樁基抽芯檢測不合格怎麼辦,樁基礎抽芯不合格密實度不合格怎麼辦

2021-03-03 20:40:33 字數 6271 閱讀 1925

1樓:匿名使用者

如果抽芯檢測還不合格,只能說明兩個問題,一是這根樁質量實在是太差了,二是施工單位無人會攻關、搗江湖。呵,抽芯不合格還有兩種處理方法,一是經過設計院變更補樁,二是衝樁回填重鑽。

2樓:匿名使用者

原因是混凝土的強度沒達到要求吧?多半是補樁了。

樁基礎抽芯不合格密實度不合格怎麼辦?

3樓:匿名使用者

人工挖孔bai樁基礎驗收質du量分為一類

、二類、三類、四zhi類樁,一類樁為完dao整樁,二三四均為內有質量缺陷的,質容監站所出的報告為幾類樁,再看是否滿足設計要求。如果不滿足,就是像他們講的那樣,正規程式就是驗算,補樁這類的,另外就是花錢搞定。。

4樓:匿名使用者

對bai於部分強度不足的地du

方進行高壓注漿加固,

zhi對dao有蜂窩的地方採用m40的高強度內砂漿容灌注補強。

抽芯檢測具有科學、直觀、實用等特點,在檢測混凝土灌注樁方面應用較廣。一次完整、成功的鑽芯檢測,可以得到樁長、樁身混凝土強度、樁底沉渣厚度和樁身完整性的情況,並判定或鑑別樁端持力層的岩土性狀。抽芯技術對檢測判斷的影響很大。

某工程先用xy-1型工程鑽機,採用硬質合金單管鑽具,用低壓慢速小泵量及幹鑽相結合的鑽進方法,結果採芯率不到70%,芯樣完整性極差,大多呈碎塊;後來改用scz-1型液壓鑽機,採用金剛石單動雙管鑽具,採芯率達99%,芯樣呈較完整的圓柱狀。所以,《技術規範》對鑽機和鑽頭作了相應的規定,就是為了避免抽芯驗樁的誤判。

5樓:開不敗的野花

此事很麻煩,請設計重新驗算,再補些樁。

6樓:匿名使用者

是大樁的話,建議採用壓力灌漿法灌漿。

樁基抽芯抽多少

7樓:陳姍秀

《建築地基基礎工程施工質量驗收規範》 gb50202-2002 樁身質量應進行檢驗。 設計等級為甲級、 成樁質量可靠性低的灌注樁,抽檢數量不應少於總數的30%,且不少於20根;其它樁基工程的抽檢數量不應少於總數的10%,且不少於10根。每個柱子承臺下不得少於1根(5.

1.6條)。此條規定單往單樁100%檢驗。

《建築地基基礎設計規範》gb50007-2002施工完後的工程樁應進行樁身質量檢驗。直徑大於800mm的砼嵌巖樁應採用鑽孔抽芯法或聲波透射法檢測,檢查樁數不得少於總樁數的lo%,且每根柱下承臺的抽檢樁數不得少於1根。:直徑大於 800mm的單柱單樁的嵌巖樁必須100%檢測。

綜上所述,直徑大於800mm的單柱單樁必須進行100%的樁身質量檢驗。檢驗方法應採用鑽孔抽芯法,或聲波透射法,或可靠的動測法。

8樓:墨汁諾

適用於檢測樁徑≥800mm的混凝土灌注樁的樁身混凝土強度、完整性、樁長、樁底沉碴厚度、樁底岩土層性狀等。

應觀察芯樣的混凝土膠結性狀、骨料的種類及均勻性,以及樁底岩土層的性狀等,並對芯樣切取試件進行抗壓強度試驗。

應根據現場混凝土芯樣特徵並結合鑽芯記錄以及試驗結果按相關規程規範結合經驗進行樁身完整性分類。

測量專案引數及允許偏差:

1.1平均直徑:遊標卡尺測量芯樣中部,測量誤差<1 mm,允許與平均直 徑的偏差為2 mm

2芯樣高度:鋼板尺測量

3垂直度:遊標量角器測量

4平整度:鋼板尺和塞尺測量

2、按照立方體試塊抗壓試驗規定進行

3、換算值計算: fc cu=α (4f)/(πd2) fc cu—芯樣試件混凝土強度換算值,mpa; f—芯樣試件抗壓試驗測得的最大壓力,n; d—芯樣試件的平均直徑,mm;α—不同的高徑比芯樣試件混凝土換算強度的修正係數

4、換算值修正: 〈cecs 03:88〉:高徑比修正 〈jgj106—2003〉:避免高徑比修正,要求不小於0.95 d 或不大於1.05 d

5、不能做抗壓試驗的芯樣: 1高度:小於0.

95 倍平均直徑,大於1.05 倍平均直徑 2與平均直徑偏差大於2 mm 3垂直度:大於2° 4不平整度:

100 mm 內超過0.1 mm 5有裂縫和較大缺陷

擴充套件資料:

由樁和連線樁頂的樁承臺(簡稱承臺)組成的深基礎(見圖)或由柱與樁基連線的單樁基礎,簡稱樁基。若樁身全部埋於土中,承臺底面與土體接觸,則稱為低承臺樁基;若樁身上部露出地面而承臺底位於地面以上,則稱為高承臺樁基。建築樁基通常為低承臺樁基礎。

高層建築中,樁基礎應用廣泛。

主要分類

按照基礎的受力原理大致可分為摩擦樁和承載樁。

1、摩擦樁

系利用地層與基樁的摩擦力來承載構造物並可分為壓力樁及拉力樁,大致用於地層無堅硬之承載層或承載層較深。

2、端承樁

系使基樁坐落於承載層上(巖盤上)使可以承載構造物。

按照施工方式可分為預製樁和灌注樁。

3、預製樁

通過打樁機將預製的鋼筋混凝土樁打入地下。優點是材料省,強度高,適用於較高要求的建築,缺點是施工難度高,受機械數量限制施工時間長。

4、灌注樁

首先在施工場地上鑽孔,當達到所需深度後將鋼筋放入澆灌混凝土。優點是施工難度低,尤其是人工挖孔樁,可以不受機械數量的限制,所有樁基同時進行施工,大大節省時間,缺點是承載力低,費材料。

樁基是一種古老的基礎型式。樁工技術經歷了幾千年的發展過程。無論是樁基材料和樁型別,或者是樁工機械和施工方法都有了巨大的發展,已經形成了現代化基礎工程體系。

在某些情況下,採用樁基可以大量減少施工現場工作量和材料的消耗。

70年代,中國曾發生了幾次大**。以其中的唐山大**為例,凡採用樁基的建築物一般受害輕微。這說明樁基在**力作用下的變形小,穩定性好,是解決**區軟弱地基和**液化地基抗震問題的一種有效措施。

樁基中樁的數量和排列應根據上部結構和荷載情況確定。柱下樁基可以用一根也可用一群樁並排列成多邊形;牆下樁基常成排佈置,當建築物荷載大和佔地面積小時,則要成片佈置成滿堂樁。

樁基上作用的荷載以豎向荷載為主時,樁都是豎直的;如有較大的水平荷載,就要佈置斜樁以抵抗水平力。

由於樁基種類繁多,施工工藝差異大,加之地層變化複雜,施工過程中可能會使樁身出現縮徑,擴徑,夾泥,離析,斷樁等缺陷,當然施工後由機械開挖,碰撞也會引起淺部樁身缺陷。

樁身缺陷的存在會改變基樁的正常工作性狀,從而對基礎產生潛在危險。通過驗收檢測評價樁身完整性是保證基礎安全的必然。大量的實踐證明基樁低應變動力試驗技術是判斷樁身完整性十分有效的手段(方便,快速,經濟及測試數量大)。

美國pdi公司是世界上研究基樁東側理論和製造動測儀器最重要的公司,它是這一領域的發起者和領導者。其中pit(pile integrity tester)是世界上普遍採用的基樁完整性檢測技術,它的基礎是應力波反射理論。

