地下連續牆牆身質量檢測聲波透射法檢測報告

2021-03-03 21:24:10 字數 1903 閱讀 9995

yxjce03-d013-2016

批准審核校核專案負責:

牆身質量檢測(聲波透射法)檢測報告(附錄)

一、地質概況

根據《**工程岩土工程勘察報告》,擬建場地土層情況自上而下為:

1.雜填土:灰色、鬆散、溼,未經壓實處理,本層場地均有分布。

2.粉質粘土:淺灰色、溼、可塑,以粉粘粒為主,幹強度及韌性中等,本層場地均有分布。

3.淤泥:深灰色、飽和、流塑,以粉粘粒為主,含少量有機質,幹強度及韌性中等,區域性相變為淤泥質土,本層場地均有分布。

4.圓礫:灰黃色、灰色、飽和,以稍密為主,區域性呈中密狀態。卵石間隙為砂土填充,膠結差,本層場地均有分布。

5.粉質粘土:灰黃、黃褐色,溼、多呈可塑,區域性呈硬塑,以粉粘粒為主,幹強度及韌性中等。

6.圓礫:灰黃色、灰色、飽和,稍密。卵石間隙為砂土及粘性土填充,膠結差。

7.全風化花崗岩:褐黃色、灰白色,礦物成分主要為長石及石英,長石大部分風化為高嶺土,岩芯呈砂土狀,手搓易散,浸水易軟化,岩體完整程度為極破碎,屬於極軟巖,岩體基本質量等級為v級。

8.強風化花崗岩(散體狀):淺黃色、灰白色、灰黃色,中粗粒花崗結構,散體狀構造,礦物成分主要為長石、石英及雲母等,長石大部分已風化,岩芯呈砂土~碎屑狀。

岩體完整程度為極破碎,屬於極軟巖,岩體基本質量等級為v級。

9.強風化花崗岩(碎裂狀):灰白色,中粗粒花崗結構,碎裂狀構造,礦物成分主要為長石、石英及雲母等,長石部分已風化,岩芯多呈碎塊狀,區域性呈短柱狀。

岩體完整程度為極破碎,屬於軟岩,岩體基本質量等級為v級。

二、聲波透射法原理

1、檢測方法

在地下連續牆施工前,根據每幅牆的結構形式與牆段長度預埋一定數量的聲測管,作為換能器的通道。測試時每兩根聲測管為一組,通過水的耦合,超聲脈衝訊號從一根聲測管中的換能器中發射出去,在另一根聲測管中的換能器接收訊號,超聲儀測定有關引數,採集記錄儲存。換能器由孔底同時往上間隔不大於10cm逐點檢測,遍及整幅牆身。

2、檢測原理

聲波透射法檢測牆身質量的基本原理:由超聲脈衝發射源向混凝土內發射高頻彈性脈衝波,並用高精度的接收系統記錄該脈衝波在混凝土內傳播過程中表現的波動特性;當混凝土內存在不連續或破損介面時,缺陷面形成波阻抗介面,波到達該介面時,產生波的透射和反射,使接收到的透射波能量明顯降低;當混凝土內存在鬆散、蜂窩、孔洞等嚴重缺陷時,將產生波的散射和繞射;根據波的初至到達時間和波的能量衰減特性、頻率變化及波形畸變程度等特徵,可以獲得測區範圍內混凝土的密實度情況。測試記錄不同側面、不同高度上的超聲波動特徵,經過處理分析就能判別測區內混凝土存在缺陷的性質、大小及空間位置。

但是,由於聲波透射法技術的限制,評定結果不包括聲測管檢測範圍以外和以下的混凝土的質量。檢測原理示意圖見圖一。

圖一聲波透射法試驗示意圖

三、受檢牆段引數

依委託,對牆段編號為3#的地下連續牆進行聲波透射法試驗,以檢測其牆體完整性。受檢牆段的技術引數如表1所示。

表1各受檢牆段有關引數

四、檢測儀器

檢測所用的主要儀器為:

五、牆體完整性分類原則

1牆體完整性分類

依規範,牆體完整性分為四類,牆體完整性分類見表2。

表2牆體完整性分類表

2牆體完整性判定

牆體完整性類別,結合牆體缺陷處聲測線的聲學特徵、缺陷的空間分布範圍進行綜合判定。判定依據見表3。

表3聲波透射法檢測牆體完整性判定表

如因堵管導致資料不全,只對有效檢測範圍內的牆體進行評價,不進行整幅牆的評價。

六、聲測管的布置

聲測管的布置如圖二所示,編號如圖所示依次編號。

圖二聲測管布置圖

七、檢測結果彙總表

聲波透射法試驗結果彙總表如表4所示。各受檢樁相關波形圖詳見附頁。

表4試驗成果彙總表

八、附頁

附頁一、聲波透射法實測資料波形圖(波速、波幅、psd、波列圖)

附件二、牆段平面布置圖

地下連續牆專項檢測方案

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