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高压声测管路桥监测施工方法(1)水平位移及沉降变形观测:沿坡顶及坡中平台按20~30m间距设置变形 观测点,同时进行水平位移和沉降观测。(2)支护桩结构深部位移监测(测斜):垂直支护面选取两根桩安装测斜管,进行桩身深 部位移监测。(3)路桥桩身钢筋应力监测:南侧及东侧路桥支护桩各选取两根桩进行桩身钢筋应力监测,与桩身测斜点宜同为一个 根桩。(4)预应力锚索轴力监测:锚索轴力计,声测管监测点数量不少于锚索总数的10%,不少于3根。(5)地下水位观测:地下水 位观测井,可在人工挖孔桩中间位置各布设两个监测点(可与桩间反滤井并用详由第三方监测单位明确)。(6)人工巡视:包括对 植物状态、支护结构状态及岩土体状态的巡视。高压注浆管路桥监测技术要求



选用两批不同管径的钢管,用于灌浆加固的钢材管径稍大些,一般采用50mm钢管;用于排水加固的钢材管径稍小些,一般采用40mm钢管。声测管灌浆加固钢材采用无缝钢管,沿轴向每隔5cm开一对直径为4mm的出浆孔,梅花状布置。两截钢管的连接,采用lOcm长的螺纹套管连接,接缝处采用焊接,保证其强度和封闭性。钢花管尾部100cm内不设置出浆孔,而钢花管头部出浆孔直径增大,一般采用5-6mm孔径,并要将头部削尖,并焊缝密实,便于打管。排水加固钢材也采用无缝钢管,沿轴向每隔5cm开一对直径为3mm的排水孔,梅花状布置。声测管两截钢管的连接,与灌浆管相同,采用lOcm长的螺纹套管连接,接缝处采用焊接,保证其强度和封闭性。钢花管尾部100cm内不设置排水孔,而钢花管头部排水孔直径略微增大,一般采用4mm孔径即可,同时也需将头部削尖,并焊缝密实,便于打管。灌浆钢花管和排水钢花管的每个开孔处都需要焊接一小块角钢板,构成孔前倒刺以及保护块,利于灌浆和排水,不让松散土质被压入钢花管内。




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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。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。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。日升昌钢管有限公司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。随着基础设施建设投入的扩大、建筑事业的发展,在高层建筑、重型厂房、桥梁、港口、码头、海上采油平台、核电站工程以及地震区、软土地区、湿陷性黄土地区、膨胀土地区和冻土地区的地基处理中,桩基已成为一种重要的基础形式,得到广泛地应用。而灌注桩具有施工时噪音较小、用钢量少、工序简便等优点,在桩基施工中得到日益广泛的应用,尤其是高承载力桩和大直径超深桩或是在复杂地质条件、不利环境条件下成桩,灌注桩是其他桩型无法代替的。


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