赵翔宇
锦州衡基检测有限公司 辽宁锦州 121013
根据当地标准,建筑工程地基岩土试验可分为现场试验和室内试样试验两种类型。其中,原位检测主要是指建筑工程施工现场的人员根据实际情况基础进行一系列的检验工作,检验人员来构建相应的场景,根据类型的基础上,针对施加压力的基础上,通过测量变形的基础在不同载荷情况下的力学性能,进一步确定基础上,有效地利用这种检测技术,可以更直观地掌握检测结果,然而,这种检测技术对检测人员的专业技能水平要求较高,且成本较高;与工程现场岩土样品检测相比,室内样品检测技术成本较低,但样品可能不能代表现场地基的实际情况,不能准确直观地确定地基的力学性质[1]。为了保证施工的基础岩土试验结果更加合理和准确,并根据测试岩土性质和应力分布的建设基础,选择科学的检测方法进行检测,并理解岩土测试内容的基础上,认真,严格依照岩土测试程序测试的基础上,针对问题可能发生在每个链接的检测,提前制定出有效合理的处理方案,保证岩土试验工作顺利进行的施工工程基础。
早期,建筑地基基础检测实践中,桩基荷载试验多运用堆载法以及锚桩法,虽然当时发挥了有力的作用,但随着技术的应用很多问题暴露出来,比如费用昂贵等。基于此专家学者进行研究,提出了基桩自平衡试验技术,技术的应用,展现出工期短和费用低等优势,进而被推广。检测监测中,选择桩的低岩土层或桩身位置的钢筋笼,利用荷载箱,在地面位置布置荷载箱的位移棒与高压油管,当荷载箱处于满油状态后,借助高压油管施加荷载,使得桩身受到荷载箱的压力,实现检测目标。虽然此技术的应用效果不错,但也存在着技术不足,比如埋置荷载箱影响混凝土质量,需合理选择。
建筑地基基础检测中,采用的超声波层析成像技术,主要是借鉴CT扫描技术,遵循物探反演技术理论,通过射线扫描获得物体相关信息,再通过反演计算,对测量区域内的岩体弹性波或者电磁波参数分布规律进行重建,适用于厚度参数较大的材料,能够实现快速检测和精准定位。技术的应用,要借助超声仪和接收换能器等设备的力量,辅助完成检测作业。检测过程中,将声测管放入到灌注桩内,再开展混凝土浇筑,利用声测管中配置的声波换能器,以及后期布置的声波发射点,实现超声透射法的应用,完成对基桩的检测。若发现问题,选择CT扫描技术,对桩身异常位置实施测试。
使用光学程显义设备检测,能够获得高品质图像,借助图像处理软件,可以获得光学成像柱状图。使用声波成像技术,通过发射与接受声波进行图像采集,极易受到外界因素的影响,使得检测结果受到威胁。基于钻孔成像仪和基桩钻芯检测方法,开展基桩钻芯检测作业,能够确保采芯率的准确性,保证采芯的完整,能够为后期的检测作业奠定基础。采用基桩钻芯检测钻孔成像技术手段,能够精准判断方向,实现对钻芯孔偏离情况的精准分析,获得芯样的三维柱状图,为检测质量把控提供支持[2]。
利用信息采集系统,实现对视频信号的采集,并且进行压缩处理和转换处理,通过数据传输系统完成传递,将数据信息发送给监控中心。运行的监控中心,可借助监控软件,获得现场的信息,实现全面监测。建设的监控中心,发挥着以下作用:①作为整个监控系统的重要组成部分,监控中心肩负着信号处理以及权限分配功能等。利用监控中心,可集成各类监控终端,使用者利用PC端与电视墙等各类设备实施监控,利用电脑或者手机等获得监控信息。②利用电视墙,实现对图像的监控,以及信号的控制协调等,凭借强大的功能,能够采集和处理信息,具有存储功能、搜索功能、回放功能。
单桩竖向极限承载力,顾名思义,就是指地基的竖向承载力,不断的施压于单桩的顶部,单桩桩体较上部位由于受到建筑的重力而向下压缩,以原土体为参照物产生向下的移动,因此桩体表面会产生一种向上的摩擦力,桩体的承载由于这种摩擦的阻力而分散到桩体周边的地基中去,使桩体的整体承载力和重力压缩使桩的变形随着桩体的底下深度加深而减小。当然,在桩体与土地之间没有相对位移时,也不产生摩擦阻力[3]。同理可得,在建筑压力增大的同时,桩体的承载力也在不断增大,随之而变化的就是桩体更大的变形和相对土体的位移程度增加,整个桩体周围的摩擦力也逐步增加,桩身周边的土层部分也随之受到压缩力而产生端阻力,因而产生地基沉降。桩端持力层在摩擦阻力达到极限以后,如果继续增加建筑压力,即超负荷的承载力,这部分超负荷的承载力主要由桩端持力层来承担,因此桩端层将会迅速增大压缩位移量,在到达极限之后,将会直接产生不可自行恢复的变形,即塑性变形或残余变形,而发生塑性挤出,位移也会迅速增大,此时桩的荷载力就是桩的极限承载力。
根据单桩轴向荷载传递理论分析,桩受到的土的极限抗力或桩所能承受的极限荷载即为竖向抗压极限承载力。在工作状态下,桩所允许承受的最大负荷即为单桩竖向承载力特征值,通常称为单桩竖向承载力,单桩的竖向承载力特征值是评估桩极限承载力的常用参考值,其它的参考值也可根据单桩竖向承载力特征值来进行计算。它主要是由地质情况和选用的桩型来决定的,单桩竖向承载力特征值越大,越利于建筑的建造,其桩的承载力就比较大。
综上所述,建筑地基基础检测监测实践中,可采用的技术手段较多。为保障技术的优势与价值发挥,要制定完善的工作制度和办法,做好全面的把控,注重检测人员的培养与培训,使其能够规范操作,把握建筑地基基础检测的质量与效益,发挥技术的作用,把关地基工程的建设质量。