聲測管有哪些常見型號?怎么布置埋設(shè)?
一般來說有兩種規(guī)格,聲測管布置一種是直插式的,
聲測管布置一種是鉗壓式的,聲測管布置兩者價(jià)格差異主要在接頭上,其他上面倒是沒有多少的差別。一般是6米長,內(nèi)徑是50毫米的聲測管。壁厚對應(yīng)于不同的樁基深度有所不同。
主要的組成
主要有底管,中管以及接頭管,防塵蓋(封口用的)四部分組成,一根管是6m長,聲測管布置根據(jù)樁基的深度可以加入多根中管以及接頭管,一般的一根管(6米)管配備一根接頭管,而一個(gè)樁基配2~4個(gè)防塵蓋(大多數(shù)配3個(gè))。底管是一端封口,一端開口;中管是兩端都開口的空心管。
優(yōu)點(diǎn)
折疊成本經(jīng)濟(jì)
在較深的橋梁碼頭高層建筑鉆孔灌注樁施工中,對于灌柱樁基檢測要求采用聲波透射法檢測樁基質(zhì)量聲測管布置,按照設(shè)計(jì)要求應(yīng)該預(yù)埋檢測管()。樁徑0.8m以下的需埋設(shè)兩根檢測管,兩根檢測管必須固定在鋼筋籠內(nèi)同一直線上。樁徑0.8m-2.0m的需埋設(shè)三根檢測管,三根檢測管必須呈等腰三角形固定在鋼筋籠內(nèi)。2.0m以上的需埋設(shè)四根檢測管,四根檢測管必須呈正方形固定在鋼筋籠內(nèi)。常規(guī)要求采用外徑50-60mm的聲測管,壁厚3.5mm左右,施工中采取現(xiàn)場焊接法。
這種方法在施工中所需成本高,操作復(fù)雜,給現(xiàn)場施工帶來極大不便,聲測管布置施工成本只占普通焊管成本1/3左右。鴻冶管業(yè)的高強(qiáng)度雙環(huán)液壓大大提高了工作效率,降低了施工成本。
折疊操作簡捷
折疊質(zhì)量可靠
樁基在混凝土灌柱時(shí)對的密封性、抗?jié)B性、抗拉性、抗扭矩、聲測管布置抗壓等方面的要求特別嚴(yán)格,生產(chǎn)及安裝中稍有不慎將造成堵管、滲漏或管變形,樁基檢測將無法完成?,F(xiàn)場焊接無法檢測管壁、接口及管底的封頭密封性,因此抗?jié)B漏性能很難保證。
而鴻冶管業(yè)所生產(chǎn)的雙環(huán)鉗壓從原料采購就由專人嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),生聲測管布置產(chǎn)前后經(jīng)過多次檢測,產(chǎn)品成型后再需經(jīng)三道檢測工序即初檢、氣檢、水檢。確保產(chǎn)品合格率為****,從而保證了樁基質(zhì)檢要求
超聲波檢測
安裝好之后,聲測管布置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:
折疊樁內(nèi)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(zhì)量的#主要形式,其方法是在樁內(nèi)預(yù)埋兩根或兩根以上的,在管中注滿清水,把發(fā)射、接收換能器分別置于兩管道中。檢測時(shí)超聲波由發(fā)射換能器出發(fā)穿透兩管間混凝土后被接收換能器接收,實(shí)際有效檢測范圍為聲波脈沖從發(fā)射換能器到接收換能器所掃過的面積。根據(jù)不同的情況,采用一種或多種測試方法,采集聲學(xué)參數(shù),根據(jù)波形的變化,來判定樁身混凝土強(qiáng)度,判斷樁身混凝土質(zhì)量,跨孔法檢測根據(jù)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(shí)視實(shí)際需要靈活運(yùn)用。[5]
折疊樁內(nèi)單孔透射法
