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声波在砼中的传播参数 (声时、声幅、频率和衰 减系数等) 与砼介质的物理力学指标之间的相关性是基桩声波透射法的理论依据。当砼质量完好 ,即其介质的构成材料、均匀度和施工条件等内外因素 基本一致时 ,声波在其中的传播参数应一致 ;而介质中存在缺陷时 ,声波在传播过程中就会产生绕射、反射和衰减等现象 ,使声时、声速、声幅和频谱等发生 变化。用高灵敏的声波发射、接受传感器 ,可记录这 些参量来描述砼的内在质量。声波透射法检测桩身砼质量要求在砼桩身中先预埋声测管(一般为 2~4 根,并保持两管平 行、间距相等。检测时 ,声测管中注满水 ,发射和接 受传感器分别置于两根管中 ,保持在同一高度(有时 也可以有定量的高差) ,声波脉冲穿过两管之间的混凝土。两传感器同步升降 ,按一定的间距记录桩身从桩头到桩底间 n 个点的声时 ,桩身砼的质量或缺陷判断。
钳压式声测管的厚度一般不会超过2mm,如果是超薄的钳压式声测管厚度还会更薄。这是因为钳压式声测管是采用液压钳挤压使接头发生变形来连接,两端同时密封,承接口上有两个凸槽并配有密封圈,安装时将声测管插口端插入承口端,再使用液压钳同时对两个凸槽挤压,密封圈受到挤压后变形卡在管材之间,增大了两根管材的密封效果。如果液压式声测管的管壁过厚(大于2mm),会影响挤压时的变形效果,会发生加工困难、效果不理想(密封不完善,漏浆、变形)的情况,并且对加工使用的液压钳也会产生损伤。钳压式声测管相比其他接口的声测管在价格上很有优势,钳压式声测管是带钢冷轧制造而成的,由于管壁较薄,所以节省了部分原材料,并且钳压式声测管所使用的的单接头的成本也低于传统套筒式声测管和螺旋式声测管。钳压式声测管还有一个的优势在于可以自行改变长度,而且只需要一把液压钳,不需要其他设备,方便易操作。钳压式声测管的规格型号:50*0.8 - 2.0mm54*0.8 - 2.0mm57*0.8 - 2.0mm推插式/螺旋式/ 卡接式/ 法兰式声测管的规格型号:50*1.0 - 3.5mm54*1.0 - 3.5mm57*1.0 - 3.5mm套筒焊接式声测管的规格型号:50*1.5 - 3.5mm54*1.5 - 3.5mm57*1.5 - 3.5mm
桥梁声测管安装完成后混凝土浇筑的保养很重要,在一定程度上仍表现出资源相对分散,缺乏有效组合与配置,产品同质化,资源组合与利用水平相对低,生产组织方式和资源配置流程缺少创新与优化等问题。加之一些企业经营仍然粗放,成本缺乏规范,利润缺乏稳定,总资产周转率和销售利润率总体上仍比较低,使其与建材系统大企业的差距也越拉越大。因此,怎样在全行业树立资源配置意识,建立起各自的优化资源配置体系与方法,是推进建材行业实现科学发展面临的又一个现实挑战。 由于历史形成的部门分工,使行业上下游之间本来不可分割的产业链受体制影响往往造成相互制约;由于相关联的部分产品标准和设计应用标准与施工规范不协调,产品质量提高与建筑寿命延长的进程不一致,新品种不断增加与建筑设计施工采用材料的变更进程不同步等,在一定程度上已经成为制约建材产品质量与水平、扩大新产品市场应用的瓶颈。
钻孔排土。根据偏位的程度在桩前侧用地质钻机钻1~2个400mm、深24m的孔,插入 注浆管,注水造浆,同时排浆桩身前侧土体,以有利于用较小的水平推力回复桩位。(2)安装反力架,就位千斤顶,推桩移位。用高压注浆管贴紧桩身冲孔,深至持力 层,借千斤顶初步推桩移位,要严格控制推挤桩顶移位的速率,以2~5cm/h为宜,完成总偏移量的一半时停30~60min,保持用高压注浆管扩孔,第二次将桩顶推至复位。(3)桩的固定。在桩侧的孔穴内,灌入5~25mm碎石,人工插捣致密,注入速凝水泥浆,使桩侧和桩底虚土中的孔隙部分被浆液所充填 ,散粒被胶结,并较大幅度的增加桩侧和桩底一定范围内的土体强度和变形模量,提高桩底土的抗偏荷载能力。(4)对所有经纠偏处理的桩进行再次低应变检测,以便确定还有缺陷的声测管的损伤位置,然后用高压水冲洗声测管孔至损伤处以下1 ~2m,排出泥浆,投5~25mm碎石并注入速凝水泥浆,使管内形成牢固的混凝土柱。这样,不但可加固桩身,保证损伤程度不再加剧,而且能确 保开口声测管以全断面承受荷载。