9樓:不是苦瓜是什麼

強度=4*壓力值/3.14*直徑的平方

先測量出試件的相互垂直的兩個直徑,再測量兩個垂直直徑段的4個高度(直徑和高的尺寸公差不超過1mm),然後試壓。

適用於檢測樁徑≥800mm的混凝土灌注樁的樁身混凝土強度、完整性、樁長、樁底沉碴厚度、樁底岩土層性狀等。應觀察芯樣的混凝土膠結性狀、骨料的種類及均勻性,以及樁底岩土層的性狀等,並對芯樣切取試件進行抗壓強度試驗。

應根據現場混凝土芯樣特徵並結合鑽芯記錄以及試驗結果按相關規程規範結合經驗進行樁身完整性分類。

根據《建築樁基檢測技術規範》(jgj106-2014),樁基檢測的主要方法有靜載試驗、鑽芯法、低應變法、高應變法、聲波透射法等幾種。

在國內,絕大多數的檢測機構採用反射波法(瞬態時域分析法)檢測樁身完整性,主要原因是其儀器輕便、現場檢測快捷,同時將激勵方式、頻域分析方法等作為測試、輔助分析手段融合進去。

10樓:匿名使用者

樁基取芯法檢測要點 樁基取芯法檢測要點 在工程檢測中不斷總結檢測技術的體會

一、概述: 取芯法是從結構上鑽取芯樣,評定結構質量的一種檢測方法,和非破損方法 並列互補 優勢:方法簡單,結構資訊直接、真實,不需轉換 劣勢:半破損(微破損),成本較高、工時較長

二、相關規範 1、鑽芯法檢測混凝土強度技術規程(cecs 03:88) 2、建築基樁檢測技術規範(jgj 106-2003)

三、取芯法的應用 1、從混凝土結構中鑽取芯樣,以測定普通混凝土的強度 2、檢測現澆(鑽(衝)孔、人工挖孔)混凝土灌注樁成孔質量: 樁身混凝土質量,樁底沉渣,樁端持力層,樁長 3、在非破損檢測中用作修正、驗證,甚至仲裁 4、其他應用,如:受凍層深度檢測;裂縫深度檢測;缺陷探測

四、取芯位置要點 1、受力較大的部位,安全度不足的構件截面不能取芯;構件的接頭和構件的 邊緣,混凝土的應力複雜,不宜取芯,適宜在構件的中部取芯 相同條件的構件,一般選取在基礎、牆、柱上取芯,儘可能不在樑上取芯 2、藉助磁感儀避開結構的鋼筋,尤其是主筋,避開預埋件或管線, 3、選取混凝土強度質量具有代表性的部位 4、用於非破損法修正時,應在非破損測試區或接近非破損測試區

五、取芯數量要點: 1、按單個構件檢測時:每個構件數量不少於3 個,較小構件,不少於2 個 2、構件的區域性區域檢測時:

根據構件情況,確定芯樣的位置、數量、深度 3、大型基礎或大面積牆體:分成若干區域 4、樁身混凝土芯樣:每孔2-3 組,每組加工為3 個試件

六、取芯操作要點 1、底座調平 2、裝置固定:4 種固定方式:頂杆支撐、配重固定、膨脹螺栓、真空吸附 3、開始緩慢,遇鋼筋緩慢,隨時緊固螺栓 4、保證過程中的水冷卻 5、達到要求深度後,要將鑽頭提升到一定高度後方可停機,鑽頭離開芯樣後 方可停水 6、保證相應的安全措施 關鍵是:

保護機器、保護芯樣、保護人

七、芯樣強度的影響因素和芯樣加工要點 1、端面平整度對強度的影響: 1端面不平,會降低強度,向上凸起比向下凹引起的應力集中更大,影響更 大,應控制在每100mm 長度內不得大於0.1mm 2測試方法:

鋼尺緊貼芯樣端面轉動,用塞尺測量縫隙 3不宜採用墊平材料:紙板、鋁板等橫向變形大,減低強度4磨平法:磨平機 5找平法:

材料為水泥淨漿、水泥砂漿、硫磺膠泥,對找平層的要求:找平 層與端面良好粘結;找平層強度高於芯樣強度;找平層厚度:水泥淨漿、 水泥砂漿層不大於5mm,硫磺膠泥層不大於1.