聲測管50*3在某些特殊情況下只有一個(gè)孔道可供檢測使用聲測管布置,例如在鉆孔取芯后,我們需進(jìn)一步了解芯樣周圍混凝土質(zhì)量,聲測管布置作為鉆芯檢測的補(bǔ)充手段,這時(shí)可采用單孔檢測法,此時(shí),換能器放置于一個(gè)孔中,換能器間用隔聲材料隔離(或采用專用的一發(fā)雙收換能器)。聲測管布聲測管50*3置超聲波從發(fā)射換能器出發(fā)經(jīng)耦合水進(jìn)入孔壁混凝土表層,并沿混凝土表層滑行一段距離后,再經(jīng)耦合水分別到達(dá)兩個(gè)接收換能器上,從而測出超聲波沿孔壁混凝土傳播時(shí)的各項(xiàng)聲學(xué)參數(shù)。需要注意的是,運(yùn)用這一檢測方式時(shí),必須運(yùn)用信號分析技術(shù),排除管中的影響干擾,當(dāng)孔道中有鋼質(zhì)套管聲測管50*3時(shí),由于聲測管影響超聲波在孔壁混凝土中的繞行,故不能用此法。
聲測管50*3折疊樁外孔透射法
聲測管50*3當(dāng)樁的上部結(jié)構(gòu)已施工或樁內(nèi)沒有換能器通道時(shí),可在樁外緊貼樁邊的土層中鉆一孔作為檢測通道,檢測時(shí)在樁頂面放置一發(fā)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(jìn)入接收換能器,逐點(diǎn)測出透射超聲波的聲學(xué)參數(shù),根據(jù)信號的變化情況大致判定樁身質(zhì)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、縮的作用主要是在灌注樁澆筑砼施工時(shí)預(yù)留一個(gè)能夠讓超聲波探頭可以正常放到樁底的一個(gè)通道,并不作為結(jié)構(gòu)受力計(jì)算的考慮。因此,為了形成這樣一個(gè)通道,現(xiàn)在有一種新工藝可以不用,即采取抽撥棒的方式,在樁基砼形成初凝時(shí)把抽撥棒給抽出來,這樣就可以節(jié)省鋼材的使用。但由于這個(gè)新工藝還處理試驗(yàn)推廣階段,還沒有大批量使用。所以現(xiàn)在大多數(shù)灌注樁仍然設(shè)計(jì)為聲測管。
聲測管50*3選擇材質(zhì)的選擇,以透聲率較大、便于安裝及費(fèi)用較低為原則。聲脈沖從發(fā)射換能器發(fā)出,通過耦合水到達(dá)水和管壁的界面,再通過管壁到達(dá)聲測管管壁與混凝土的界面,穿過混凝土后又需穿過另一的兩個(gè)界面而到達(dá)接收換能器。因此,形成4個(gè)界面,每個(gè)界面的聲能透過系數(shù)可按下式計(jì)算:(1)式中:——某界面的聲能透過系數(shù);——界面兩側(cè)介質(zhì)的聲阻抗率()發(fā)射和接收換能器之間4個(gè)界面的總透聲系數(shù)為(2)目前常用的管子有聲測管、鋼質(zhì)波紋管、塑料管3種。聲測管的優(yōu)點(diǎn)是便于安裝,可用電焊焊在鋼筋骨架卜,可代替部分鋼筋截面,而且由于聲測管剛度較大.埋置后可基本上保持其平行度和平直度,目前許多大直徑灌注樁均采用鋼作為。但聲測管的價(jià)格較貴:鋼質(zhì)波紋管是一種較好的材料,它具有管壁薄、鋼材省和抗?jié)B、耐壓、強(qiáng)度高、柔性好等特點(diǎn),通常用于預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)中的后張法預(yù)留孔道:用做時(shí)??芍苯咏壴阡摻罟羌芡?,接頭處可用大一號波紋套接。由于波紋管很輕,因而操作十分方便,但安裝時(shí)需注意保持其軸線的平直。塑料管的聲阻抗率較低,用做具有較大的透聲率,通??捎糜谳^小的灌注樁,在大型灌注樁中使用時(shí)應(yīng)慎重-因?yàn)榇笾睆綐缎韫嘧⒋罅炕炷?,水泥的水化熱不易發(fā)散:鑒于塑料的熱膨脹系數(shù)與混凝土的相差懸殊,聲測管50*3混凝土凝固后塑料管因溫度下降而產(chǎn)生徑向和縱向收縮,有可能使之與混凝土局部脫開而造成空氣或水的夾縫,在聲通路上又增加了更多反射強(qiáng)烈的界面,容易造成誤判。的直徑,通常比徑向換能器的直徑大l0mm即可,常用規(guī)格是內(nèi)徑50-60mm。管子的壁厚對透聲豐的影響很小,所以,原則上對管壁厚度不作限制,但從節(jié)省用鋼量的角度而言,管壁只要能承受新澆混凝土的側(cè)壓力,則越薄越,鉗壓式是的一種,按照連接方式的不同,可以分為螺旋式,鉗壓式,套筒式。湖南做這個(gè)的基本上都是經(jīng)銷商,價(jià)格偏高,而且質(zhì)量參差不齊。