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混凝土冷却管管网安装完毕后,将进水口、出水口与总管路和水泵接通,为确保水管畅通且不漏水,必须做好注水测试。在施工中 ,受施工条件、工艺等因素的影响 ,桩身砼产生缺陷的可能性很大。因此需采用合适的方法来检测桩身砼质量。声波透射进行桩身质量检测具有方便、快速、准确性高等优点 ,且还可作 某些定量地评定桩身质量。目前这种检测方法在公路、等工程中的大型基桩检测中都得到了广泛 地使用。声波透射法检测要求预埋平行的声测管 ,但是 在预埋管施工过程中由于各种因素的影响 ,常常会 造成声测管的弯曲或管间的不平行。在弯曲严重时 ,如果不对检测所得数据进行处理 ,对桩身缺陷有 可能出现误判或漏判现象。针对弯管对检测结果的影响 ,文献提出了用小二乘法拟合声测管的弯曲函数来修正弯管 的影响。由于声测管弯曲变化的多样性和难以预测 性 ,且小二乘法拟合建模需先给定建模函数形式 , 使该方法的应用有一定的局限性。本文利用 BP 神 经网络方法可实现函数逼近这一特征 ,提出基于神经网络的声波透射法检测数据拟合方法 ,来修正弯管的影响 ,提高桩身质量判定准确性。



监理须要求施工单位在申报检测前对声测管进行检查;当需更改检测方案时,提前完善相关手续,避免因声测管检测问题影响施工的顺利推进。声测管安装好之后,按照超声波换能器通道在桩体中的不同的布置方式,超声波透射法基桩检测主要有三种方法:桩内跨孔透射法此法是一种较成熟的方法,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声测管,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。




对压型钢板的钢材强桩基声测管度设计值和混凝土的抗压强度设计值均应乘以,的折减系数。组合板的正截面抗弯承载力组合板按塑性方法计算其正截面抗弯承载力时,应根据其受力后塑性中和轴位置的不同分为两种类型截面:声测管现货系统操作控制自动化程度高全系统包括台电动机个电磁铁的操作控制工况检测故障诊断状态显示及监控;从钢管自动送入接料架到顶紧钢管旋转刷轮横向进给至钢管上及纵向进给打磨除锈,并且行进速度无级调节钢刷轮行进到各支承缸时该支承缸自动下降并待钢刷轮行进过后又自动上升到支承状态钢管除锈结束自动下料并进入下一支钢管除锈循环状态,全部生产工序过程循环自动进行;启动时只需按一下启动按钮,其后的工作全由控制完成。




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均匀分布。桩声测管的埋设施工顺序①桩声测管制作加工桩声测管进场后首先要检查管壁是否有破损,接头处是否合格。其次确定桩声测管的分段长度。桩外孔透射法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。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信分析,排除管中的影响,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。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。声测管对接方法根据对各个施工项目部的调查与,经过对多种接法进行统计,出采用图1所示的接法能有效防止堵管情况出现。如果采用图2所示的接法。因为焊缝过多,而焊缝处往往是容易断裂的地。进行第二节桩声测管吊放,因要第二节笼的桩声测管位置,所以第二节桩声测管是活动的,吊装时需要用钩子临时固定到接地钢筋和加强筋上,第二节笼与底笼连接先焊接接地钢筋,然后第二节笼中桩声测管的高度,连接桩声测管。




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