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当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔作为检测通道,检测时在桩顶面放置一发射功率较大的平面换能器,接收换能器从桩外孔中自上而下慢慢放下,超声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与孔之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射超声波的声学参数,根据信号的变化情况大致判定桩身质量。由于超声波在土中衰减很快,这种方法的可测桩长十分有限,且只能判断夹层、断桩、缩颈等。声测管工艺原理介绍
编辑工艺控制,堵塞应急预案等简述工程建设领域钻孔灌注桩作为一种重要的基桩形式,其质量直接影响构筑物的。超声波法是当前检测桩身完整性的有效准确的检测方法,而声测管的埋设决定了超声波法检测能否顺利进行,如何加强声测管质量控制也越来越重要。阐述了加强声测管质量控制的措施,以期基桩检测顺利进行,工程质量得到保证。
声测管(sounding pipe)是现在桥梁建设必不可少的声波检测管,利用声测管可以检测出一根桩的质量好坏,声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分,它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式,将直接影响检测结果。因此,需检测的桩应在设计时将声测管的布置和埋置方式标入图纸,在施工时应严格控制埋置的质量,以确保检测工作顺利进行
联冶钢管生产的声测管分为钳压式声测管、螺旋式声测管、法兰式声测管、套筒(接)式声测管等,规格型号为:
1、钳压式声测管:外径:50mm 壁厚:0.8mm-2.0mm 外径:53-54mm 壁厚:1.0mm-2.0mm 外径:56-57mm 壁厚:1.0mm-2.0mm
2、螺旋式声测管:外径:50mm 壁厚:1.2mm-3.5mm 外径:53-54mm 壁厚:1.2mm-3.5mm 外径:56-57mm 壁厚:1.2mm-3.5mm
承插式、法兰式、及套筒(接)式声测管规格同上,其他非标规格型号可根据客户要求定做。
声测管50*3当桩的上部结构已施工或桩内没有换能器通道时,可在桩外紧贴桩边的土层中钻一孔作为检测通道,检测时在桩顶面放置一发射功率较大的平面换能器,接收换能器从桩外孔中自上而下慢慢放下,超声波沿桩身混凝土向下传播,并穿过桩与孔之间的土层,通过孔中耦合水进入接收换能器,逐点测出透射超声波的声学参数,根据信号的变化情况大致判定桩身质量。由于超声波在土中衰减很快,这种方法的可测桩长十分有限,且只能判断夹层、断桩、缩 的作用主要是在灌注桩浇筑砼施工时预留一个能够让超声波探头可以正常放到桩底的一个通道,并不作为结构受力计算的考虑。因此,为了形成这样一个通道,现在有一种新工艺可以不用,即采取抽拨棒的方式,在桩基砼形成初凝时把抽拨棒给抽出来,这样就可以节省钢材的使用。但由于这个新工艺还处理试验推广阶段,还没有大批量使用。所以现在大多数灌注桩仍然设计为声测管声测管50*3选择 材质的选择,以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。 声脉冲从发射换能器发出,通过耦合水到达水和管壁的界面,再通过管壁到达声测 管管壁与混凝土的界面,穿过混凝土后又需穿过另一的两个界面而到达接收换能器。 因此,形成4个界面,每个界面的声能透过系数可按下式计算: (1) 式中: ——某界面的声能透过系数;
公司坐落于京津冀一体化的工业重镇河北省沧州市,周边交通方便、钢厂林立,在我公司及公司领导的带领下,沧州市的声测管加工、贸易企业林立,有买声测管,就到河北沧州一说, 我公司配备专业钢管加工设备:冷轧生产线两套、先进的自动化焊接设备7台套及检测设备,高精度的自动锯切及辊轧管件机10台套,能够给各地客户提供各种规格型号的声测管、注浆管、冷却管等建筑材料。产品具有精度高、交货快、规格特殊产品也可定做加工的特点。同时,为降低客户采购成本,通过对制造厂和产品的专业化筛选、评估和优化, 使大量的钢管制造企业及钢厂进入到公司的合格供应商平台,
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此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。 [5]折叠桩内单孔透射法声测管50*3在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用声测管布置,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,声测管布置作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。声测管布声测管50*3置超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管声测管50*3时,由于声测管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。
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