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文档简介
1、地下连续墙成槽质量检测报告委托单位:工程名称:委托编号:工程地址:正文页数:(页)二一六年6月5日工程概况1、概述工程名称: 工程地点: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位:墙设计参数:槽宽(mm)槽长(M槽顶绝对标高(m)槽底绝对标高(m)数量(幅)85031.8检测数量:幅2、工程地质简况根据公司提供的X岩土工程勘察报告工程编号:摘录资料如下表:层号土层名称(m)层底深度(m)比贯入阻力Ps平均值(MPa)f s (KPa)f P(Kpa)3-1灰黄灰色粘质粉土6.01.38159.0203-2灰色砂质粉土25.04.23443-3灰色粘质粉土26.02.05401灰色粉质粘土3
2、2.01.30365003灰色粉质粘土44.01.46406004灰绿色粘土44.02.4450800暗绿色粘土34.02.8055900草黄色粉砂45.010.328025001-1灰色粉质粘土47.01.82457001-2灰色粉砂49.06.596516001-3灰色粉质粘土56.02.09508502灰色粉质粘土夹砂质粉土69.03.325511001灰色粉砂80.027.7810035003、成槽日期及检测日期序号槽号成槽日期检测日期112011年12月10日2012年02月26日检测目的、原理、仪器设备1、检测目的检测地下连续墙成槽后,灌注混凝土前,槽宽、槽垂直度、槽深、 槽底沉渣
3、厚度等指标,是否符合相关规范要求,给予评定和指导施工改 进,保证成槽质量。2、检测标准按照中华人民共和国行业标准 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB 50202)。3、仪器设备生产厂家型号编号有效期武汉中岩科技有限公司RSM-HGT(B超声波成孔质量检测仪4、检测原理超声波成槽质量检测原理,利用超声波反射技术,将超声波探头以一定的速率放入充满泥浆的槽中,当发射电路产生的电脉冲加到发射换 能器上时,换能器垂直槽壁发射出超声波脉冲,超声波在泥浆中传播到 槽壁后部分被反射,反射回来的超声波被接收换能器接收, 并经过放大、 滤波等信号处理后,得到槽宽、槽深和垂直度等成槽参数。检测时探头 悬浮于泥浆
4、中,与槽壁不发生接触,属非接触式检测方法。超声检测系统框图如下:蝗升机构-RSN-HGKB本次检测的27幅地连墙槽为“ 一 ”字形地槽:字形,其示意图如下:沉渣厚度检测原理,放入钻孔内的井下传感器的底部安装有一 个机械探针;该机械探针在电脑的控制下可自由垂直前进或退回。 利用了沉渣层和原土层在硬度上存在较大差异的特性。由于钻孔底 部沉渣属松散介质,机械探针可自由进入;但是当机械探针到达沉 渣层的底部时,由于井下传感器的自重有限,导致机械探针无法进 入沉渣层下面的硬度较高的原土层,此时,会引起井下传感器发生 倾斜;其倾斜角发生急剧变化的时刻指示着沉渣层和原土层的过度 位置。在整个机械探针前进过程
5、中,井下传感器的倾斜角被地面上 的检测仪器实时记录。机械探针前进距离的最大量程为200mm三、数据处理和分析1、超声波在泥浆介质中传播速度可按下式计算:c=2 (d-d)/(ti+t2)式中:c 超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s);do护筒直径或导墙宽度(m);d一两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m);tl、t2对称探头的实测声时(S)。2、孔径(槽宽)可按下式计算:d= d + (ti+t 2)/2式中:d实测孔径或槽宽(m);C超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s);d两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m);tl、t2对称探头的实测声时(S)。3、孔(槽)垂直度
6、可按下式计算:K= ( E/L )100%式中:E 孔(槽)的偏心距 (m);L 实测孔(槽)深度(m)。4、现场检测记录图应满足下列要求:1)有明显的刻度标记, 能准确显示任何深度截面的孔径 (槽宽) 及孔(槽)壁的形状;2)标记检测时间、设计孔径(槽宽) 、检测方向及孔(槽)底 深度。3)记录图纵横比例尺,应根据设计孔径(槽宽)及孔(槽)深 合理设定,并应满足分析精度需要。检测结果对所检测地槽及深度范围内数据处理分析,得以下汇总:序号槽号设计槽深(m)设计槽 宽(mm)测试点序号实测深度(m)平均槽宽(mm)最小槽宽(mm)最大槽宽(mm)垂直度(%)沉渣厚度(cm)成槽质量评价备注131.8131.88738369210.020合格/23/四、附图、表实测声速、声幅深度曲线图表第7页第9页工程名称:20160512规范:DB/T29-112-2010检测:五局仪器:RSM-HGT(B)孔(槽)号:8 11检测日期:2016-05-04孔(槽)深(m):31.80孔 (槽 )径 (mm):8503918619h* 1五、结论幅,占该工本工程共有地下连续墙
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