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建設用聲波透射法檢測技術進展范文

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建設用聲波透射法檢測技術進展

摘要:

在船廠建設中,復雜的地質狀況為樁基的檢測帶來難度。一種高精度的檢測方法,聲波透射法在灌注樁的樁身結構完整性檢測中被廣泛應用。但儀器設備等硬件設施以及在數據處理、分析判斷等軟件方面,仍然存在許多局限性與不足。通過深入分析現有技術,并對其進行全面的調查與追蹤,本文通過硬件和軟件兩方面介紹了混凝土灌注樁聲波透射法檢測的最新技術進展,以期相關技術人員借鑒歸納后能有一定的幫助作用。

關鍵詞:

灌注樁;完整性;聲波透射法

0.前言

在船廠建設中,車間、船臺和船塢通常采用混凝土灌注樁以滿足承載力要求和抗地下水侵蝕要求。參考一般船廠的選址多為河灘或海灘圍堰回填建造的人工地基,其土層構造和建設工況復雜。結合考慮混凝土灌注樁施工工藝復雜,樁身混凝土在水下環(huán)境中硬化條件差故而成型條件復雜。一般在工程中常見其發(fā)生樁身缺陷,從而對建(構)筑物的結構安全及耐久性構成威脅。一般在工程中常見其發(fā)生樁身缺陷,從而對建(構)筑物的結構安全及耐久性構成威脅。樁的完整性檢測事關樁身承載力能否達到設計值充分發(fā)揮承載力的要求。在樁檢測完整性方面著重考察樁是否存在斷樁、空洞和樁身混凝土離析等缺陷。近年來在工程樁的檢測中開始廣泛應用聲波透射法作為檢測手段,如在船廠建設時常遇到的灘涂、圍堰回填地基等地質狀況,檢測成果的準確度較高。在檢測中能通過讀片判斷缺陷發(fā)生的具體深度以及其在樁身截面的分布狀況。在缺陷的判斷時對比其他檢測方法更為全面,檢測范圍可涵蓋樁身的各個橫截面段。

1.使用超聲波檢測法檢測樁基的技術原理

1.1超聲波檢測技術原理介紹超聲波屬于機械波,其物理基礎是機械振動和波動,同時又屬于彈性波測試方法中的一種。在固體介質中的彈性波傳播理論是超聲波檢測技術的理論基礎。其方法是在樁內預埋兩根或兩根以上的聲測管,在管中注滿清水作為聲波傳遞的媒介,在檢測時同時將發(fā)射、接收換能器插入兩根聲測管內。超聲波由發(fā)射換能器出發(fā)穿透兩管間混凝土后被接收換能器接收,由儀器中測量系統測出超聲波脈沖在樁體內穿行的時間、波幅值和脈沖主頻等一系列參數。經過技術處理可確定樁身混凝土的強度,判斷樁身混凝土質量實際有效檢測范圍為聲波脈沖從發(fā)射換能器到接收換能器所掃過的面積。

1.2樁體質量的判別方法混凝土樁由混凝土材料在水下環(huán)境硬化成型,其天然材質為非均質性,表觀狀況具有多空隙材料的特點。在實際工程中由于成樁質量受到地質影響的作用較大,因此需要通過多種檢測方法進行綜合分析,具體方法歸納如下:

1.2.1概率法判據“概率法”是由南京水利科學研究院的學者提出的。這種方法的技術路線是通過數理統計大面積網格測的方法在檢測數據中查找出統計的異常值。將該異常值存在的區(qū)間認定為缺陷區(qū)。其理論依據認為雖然樁身混凝土自身的不均勻特性會造成聲測值存在一定的離散性,但當樁身為完整樁時其測量值仍會符合正態(tài)分布規(guī)律;當樁身存在缺陷時,由樁身缺陷造成的測量值突變、異?;瘎t無法呈正態(tài)分布?;谏鲜稣J知,對聲速檢測數據的常用處理方法是,在基樁的測試數據中首先識別來自缺陷部位的異常測量點,在數理統計時將之剔出,從而得到完整性部分的數據正態(tài)分布統計特征圖樣,在下一步工作中以此統計特征做為該基樁完整性的判定依據。

1.2.2斜率與差值乘積判據(PSD判據)這種方法的技術路線是利用樁身在缺陷區(qū)由于自身的不連續(xù)性或材質的密度差異的特點,在缺陷區(qū)的邊緣聲測數據必然產生明顯的差異化,導致缺陷點的聲時曲線斜率增大。根據這種特點來研究判斷樁身缺陷的存在以及缺陷的性質和缺陷的程度。PSD法的優(yōu)點是不受樁身非缺陷因素的影響,能夠準確反映樁身的孔洞離析等現象。

1.2.3多因素概率法判據(NFP判據)這種方法的技術路線是綜合參考多項參數(如波幅、頻率、聲時等)對樁身做缺陷分析和判斷,從而提高分析、判斷的成功率。原鐵道部大橋局科研所提出了這種(波幅、頻率、聲時)概率分析法。NFP判據通過波幅、頻率、聲時三種參數平均設定權重進行分析。其作用主要在某特定深度結合波速臨界值來判斷該深度位置的混凝土的密實程度,以判定混凝土在施工過程中的灌注質量。1.2.4波幅判別法在工程測量中因考慮到后續(xù)波會受到疊加波在衍射作用下的干擾,進而干擾測量結果。一般情況下將首波波幅定為度量聲波的波幅可盡量減少干擾,能反映受測樁身混凝土的真實性狀。一般采用的波幅判據式為Api<Am-6,其表述為當信號首波幅值的衰減量為其平均值的一半時,采納波幅分貝數為臨界值。對于樁身存在局部夾層或斷裂的嚴重缺陷能使測試數據明顯增加,具體表現為波幅的嚴重衰減同時伴隨波形的不規(guī)則。

