关于预应力管桩检测几个问题的探讨

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标准类别:建筑工业标准
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关于预应力管桩检测几个问题的探讨

《关于预应力管桩检测几个问题的探讨》简介:

预应力高强度混凝土管桩(简称PHC管桩)因其承载力高、施工速度快等优点,在建筑工程中广泛应用。然而,其施工质量直接影响工程安全,因此科学、准确的检测至关重要。本文围绕预应力管桩检测中的几个关键问题展开探讨,包括低应变反射波法、高应变动力检测、静载试验等常用检测方法的适用性与局限性。同时,分析了检测过程中常见的误差来源,如传感器布置不当、锤击能量不足、桩周土扰动等,并提出相应的改进措施。此外,文章还探讨了如何结合多种检测手段提高判断准确性,以及在实际工程中如何根据地质条件和施工工艺合理选择检测方案。通过本文的分析,旨在为工程技术人员提供参考,提升预应力管桩检测的科学性与可靠性,确保工程质量与安全。

(深圳市宝安区工程质量监督检验站深圳518101)

该工程建筑面积10万m²,楼高14层,地质情 况较好,桩基设计采用500预应力管桩,单桩竖向 承载力设计标准值为2400kN。工程开工试打桩时, 施工单位采用HD5.0柴油锤施打,落距2.5~2.8m,桩 入土深度16.0m,最后3阵贯入度20mm/阵。尽管试 打桩情况正常,但质量监督部门要求对试打桩进行 静载试验,检测合格后方可施工工程桩。 对3根试打桩进行的静载试验结果为1根合 格,2根不合格,承载力极限值最低为3840kN。为了 分析其原因,我们对这3根桩进行了PDA高应变检 测,发现桩总侧摩阻力约2360kN,端阻力约1530kN 这与其地质情况相符,后改用HD6.2柴油锤施打的 500桩端阻力达到2850kN,前后端阻力相差较大, 可见问题的关键在于锤型选择不当。后改用HD6.2 柴油锤施打,经检测全部合格。

3对我区预应力管桩检测的几点建议

(1)在我区对500预应力管桩一般使用HD6.2 柴油锤施打,落距>2.5m,并控制最后3阵贯入度 30mm/阵,正常情况下静载试验得出的竖向承载 力极限值≥7000kN。但也有用HD5.0柴油锤施打的 500预应力管桩竖向承载力极限值<3000kN的情况 (2)由于我区东、西片地区的地质情况差异较 大,东片靠海而西片靠山,采用同样的锤型及施打参 数施工的桩其承载力会存在较大差别,因此若将东 片的打桩经验在西片套用就可能会出现问题。 因此,在桩基工程试桩时,最好同时进行打桩监 控,并隔1h对比一次,以更好地了解地质情况,确定 合理的桩施打参数。特别是当地质情况较复杂、竖向 承载力设计值较高时,这一步骤尤为重要。 3.2在桩施打参数合理的情况下,尽可能采用PDA 高应变检测。 (1)目前我区预应力管桩的承载力检测,一般采 静载试验和PDA高应变检测,检测方案的制定执行

2002年5月第5期

《深圳市桩基检测技术规程》的规定,即静载和PDA 高应变检测分别按工程桩总数的1%和5%进行。此 外,规范中还规定,用高应变法检测单桩竖向承载力 时,必须在同一工程做不少于3根桩的静载法与高 应变法对比试验,这就使PDA高应变检测受到一定 的限制,造成其采用量的大幅减少。 (2)通过对我区桩基检测报告的统计,预应力管 桩的检测情况见表1。 从表1可知,预应力管桩检测的不合格率约为

表1 宝安区预应力管桩检测方法的应用情况

风的托梁受弯,轴线正交风向的托梁受扭,其内力按 旋转角等于扭转角的原则分配;③在竖向荷载作用 下,托梁承受发射塔圆管塔杆传来4个集中力和 1、2计算层传来的均布荷载。

8.1两种计算结果均表明,当风向沿着一根托梁轴 线方向作用时,该托梁弯矩内力最大,但无扭矩;与 它正交另一托梁扭矩最大,但无弯矩。所得分项内力 表明对称性良好。

8.2两种计算结果表明,内力分布和变化规律完全

一致,证明两种计算方法都是合理的,电算采用等效 柱和等效风压代替实际值是正确的。 1

一致,证明两种计算方法都是合理的,电算采用等效

李智宇:关于预应力管桩检测几个问题的探讨

素,则高应变检测的不合格率大于静载,一方面高应 变检测面要大于静载,另一方面在对桩身质量的检 测方面它比静载更具优势。 (4)PDA高应变是最早在美国用于打桩监控的 设备,将它运用于预应力管桩检测,其检测原理的条 件与管桩基本吻合,因此应该说PDA高应变检测对 于预应力管桩具有较高的可靠度,大量的动静对比 试验也证实了这一点。 (5)建议在预应力管桩各施打参数合理的情况 下,尽可能采用PDA高应变检测,既可节省时间,又 降低了检测费用和扩大了检测范围。一旦发现不合 格也便于找准原因,有针对性地对类似桩进行扩大 检测db34/t 1634-2012标准下载,更有效地排除工程质量隐患。

8.3两种方法所得内力值多数相同,如顺风的托梁 外支座节点的弯矩、与风向正交托梁的扭矩等。 8.4少数托梁的塔杆下截面内力误差偏大,这主要 是近似计算时假定计算1、2层内力相同而造成,近 似计算仅用于校核,不影响工程配筋。 8.5电算结果正确可用。

王祖华、黄彤斌等,高层建筑上钢塔的分析与设计,现代 高层建筑结构设计(下册).科学出版社,2000

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