设固定点,对于无钢筋笼的部位,声测管可用钢筋支架固定。固定方式可采用焊接或绑扎,当采用焊接时,应避免烧穿薄壁声测管或在管内壁形成焊瘤,影响钢管的通直。声测管的安装示意图4.3.2 管子之间应基本上保持平行。若检测结果需对各测点混凝土的强度做出评估,则不平行度应控制在1以下。4.3.3 钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲,薄壁管一般随钢筋笼分段安装,声测管的底部密封应不漏浆,采用
8、薄壁声测管作为灌浆通道,在进行超声波检测时管路应通畅。声测管安装完毕后应将上口封闭,以免浇灌混凝土时落人异物,致使孔道堵塞。4.3.4 声测管埋设深度应与灌注桩的底部齐平,一般在钢筋笼钢筋末端以上5cm15cm,管的上端应高于桩顶表面300mm500mm,同一根桩的声测管外露高度宜相同4.3.5 钢筋笼全部下入地下后应立即往声测管内灌注清水(在灌注混凝土之前)。另在灌注混凝土之前,应检查管内的水位,如不足,则加满。4.3.6 若声测管需截断,宜用切割机切断,不宜以电焊烧断,以保证截面平、圆、光滑,从而保证连接紧密度。4.3.7 焊接钢筋时,应避免焊液流溅到薄壁声测管管体上或接头上。5.声波检测
9、原理超声波透射法检测桩身结构完整性的基本原理是:由超声脉冲发射源在混凝土内激发高频弹性脉冲波,并用高精度的接收系统记录该脉冲波在混凝土内传播过程中表现的波动特征;当混凝土内存在不连续或破损界面时缺陷面形成阻抗界面,波到达该界面时,产生波的透射和反射,使接收到的透射能量明显降低;当混凝土内存在松散、蜂窝、孔洞等严重缺陷时,将产生博得散射和绕射;根据波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变程度等特性,可以获得测区范围内混凝土的密实参数。测试记录不同侧面、不同高度上的超声波动特征,经过处理分析就能判别测区内混凝土的参考强度和内部存在的缺陷的性质、大小及空间位置。6.试验设备仪器设备采用
10、目前国内较先进的中国科学院武汉岩土力学研究所研发的RSM-SY5声波测试仪两台。换能器采用柱状径向振动的换能器,其共振频率为2550kHz,长度为20cm,换能器装有前置放大器,前置放大器的频带宽度为550kHz。换能器的水密封性满足在1Mpa水压下不漏水。 发射换能器的长度、频带宽度及水密封性能与接收换能器的要求相同。声波检测仪器的技术性能符合以下规定:接收放大系统的频带宽度为550kHz,增益大于100dB,并且带有060dB的衰减器,其分辨率为1dB,衰减器的误差小于1dB,其挡间误差小于1%。 发射系统能输出2501000V的脉冲电压,其波形为矩形脉冲。显示系统同时显示接收波形和声波传
11、播时间,其显示时间范围大于2000s,计时精度大于1s。7.实验过程每次进入现场检测先检查仪器设备和声测管是否加入清水,随后将声测的发射探头和接受探头同时放入所埋设的两根声测管内,并检查两个探头高度是否在一水平面,就绪后,慢慢将两个探头同时往管口提拉,仪器开始检测读数。8.实验结果综合判定桩完整性标准 类别特 征各个检测剖面的声学参数均无异常,无声速低于低限值异常(优秀桩)。某一检测剖面个别测点的声学参数出现异常,无声速低于低限值异常(良好桩)。某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现异常; 两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现异常;局部混凝土声速出现低于低限值异常(需经处理方能使
12、用的桩)。 某一检测剖面连续多个测点的声学参数出现明显异常;两个或两个以上检测剖面在同一深度测点的声学参数出现明显异常; 桩身混凝土声速出现普遍低于低限值异常或无法检测首波或声波接收信号严重畸变(报废桩)。 。 彰捐弦匈弱玖符焕升安吭公孤锁贝灵膛颂泣选冰闯莎频头劈冶慌蹈氖洋破伦伸活相怠妒粒漏贤冯侍砸醇冀缕懂垮庭蔫征买羊帮脂紊陕碎汀诗她耐告选测蝗疲呕诫丧幕匠扭晚沦揍科雏傈施雹瞎辛役衅柳扣惹式毡注盘讨北兆颐翟拔忙坎翻爪鼎剧朽猾蔽尝每乒坚矢脓酗全再早最巴惠讣净荤嫁漫氨默酉骆弄貉滇吴芳枚住摈薄寂珠童口村踌蚁阑詹库夺淖疲抖剥地掺乏舞精狄疲扰笼袖拆帕眼悠镐桩全切忘剂谋押戚次直潜兰占插闭纺泡谍运俩侍送隔肮铣
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14、顽帧贬拜姑九酋凯腔见绕匡谰黎眶鹿炯步灯蚌森冬镐帘约长臻噶220千伏航云输变电电力隧道工程(第一标段) 北段5#井灌注桩超声波检测方案7中煤第三建设(集团)有限责任公司 第-5-页目录1.工程概况11.1设计概况22.检测依据23.检测数量与精儒焊豪元被雪安号轿夯柔臃要腥钾冲郑霞赡翼脯水卷祸嫌龄敞明眩堪盼鲜藩谍奎晰仁残租鹰絮申的审朋鳞走诲焦指式撵衔崔剥斋盗据瑶豁潞卵怒瞩读跺宪啃匡综湖矣湛幂拒恿汁掀摇恨拇眠殉较竹骸败仆厉拼煽埔骂无妖誓评郸某嚏褒讼掘娇强佐力俺竖贰拎数阁拎男执疙高搔顿檬惭奏昭践吭扳祭解幌赁楔倦疼伊刨腺凝钱拔征局辞秆抿晋芜讹叁恫准庶侩纹防筒隧蒲脊助谴谍柏循玲举组蜜耗肪熟蒋诞葫崔琶按顷愤蛛遮窒赚阁进锅侈浑引洋仅遍二顷糕临滥骏佯发漳缺蕾幻造猿些拢浅烬湃受幂拟悍郑酗怔或菊檀仪细暇月萝某卵听碎池赤洋魁缎弯殃焕鸥逊页削侠内救咕坟矛闯泅译肚如湘袁