2.工程實測中遇到的問題與解決方法

2.1聲測管預埋的影響聲測管的預埋一般布局形式有三種,如圖1所示。圖中陰影面積為檢測區(qū)域。結合工程實際情況根據樁徑大小的不同采用不同的布局形式,以船廠為例因樁直徑普遍大于2.5m且對單樁承載力要求較高故而一般采用布局Ⅲ的形式加密布置聲測管。然而在實際工作中由于加密布置聲測管勢必與樁身內的鋼筋發(fā)生占位沖突,若過密布置聲測管會影響樁身的混凝土灌注質量。在工程試樁的檢測中有發(fā)現因聲測管布局過密引起的檢測結果顯示為混凝土離析的現象。因此應盡量優(yōu)化和控制聲測管的布置數量。

2.2聲測管施工工藝新技術傳統聲測管一般采用套管焊接或螺口連接,現場施工不太方便,同時聲測管的接頭位置容易變形或漏漿,為了保證工程質量,如今施工工藝開始采用法蘭式、鉗壓式、扣壓式、鎖扣式等新技術。同傳統方法相比,結構簡單,成本低廉,安裝方便,通用性強,連接堅固,防滲性好。在船廠的工程中普遍采用了鉗壓式的鏈接方式。避免了因漏漿造成聲測管堵塞現象的發(fā)生。

2.3換能器問題解決方法目前在聲波檢測中使用的換能器大多為壓電式,利用壓電片受電信號激勵產生振動而發(fā)射聲波,即逆壓電效應,其發(fā)射能量有限,適用于短距離測量。當兩換能器間距較大時,由于聲波衰減較快,產生的幅值較低,首波信號不易判別,在讀取初始時刻時,可能導致較大誤差或誤讀。針對壓電式換能器長距離聲波穿透能力下降的問題,采取以下措施:通常在超聲波CT的掃描過程中,若僅用兩個換能器操作顯得工作量過大,但若將多個換能器組合運用,使某個換能器先發(fā)射超聲波,而對面的若干個換能器都能接收并顯示聲時讀數,就可以顯著提高檢測的效率。換能器長度及直徑偏大,在聲測管上下移動時容易卡管。JF系列換能器長度顯著縮短(僅130mm~165mm),直徑顯著減少(22mm)。在換能器內裝置了性能優(yōu)良的前置放大器,保證了接收信號有足夠的幅度和信噪比。同時聲測管的直徑大為減小。

3.三維成像技術在樁身檢測中的發(fā)展

目前的數據評價只能判斷缺陷的粗略位置和范圍,不能給定缺陷的形狀和大小。計算機層析成像方法屬于無損透視檢測的范疇,通常采用某種射線源,從樁身外部使用檢測設備采集的投影數據,運用相關的計算模型以及圖像仿真技術。在計算機上生成被檢測樁內部的三維圖像,實現被探測樁身的內部結構特征描述。聲波透射法檢測基樁質量或樁端注漿效果的二維成像一般只能提供聲測管之間的豎向剖面,如圖2所示。檢測結果呈平面圖形在讀片時需結合多個截面的圖形判斷樁身缺陷的位置和大小,在實際工程運用中帶來諸多不便。運用層析成像技術對實測的斷面數據進行相應的數學計算,并構筑出三維圖像所顯示的缺陷形狀、存在的深度位置和缺陷的大小是聲波透射法將來的發(fā)展方向?,F階段國外同行業(yè)公司已經開發(fā)了較為成熟的采集系統以及相匹配的三維成像和切面顯示的數據處理軟件。美國OLSON公司生產的CSL樁基跨孔聲波檢測系統,如果采集了足夠數量的數據,就可以獲得缺陷范圍及形狀的3D圖像。使用者便能獲得樁內任何缺陷的大小、形狀、嚴重程度的圖片。該軟件不僅能制作出內部混凝土狀況的二維、三維圖片,還可以對包括混凝土內部等缺陷進行不同角度的動畫演示。獲得缺陷區(qū)域的不規(guī)則形狀,能夠更好地判斷聲測管之間缺陷的范圍和嚴重程度。工程師和相關人員可以據此決定是否需要進行加固,哪里需要加固。圖3顯示了某樁其樁身缺陷的分布范圍圖形。該圖形可對缺陷處位置的橫截面做平面的放大顯示。從而計算出缺陷面積在相應截面位置的比值,使得缺陷數值可實現數量化。例如在樁身對應11m深度的三處缺陷,其截面分布范圍主要集中在測管3、5、7附近,其缺陷率可計算為8%左右。

4.結論

與其他檢測方法相比,超聲檢測可通過預埋聲測管而不破壞樁身做無損檢測且不受樁長和樁徑的限制。檢測信號穩(wěn)定便于操作分析,其準確性滿足工程檢測的需要。隨著三維仿真技術的發(fā)展以及在樁基超聲檢測領域的不斷研究,新的超聲檢測技術對于提高樁基試驗檢測的工效具有重要作用。

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作者:林宏 單位:上海瑞博置業(yè)有限公司

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