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声测管厂家如何分析确定异常测点

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  声测管厂家通过各声学参数的统计分析确定异常测点,最终根据异常测点的分布情况确定地下连续墙墙体完整性。声波透射法对地下连续墙进行检测最重要的是对检测数据进行数据分析和结果判定,其检测需要分析和处理的声学参数是声速、波幅、主频。而如何应用这些声学参数进行判定是超声波透射法测墙的关键,其分析判定方法有:声速判据、PSD判据、波幅判据和主频判据。工程检测实例某项目某直纬型地下连续墙,墙长4m,墙宽0.8,深度8m,设计混凝土强度等级为C30,采用声波透射法对墙体进行完整性检测,声测管布置采用常用的布置方式。
  声测管厂家根据检测结果,所检测的4个剖面声速、声幅参数均无明显异常,该连续墙完整性良好。为了更全面地了解该连续墙的情况,查阅了施工记录,施工记录显示,该连续墙在浇筑混凝土时曾发生槽壁塌方,塌方位置位于声测管1和声测管2之间的南向槽壁,该处极有可能出现墙身缺陷,但检测结果显示正常根据本次检测的声测管布置方式,可知声测管1和声测管2之间的混凝土可能处于检测盲区,为进一步验证槽壁塌方是否对墙体有影响,在声测管1和声测管2的中间位置采用钻机开孔钻芯,利用该钻孔与声测管4形成了4-6检测面,经声波透射法检测显示,4-6剖面在3.80~4.20m处声学参数严重异常,存在严重缺陷。
  声测管布置方式的优化根据上述检测实例,目前常用的声测管布置方式会导致一定的检测盲区,在特定条件下,可能导致错误的检测结论,为避免这些情况的发生,根据实测经验对声测管的布置方式进行了一些优化,优化后的布置方式。
  声测管厂家通过检测实践,提出了新的地下连续墙声测管布置方式,通过示意图不难发现,与目前常用的声测管布置方式相比,优化后的声测管布置方式使检测盲区有所减少,采用优化后的声测管布置方式有助于提高检测的准确性,本文提到的例子也证明了这-点。然而,应该注意到,即使是优化后的声测管布置方式也是存在一定的盲区的,在实际检测中,应全面了解地下连续墙从设计到施工的详细情况,遇到有疑问,还应结合钻芯法等其他检测方法进行进一步验证。
  钻孔灌注桩声测管堵管率的控制:鄞州至玉环公路椒江洪家至温岭城东段公路工程第02标段主线桥长4.853Km,工程造价14.6亿元。本工程包括主纬高架1条总长4583km,机场枢纽匝道8条总长4994km,白剑线半菱形互通上下匝道2条总长0.674km秀洲至路桥公路路桥南山至洋屿段高架1条长1.29km,共计总长11.541km;地面道路包括新建机场枢纽和白剑线交叉路口地面辅道本工程高架基础全部用钻孔灌注桩+承台基础,共有钻孔灌注桩2129根,桩长均在80m左右,每根桩布置有3根声测管声测管总长510960m。

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