声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx

上传人:b****3 文档编号:4264413 上传时间:2023-05-06 格式:DOCX 页数:10 大小:379.64KB
下载 相关 举报
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第1页
第1页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第2页
第2页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第3页
第3页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第4页
第4页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第5页
第5页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第6页
第6页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第7页
第7页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第8页
第8页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第9页
第9页 / 共10页
声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx_第10页
第10页 / 共10页
亲,该文档总共10页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
下载资源
资源描述

声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx

《声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料.docx

声波法用于地下连续墙成槽高质量检测报告材料

 

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)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一六年6月5日

 

一、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)

850

31.8

检测数量:

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)

fs(KPa)

fp(Kpa)

②3-1

灰黄~灰色粘质粉土

6.0

1.38

15

9.0

20

②3-2

灰色砂质粉土

25.0

4.23

44

②3-3

灰色粘质粉土

26.0

2.05

40

⑤1

灰色粉质粘土

32.0

1.30

36

500

⑤3

灰色粉质粘土

44.0

1.46

40

600

⑤4

灰绿色粘土

44.0

2.44

50

800

暗绿色粘土

34.0

2.80

55

900

草黄色粉砂

45.0

10.32

80

2500

⑧1-1

灰色粉质粘土

47.0

1.82

45

700

⑧1-2

灰色粉砂

49.0

6.59

65

1600

⑧1-3

灰色粉质粘土

56.0

2.09

50

850

⑧2

灰色粉质粘土夹砂质粉土

69.0

3.32

55

1100

⑨1

灰色粉砂

80.0

27.78

100

3500

3、成槽日期及检测日期

序号

槽号

成槽日期

检测日期

1

1

2011年12月10日

2012年02月26日

二、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》(GB50202)。

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:

本次检测的27幅地连墙槽为“一”字形,其示意图如下:

“一”字形地槽:

N↑

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(d0-d′)/(t1+t2)

式中:

c—超声波在泥浆介质中传播的速度(m/s);

d0—护筒直径或导墙宽度(m);

d′—两方向相反换能器的发射(接收)面之间的距离(m);

t1、t2—对称探头的实测声时(s)。

2、孔径(槽宽)可按下式计算:

d=d′+c·(t1+t2)/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);

t1、t2—对称探头的实测声时(s)。

3、孔(槽)垂直度可按下式计算:

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

1

31.8

1

31.8

873

836

921

0.02

0

合格

/

2

3

/

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:

811

检测日期:

2016-05-04

孔(槽)深(m):

31.80

孔(槽)径(mm):

850

设计

孔(槽)深

(m)

实测

孔(槽)深

(m)

设计

孔(槽)径

(mm)

最大

孔(槽)径

(mm)

最小

孔(槽)径

(mm)

平均

孔(槽)径

(mm)

沉渣

厚度

(cm)

垂直

%

31.80

31.80

850

879

733

791

0.00

0.44

 

工程名称:

20160512

规范:

DB/T29-112-2010

检测:

五局

仪器:

RSM-HGT(B)

孔(槽)号:

811

检测日期:

2016-05-04

孔(槽)深(m):

31.80

孔(槽)径(mm):

850

五、结论

本工程共有地下连续墙地槽1幅,本次抽检1幅,占该工程总槽数约为100%,其中:

合格1幅,占检测数量的100%;

不合格0幅,占检测数量的0%。

 

检测(编制):

审核:

批准(审定):

签发日期:

年月日

检测单位:

武汉中岩科技有限公司

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 法律文书 > 调解书

copyright@ 2008-2023 冰点文库 网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备19020893号-2