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但是,声测管数量越少,发射和接收换能器之间的组合和检测剖面越少,有效声场覆盖的混凝土面积越小,检测结果的可靠度越低。当前,我国现行行业规范JGJ106-2014《建筑基检测技术规范》规定,径小于或等于800mm,声测管埋设数量为2根:径大于800mm而小于或等于2000mm,不少于3根:径大于2000mm,不少于4根。其它行业(公路、铁路、港口、电力、水利等)规范和各省市(上海、天津、广东、江苏、山东等)地方规程,对声波透射法声测管埋设数量大体上是致的。美国ASTMD6760-08《声波透射法身混凝土完整性检测规范》规定,按径计算声测管数量,每25~30cm布置根声测管。声测管布置和检测盲区分布如上图所示。图中声测管间的椭圆形区域为有效声场,阴影区域为检测盲区。显然,阴影区域占整个断面面积的比例较高。如果缺陷处于这些阴影区域,则检测结果的可靠度大大降低。在身混凝土满足休止期后,进行了常规的声波透射法检测。检测中发现除BC剖面无异常外,AB和 AC剖面分别在项下7.4~8.2m处和 6.9~8.0m处存在明显缺 陷,该缺陷表现比较严重并位于身浅部,可能对身完整性和承载力产生不良影响 。为了验证缺陷的严重性 、位置和类型,决定对顶下10m内混凝土采用钻芯法检 测 。
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种方法常常用于扫描时缺陷的初步判定,能够对大量的测试过的数据进行明确的分析。种方法常常用于数值判据法来确定缺陷位置的细测判断,可以有效的检测出缺陷的位置和大小。但是在身缺陷的超声波注浆管检测中需要将两种方法结合运用,不能只是强调其中个方面,这都是不合理的。数值判据法又分为概率法与PSD判据法这两种情况。在施工过程中可能会因为人为因素或者外界环境而导致各种不足,而这种不足又是因为误差引起的,与混凝土质量相对应的声学参数随之偏离正态分布,因此声测管只要我们能够检测出声学参数的异常便能够找出对应的位置的不足,这就是概率法。冷却管控制温度和收缩裂缝的技术措施 、 降低水泥水化热①充分利用混凝土的后期强度,减少每立方米混凝土中水泥用量,根据资料每增减 10KG水泥,其水化热将使混凝 土的温度升降 1℃,选择采用等级为 42.5 普通硅酸盐水泥。
声测管,我们见过的有塑料管和钢管两种。 在只需要利用浆液加固岩体时,采用塑料管和声测管都可以,这时候钢管在注浆后可以拔出来再重复利用。塑料管也可以拔出来,但是塑料很便宜,就没考虑那么麻烦了。 在需要注浆加固岩体,同时需要注浆管材在岩体中同时受力时,采用钢管注浆,待注浆完毕后,声测管需要留在岩体中。 例如抗滑钢管桩,前期钢管辅助注浆施工,后期钢管在后期承担抗滑钢管桩的角色。2、注浆管,我们见过的有塑料管和钢管两种。在只需要利用浆液加固岩体时,采用塑料管和钢管都可以,这时候钢管在注浆后可以拔出来再重复利用。(塑料管也可以拔出来,但是塑料很便宜,就没考虑那么麻烦了。)在需要注浆加固岩体,同时需要注浆管材在岩体中同时受力时,采用钢管注浆,待注浆完毕后,钢管需要留在岩体中。 例如抗滑钢管桩,前期钢管辅助注浆施工,后期钢管在后期承担抗滑钢管桩的角色