所述 支路和第二支路并联后连接在两相交流电两端。
优化的,所述控制电路还包括 按钮SB1, 支路和第二支路并联后与 按钮SB1串联并连接在两相交流电的两端。
优化的,还包括第二电源、 中间继电器ZJ1、第二中间继电器ZJ2,所述开关包括正向行程开关SQ1和反向行程开关SQ2,所述 中间继电器ZJ1的线圈和正向行程开关SQ1串联连接在第二电源两端,所述第二中间继电器ZJ2的线圈和反向行程开关SQ2串联连接在第二电源两端。优化的,所述正向行程开关SQ1位于钢筋正向弯曲成功时工作盘的下方,所述反向行程开关SQ2位于所钢筋反向弯曲成功时工作盘的下方。优化的,所述 支路还包括 中间继电器ZJ1常开接点,所述 中间继电器ZJ1常开接点设置在反转接触器KM2常闭接点和正转接触器KM1的线圈之间;所述第二支路还包括第二中间继电器ZJ2常开接点,所述第二中间继电器ZJ2常开接点设置在正转接触器KM1常闭接点和反转接触器KM2的线圈之间。优化的,还包括变压器,所述 电源和第二电源均有两相交流电经过变压器获得,所述 电源为24V,第二电源为36V。优化的,所述控制电路还包括隔离开关QS,所述隔离开关QS位于三相交流电、正转接触器KM1常开接点、电机M的回路上,并位于三相交流电和正转接触器KM1常开接点之间;所述隔离开关QS位于三相交流电、反转接触器KM2常开接点、电机M的回路上,并位于三相交流电和反转接触器KM2常开接点之间。
端承桩承载力的检验实际上就是检验桩端持力层地基抵抗通过桩身传递的上部荷载能力的检验(在桩本身质量符合要求的前提下),因此,我们对桩基承载力验收检测的监督中,当预见到无法进行静载试验时应重点抓住灌注砼前对桩端持力层的鉴别。
当工程出现异常和特殊情况时,如持力层鉴别可度低、地质条件复杂多变、成桩质量不可靠等,就不能单靠一种鉴别方式,必要时可进行静载确定。承载力检验应在桩身完整性检验之后进行。
(二)桩身完整性检验
桩身完整性检测规范规定了钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法四种方法检测,《建筑基桩检测技术规范》第3.1.3条规定:桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行。
该规范第3.3.4条注:对端承型大直径灌注桩,应在上述两款规定(设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性较低)的抽检桩数范围内,选用钻芯法或声波透射法对部分受检桩进行桩身完整性检测。
对桩身完整性检测的四种方法都有局限性,如低应变法技术困难大、钻芯法仅“一孔之见”、声波透射法无随机性,因此有必要选用两种方法搭配互补,钻芯法、声波透射法适合于大直径桩的检测,采用与低应变法检测相互补充或验证,可提高完整性检测的可靠性。
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起吊时采用两点吊法, 吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点到上三分点之间。起吊先提 吊点,使骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊。待骨架离天地面后, 吊点停止起吊。随着第二吊点不断上升,慢慢放松 吊点,直到骨架同地面垂直,停止起吊。解除 吊点,检查骨架是否顺直。
当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。然后,由下而上地逐个解去绑扎杉木杆的绑扎点。解去后,杉木杆受水的浮力自行浮出水面后即可取去。当骨架下降到第二吊点附近的加强箍接近孔口时,可用型钢穿过加强箍下方,将骨架临时支承于孔口,将吊钩移到骨架上端,取出临时支承,继续下降到骨架 一个加强箍处,按上述办法暂时支承。此时可吊来第二节骨架,使上下两节骨架位于同一竖直线上,进行焊接。
一个接头焊好后,可下沉骨架,如此循环,使全部骨架降至设计标高为止。
骨架上端定位,必须由测定的孔口标高来反推定位筋的标度,并反复核对桩基保护桩使钢筋笼骨架就位准确后再焊接。