5mm 2、端面與軸線之間垂直度偏差對強度的影響 1偏差過大,降低強度 2垂直度偏差在2°以內 3測試方法:遊標量角器測量兩個端面與母線的夾角,精確到0.1° 3、芯樣含有鋼筋的影響 1原則:

不允許存在垂直於受壓面的鋼筋,如有鋼筋儘可能靠近試件端部 2處理方法:儘量把含有鋼筋的一端鋸掉,如無法避開,鋸切時應使鋼筋 靠近端頭而不露出端面 3每個試樣內最多隻允許含有二根直徑小於10 mm 的鋼筋,且與軸線基 本垂直不外露 4、芯樣尺寸和高徑比的影響: 1芯樣直徑應大於或等於粗骨料最大粒徑的三倍,至少不小於二倍,芯樣 直徑小而粗骨料粒徑大的芯樣強度的離散性大 2高度與直徑均為100 mm 的芯樣與邊長為150 mm 的立方體試塊受壓時 應力分佈較為一致,強度接近 3芯樣強度與立方體強度之比值,隨高徑比的增加而減少,不同高徑比的 芯樣試件換算成標準高徑比的芯樣試件強度時,需乘以修正係數,高徑 比低於0.

95 或大於2.05 時,不能用作抗壓試驗 5、乾溼程度對強度的影響 1潮溼使混凝土強度降低,即軟化作用(水在受荷載時不能壓縮,橫向膨 脹,增加側向拉應力,另外減弱混凝土顆粒之間的內摩擦力)風乾芯樣 比浸水芯樣的強度高7%左右 2芯樣宜與被測結構混凝土溼度基本一致 3若為自然乾燥狀態:要求芯樣在室內自然乾燥3 天;若為潮溼狀態:

抗 壓前在水中浸泡48 小時

八、芯樣抗壓試驗要點: 1、測量專案及允許偏差: 1平均直徑:

遊標卡尺測量芯樣中部,測量誤差<1 mm,允許與平均直 徑的偏差為2 mm 2芯樣高度:鋼板尺測量 3垂直度:遊標量角器測量 4平整度:

鋼板尺和塞尺測量 2、按照立方體試塊抗壓試驗規定進行 3、換算值計算: fc cu=α (4f)/(πd2) fc cu—芯樣試件混凝土強度換算值,mpa; f—芯樣試件抗壓試驗測得的最大壓力,n; d—芯樣試件的平均直徑,mm;

α—不同的高徑比芯樣試件混凝土換算強度的修正係數 4、換算值修正: 〈cecs 03:88〉:

高徑比修正 〈jgj106—2003〉:避免高徑比修正,要求不小於0.95 d 或不大於1.

05 d 5、不能做抗壓試驗的芯樣: 1高度:小於0.

95 倍平均直徑,大於1.05 倍平均直徑 2與平均直徑偏差大於2 mm 3垂直度:大於2° 4不平整度:

100 mm 內超過0.1 mm 5有裂縫和較大缺陷

九、結果評定 1、〈cecs 03:88〉:換算值中的最小值為代表值 2、〈jgj106—2003〉:三個芯樣試件換算值的平均值為代表值 不同深度的代表值的最小值為樁身強度代表值

十、對混凝土芯樣試件強度的說明: 不同於與標養28 天試塊抗壓強度,也不同於同條件試塊抗壓強度 代表構件實體的混凝土芯樣,在測試齡期的抗壓強度,換算為150 mm 立方 體試塊的強度 結構芯樣強度低於立方體試塊強度,降低幅度約75-80%, 樁身芯樣強度更 是如此。

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