RSM和PIT两个模式有什么区别?

两个模式只是在操作习惯上有不同,RSM模式按采集点保存数据,保留每锤原始信号;PIT模式按桩保存数据,保留每个测试点不少于三锤的平均信号。

低应变检测结果判定III类和II类桩的情况?

按照规范JGJ106-2014有明确的说明:II类桩,桩身有轻微的反射波,桩底有反射波; III类桩,介于2类和4类之间。区分III类桩与II类桩,可以通过同向反射的幅度,反射的次数,结合周围地层的情况来综合处理,一般情况下,同样的地层中,同一深度同向反射幅度高的,缺陷肯定严重一些,能看到多次反射的肯定也严重一些。

桩无明显桩底信号,桩底怎么判定?

没有明显的桩底信号有几个原因:

1、激振能量不足,应更换重量大的力棒敲击桩体,重新采样,按规范并结合地质条件综合判定。

2、桩身缺陷影响,一般情况下,桩身出现两个及以上缺陷,没有桩底反射。

3、桩底持力层的阻抗跟桩身阻抗接近,且桩底粘结良好,是测不到桩底反射的,但是桩身如果有缺陷还是能够体现出来的 当然,还有些情况,看不到桩底反射也是正常的,如: 软土地区的超长桩,长径比很大; 桩周土约束很大,应力波衰减很快; 桩身阻抗与持力层阻抗匹配良好; 桩身截面阻抗显著突变或沿桩长渐变; 预制桩接头缝隙影响。

低应变检测中采样间隔的设置是怎样的?

采样间隔是根据预设桩长及波速计算得来,满足规范要求时域记录的时间段长度应在2L/c后延续不少于5ms,时域信号采样点数不宜少于1024点。仪器端设置可选择自动,仪器会自动计算出合适的采样间隔。

单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合哪些规定?

单位工程同一条件下的单桩水平承载力特征值的确定应符合下列规定:

(1) 当水平承载力按桩身强度控制时,取水平临界荷载统计值为单桩水承载力特征值。

(2) 当桩受长期水平荷载作用且状不允许开裂时,取水平临界荷载统计值的0.8 倍作为单桩水平承载力特征值。

(3) 当水平承载力按设计要求的水平允许位移控制时,可取设计要求的水平允许位移对应的水平荷载作为单桩水平承载力特征值,但应满足有关规范抗裂设计的要求。

单桩水平静载试验终止加载条件?

当出现下列情况之一时,可终止加载:

(1) 桩身折断;

(2) 水平位移超过30~40mm (软土取40mm );

(3) 水平位移达到设计要求的水平位移允许值。

单桩竖向抗压静载试验加卸载方式应符合哪些规定?

(1) 加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2 倍。

(2) 卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2 倍,逐级等量卸载。

(3) 加卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过分级荷载的±10%。

对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合什么条件时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测?

对单位工程内且在同一条件下的工程桩,当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检测:

(1) 设计等级为甲级的桩基 ;

(2) 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;

(3) 本地区采用的新桩型或新工艺;

(4) 挤土群桩施工产生挤土效应。

抽检数量不应少于总桩数的l%,且不少于3 根;当总桩数在50 根以内时,不应少于2 根。

高应变测试信号怎么评估?

高应变检测工作现场情况复杂,经常产生各种不利影响。为了确保采集到可靠数据,检测人员应能正确判断测试信号的质量,分析问题原因,排除干扰因素。

每根桩的有效锤击信号应根据桩顶最大的动位移、贯入度以及桩身最大的拉、压应力和缺陷程度及其发展情况综合确定。

高应变试验成功的关键是信号质量以及信号中的信息量是否充分。所以应根据每锤信号质量以及动位移、贯入度和大致的土阻力发挥情况,初步判别采集到的信号是否满足检测目的要求。同时也要根据桩身的拉、压应力和缺陷程度大小,以决定是否进一步锤击试验,以免桩头或桩身受损。

一般采用自由落锤锤击时,建议锤的落距由低到高。

 

为什么高应变检测建议重锤低击?

“重锤低击”的好处:重锤低击可避免“轻锤高击”产生的应力集中,而应力集中容易使桩身材料产生塑性甚至破坏;重锤低击荷载脉冲作用时间长,且荷载变化缓慢,可以使桩产生较大的沉降位移;重锤低击,桩体产生的速度较小,速度变化率也较小,因此动阻力的影响较小,可减少动阻尼参数误差对拟合分析影响,提高拟合分析精度;重锤低击作用可类似静荷载中快速加载及静动法试验;重锤低击可提高试验安全性。