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目前在国内比较成熟的检测技术还有红外热像仪检测技术、光纤传感器检测技术、声探测技术等。桥梁检测技术已得到了一定的发展,对结构在工作环境、运营条件特性的认识也将不断地得到深化,为桥梁极早发现病害提供了更多手段。
常规与结构检查常规的桥梁检测包括桥面系的平整度,上部结构的混凝土强度和钢筋分布,以及下部结构的承台稳定性,这些都是确保桥梁承载力的基础。专业深入检测结构定期检测更深入,如混凝土碳化深度检测,揭示内部的健康状况;钢筋位置及保护层厚度的测定,揭示结构的潜在隐患。
常规定期检测:包括桥面系检测、上部结构检测、下部结构检测。结构定期检测:包括混凝土强度检测、混凝土碳化深度检测、钢筋位置及混凝土保护层厚度检测。水下构件检测:对水下桩基混凝土脱落、裂纹、露筋、空洞、机械损伤等病害进行探查,并录像。
桥梁的全面检测1 对引道及桥址周边环境进行检查量测①查看正桥与引桥、引道(线)的衔接处是否正常,与竣工时的情况相比较,是否有变化。②桥址及其附近的水流河道是否改变,必要时还应测定主河槽的水流速度及其流向;桥下净宽有无改变;桥墩台处的局部冲刷与设计有有关数据相比是否增大。
桩基完整性检测:通过无损检测技术,如超声波、射线或磁粉检测,评估桩基表面的裂缝、孔洞、夹泥等缺陷,确保桩基的整体质量。 承载力检测:通过荷载试验和自平衡法,测定桩基的承载能力,以确认其是否满足设计要求。
在桥梁检测中应合理的选择设备的量程、精度、灵敏度等,以保证检测的准确。常用到的有测力计、应变计、倾角仪、位移计等等。近几年除了常规的检测仪器外,无损检测技术的应用也为桥梁检测带来了新的设备,如超声波成像设备、红外线成像设备等也获得了较好的检测效果。
基坑监测主要包括:支护结构、相关自然环境、施工工况、地下水状况、基坑底部及周围土体、周围建(构)筑物、周围地下管线及地下设施、周围重要的道路、其他应监测的对象。
水平位移监测:通过在基坑支护结构上设置测点,使用全站仪或激光测距仪等设备,对测点进行观测,以确定支护结构的水平位移量。 沉降监测:通过在基坑周边地面上布置水准点,使用水准仪等设备对水准点进行观测,以确定地面的沉降量。
基坑工程监测项目的选择与基坑工程的安全等级有关。目前基坑工程安全等级的划分不同规范中有所不同。
混凝土灌注。灌注桩混凝土强度等级不应低于设计要求。所用粗骨料可选用碎石或卵石,应注意其最大粒径。细骨料应选用洁净的中、粗砂。混凝土坍落度的要求是:水下灌注时宜为160~220 mm;干作业时宜为70~100 mm。
对桩底或全部桩身位于水位以下,或在水流无法封闭的地方浇筑混凝土,必须***用水下灌注法施工。水下灌注的方法很多,比较普遍***用的是导管灌注法,即利用密封连接的钢管作为水下混凝土的灌注通道,管下部埋入混凝土内适当的深度,使连续不断灌入的混凝土与桩孔内冲洗液隔离并逐步形成桩身。这种方法不需抽排桩孔内的水。
灌注桩成桩质量通常存在两个方面的问题,一是属于桩身完整性,常见的缺陷有夹泥、断裂、缩颈、护颈、混凝土离析及桩顶混凝土密实度较差等。二是嵌岩桩,影响桩底支承条件的质量问题,主要是灌注混凝土前清孔不彻底,孔底沉淀厚度超过规定极限,影响承载力。
建筑灌注桩施工控制要点 相邻两桩的安全距离应大于4D,或最少时间间隔不应少于36小时。二清后的泥浆比重应小于2,孔底沉渣厚度应符合规定:二清清孔结束后,孔内应保持水头高度,并尽快完成混凝土灌注。
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