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岩土工程地基基础检测技术解析
Summary:随着科学技术的不断发展与进步,然而人们对地基基础也越来越关注。因此,要提高地基基础质量,就必须做好地基检查的检测工作,对地基基础检测的数据分析处理,然后在具有施工实力和条件的基础上进行建设工作,只有这样才能有效保证建筑的质量。Keys:岩土工程;地基基础;检测技术
引言基于岩土工程建筑而言,地基基础属于关键的支撑,因此在进行工程建设时,需全面确保地基岩土的科学检测,这一点尤为关键。为了更好地开展地基基础检测工作,应科学掌控检测工作的各个流程,有效落实基础检测技术。1岩土地基试验检测的相关概述地基岩土试验测试,根据岩土测验的时间地点不同可以大致分为现场岩土试验过程测试和室内岩土试验过程测试两种试验情况。现场试验测试压力是指在建筑地基现场对建筑地基岩层和土层的主体力学物理状态情况进行压力测试,现场触探试验压力测试主要是根据地基建筑主体地基层的受力力学状态对建筑地基内部土层进行模拟式的压力检测试验。现场触探试验压力测试主要包括静止动力荷载触探检测试验、旁压触探试验、静止压力推动触探检测试验、荷载触探试验等,荷载触探试验压力是现场触探试验压力测试最基本的一个测试。现场实验结构测试的主要技术特点之一是现场测试直观,但现场专用试验室的测试很难对建筑地基的所有岩层和土层结构进行直观测试,测试工作过程中需要消耗的宝贵时间和大量精力比较多。室内施工试验性质测试主要是在施工实验室中,根据现行国家工程相关技术标准、建设工程的技术要求及施工地基岩土勘探的试验结果对施工地基层和岩土勘探样品性质进行综合力学物理性质和综合物力化学性质分析进行综合试验。室内试验所检测样品具有很强的代表性、实用性和功能全面性,但由于样品的外观质量和功能代表性对室内试验室在测试结果也会有很大的质量影响。目前,对地基岩土地质试验室内测试,常见的采用现场地质试验室外测试和室内地质试验室外测试方法相结合的测试方法,由于测试样品在材料采取、保存、运输等测试过程中往往存在一定的质量问题,影响了试验室内测试所得结果的质量准确性,因此,要不断加强测试样品质量管理,提高测试样品检测质量,确保当年地基基层岩土地质试验室内测试测量结果的正确性。2样品采取的要求就岩土工程而言,地基属于工程的根基,在对该工程地基开展样品采样时,不但要有效保证样品的质量,还应确保其具备代表性。针对岩土工程地基开展检测,实际上,是想为建筑工程设计工作提供可靠的数据信息,因此在开展基础检测工作时,地基试验检测也非常关键,它会在很大程度上影响建筑工程的规模及设计。在进行检测之前,还需开展采样,其质量及代表性都会对最后的结果造成较大的影响,若是地基检测结果同具体状况有着比较大的差异,那么不但会对工程的前期设计造成影响,还会给后续施工造成极大的损失,同时还会出现较多的负面影响。这一情况在岩土工程中是很常见的,部分建筑公司在进行地基检测工作时,选取的样品没有代表性,且还有很大的质量问题,因此检测的数据无法作为工程建筑的有效参考,导致在施工建设过程中出现楼体倾斜的问题,甚至导致巨大的经济损失。因此,在开展地基检测工作时,应确保样品的代表性,且也应保证样品的质量。3岩土工程地基基础检测技术分析3.1静载实验检测技术在进行岩土工程施工质量管理工作过程中,根据专业岩土工程设计师的要求,要对建筑施工管理过程中的多根桩进行质量检测,这主要是一种用于单桩或者竖向的静载桩和实验桩的检测。在具体的荷载检测工作过程中,广泛应用静载检测压力设备来实施各种静载压力实验,基本的检测设备主要有荷载反力检测装置、荷载压力传感器以及千斤顶等检测装备。在对桩基基物进行荷载测量操作时,主要方法有两种,竖向配重静载和对实验桩的检测,就是利用横向配重和预制锚桩联合反力加载装置直接实施锚桩联合横向加载,在一个试验桩的两个桩顶上只需要将一个千斤顶直接抬起放置,放置在一根主梁和一个次梁之间,用一个次梁将四根预制锚桩相连接,同时在一个次梁基础上将一个预制的锚桩基物堆放在上面。在对地基桩的快速加载加荷模式中,也可以通过使用快速加载维持对桩荷载的方法技术来轻松实现逐级快速加荷,在每次加荷后每级间隔十来分钟将加荷数据连续进行一次记录,每一级的快速加荷维持时间一般维持在2h左右。第一步骤就是进行预计极限加荷,然后也就是需要实施一个分级极限加荷,如果在之前检测到的过程中加荷出现了最大荷载力的破坏,就可能需要将分级加荷检测终止,这样对电桩的最大极限加荷承载力的加荷平均值就有可能从之前检测到的结果中计算得出,将最大加荷极差计算出来。3.2基桩的检测桩基是岩土工程基本构成单位,也是建筑工程中不可或缺的组成部分,因此,要做好桩基础负荷能力评价和试验检测工作。桩基检测同样分为动力检测和静力检测两部分,静荷载检测主要是为了明确单个桩基的负荷能力,给建筑工程整体设计提供准确的参数,同时也是保证桩基质量的根本。单桩竖向抗压静荷载试验,其原理是通过检测竖向抗压桩的实际受力情况,经过试验得出单桩竖向的极限承载力,将这一结果作为设计依据以及抽样检测地基基础承载力的衡量指标。而单桩竖向抗拔静载荷试验与上述试验原理和目标相类似,为设计工作的开展提供依据,也是一项非常重要的检测技术。3.3高应变动力检测技术在操作高精度应变桩动力质量检测时,一般使用的动力检测系统就是应变动力检测压力分析系统,具体的动力检测操作方法就是对两个自动应变式的压力传感器和压力加速器在一个桩的桩顶侧面和表面板上分别进行手动安装,使设备上的锤子在自由向下落桩的过程中,对桩顶墙壁进行强力锤击,这样所受到产生的最大冲击力将随机变为引发冲击力的放大信号和压力加速度,对桩基两个动测分析系数信号实施快速放大,将压力变为一个数字信号及时快速传递发送给移动计算机。信号经过计算机处理软件进行系统化分析处理后,将在测试磁盘中及时重新存入,并对本次实测的信号波形数据进行实时显示,将会对磁盘上的本次测试相关信号数据进行实时回访。应用各种计算机测量软件对曲线拟合计算实施测量分析,就能将一个单桩曲线竖向的受力极限值和承载力曲线进行拟合计算。根据计算出来的每个桩竖向的空间极限长度承载力的竖向区间值,将对竖向极限长度承载力的竖向平均值数据进行综合对比分析研究,将综合检测数据结果综合确定,对每个单桩的竖向极限长度承载力数值进行综合判定。结语岩土工程在整个建筑工程中占据重要地位,其中地基基础是岩土工程的根本支撑,其质量好坏关系着岩土工程乃至整个工程建筑的品质和使用性能。为了保证工程项目的顺利实施并且如期完成,应该加强对岩土工程地基基础检测技术的研究,全面勘查施工现场的地质条件、岩土环境等,并且积极开展样品采样工作,要求技术人员掌握采样流程、标准及规范,严格按照规范进行采样、保存、运输和检测,最大限度地保证检测结果的准确性,以精确掌握岩土的力学性能和物理
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