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基樁聲波透射法檢測數(shù)據(jù)處理的應(yīng)用研究

2014-01-18 07:11:36宋廣鋒劉和亮李夢冉
關(guān)鍵詞:樁基混凝土檢測

宋廣鋒,劉和亮,李夢冉,蔣 宇

(湖北工業(yè)大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院,湖北 武漢430068)

1 超聲波檢測技術(shù)判別方法的發(fā)展

超聲波檢測技術(shù)雖然在樁基檢測中已經(jīng)有了很成熟的運用,但對于檢測所得數(shù)據(jù)進(jìn)行精確分析依然是現(xiàn)實工程中的一大問題,在這方面,隨著我國工程中運用超聲波檢測的越來越多,很多專家及一線工作人員都提出了一些很好的方法。由南京水利科學(xué)院羅騏先首先提出“概率法”,該方法認(rèn)為過失誤差不符合正態(tài)分布。湖南大學(xué)吳慧敏等提出以相鄰兩點之間的曲線的深度聲學(xué)參數(shù)之間的斜率和聲學(xué)參數(shù)的差異為標(biāo)準(zhǔn),這種方法簡單實用,在實際工程中判別樁基質(zhì)量缺陷帶來了極大的方便。黃永萊、王根清等在無損檢測學(xué)術(shù)會議上提出了“基樁混凝土無損檢測-超聲波脈沖NFP法”。陳如桂提出了“逆概率解釋法”,進(jìn)一步把有干擾的數(shù)據(jù)分離,使得該方法更精確。河南交通基本建設(shè)質(zhì)量檢測監(jiān)督站閻光輝提出了“PSD、V、A綜合判斷法”,分別將PSD、V、A判據(jù)根據(jù)工程經(jīng)驗進(jìn)行細(xì)化,再加以綜合考慮,此方法基于現(xiàn)實中各判別方法的沖突,得出了綜合的判別法,是一種很好的嘗試[1]。

工程中主要選用波幅、聲速、PSD作為評價參數(shù),當(dāng)波幅、聲速測值小于臨界值以及PSD有突變時可作為疑缺陷區(qū)。經(jīng)常在檢測中遇到聲速、波幅的評價結(jié)果不一致,如圖1、表1所示。但筆者發(fā)現(xiàn)這兩個判據(jù)之間存在某種統(tǒng)計學(xué)關(guān)系。故提出基于概率數(shù)學(xué)的一種評判方法,理論簡單,分析判斷過程中提出一個新的參考指標(biāo),使得判斷簡化。

圖1 聲速,波幅判別法示意圖

表1 基于聲速離散性檢測表

2 基于回歸系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的概率模型

引入概率和統(tǒng)計方法,并建立一種基于實證結(jié)果的相關(guān)系數(shù)模型被測量來量化預(yù)測。基于相關(guān)系數(shù)得出聲速與聲幅之間的關(guān)系,繼而解決判斷依據(jù)不明的情況,之后通過回歸系數(shù)分析得出兩者之間的經(jīng)驗公式,由此為下一步推導(dǎo)出和完整性,乃至承載力的關(guān)系做很好的鋪墊[6]。

相關(guān)系數(shù)是一個統(tǒng)計學(xué)概念,用以反映變量之間相關(guān)關(guān)系密切程度,通過兩個離差相乘來反映兩變量之間相關(guān)程度,同樣以兩變量與各自平均值的離差為基礎(chǔ),著重研究線性的單相關(guān)系數(shù)。著名統(tǒng)計學(xué)家卡爾·皮爾遜設(shè)計了統(tǒng)計指標(biāo)——相關(guān)系數(shù)(Correlation coefficient)

線性回歸是利用數(shù)理統(tǒng)計中的回歸分析,來確定兩種或兩種以上變量間相互依賴的定量關(guān)系的一種統(tǒng)計分析方法,運用十分廣泛。回歸方程式

其中斜率b,稱為回歸系數(shù),x每變動一單位,平均而言,y將變動b單位。回歸系數(shù)越大表示x對y影響越大,正回歸系數(shù)表示y隨x增大而增大,負(fù)回歸系數(shù)表示y隨x增大而減小。

3 工程實例

3.1 工程概況

工程為湖北武漢某通往機場高速的高架橋,全段橋梁樁基有1 000多根,筆者直接參與的為其中一標(biāo)段231根樁基的檢測,設(shè)計樁徑有1 600mm以及1 800mm兩種,設(shè)計為摩擦灌注樁樁長從50 m~66.9m不等,采用超聲法對橋梁樁基混凝土質(zhì)量實施檢測,采用基于相關(guān)系數(shù)的方法,從檢測的基樁中選取100根混凝土灌注樁數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。樁內(nèi)埋設(shè)4根聲測管,呈矩形分布,每間隔40cm為一個測點。

3.2 基樁原始數(shù)據(jù)

鑒于實際檢測時現(xiàn)場環(huán)境復(fù)雜,影響因素較多,為得出更為精確的數(shù)據(jù),對比本文分為四組,一組25根。

1)樁長61.0m,樁徑為1 600mm;

2)樁長60.0m,樁徑為1 800mm;

3)樁長16m,樁徑為1 600mm;

4)樁長18.0m,樁徑為1 800mm。

1)、2)采用兩探頭超聲測試,3)、4)用四探頭儀進(jìn)行基樁樁身的完整性檢測。由于篇幅有限,只列出現(xiàn)場超聲儀測得典型基樁各剖面的聲速、波幅、頻率情況見表2。

表2 現(xiàn)場實測數(shù)據(jù)

圖2 聲速與聲幅離散圖

圖3 聲速與聲幅回歸分析

將收集的數(shù)據(jù)代入式(1),由圖3、圖4得到相關(guān)系數(shù)y1,y2分別為0.563 6、0.462 7,查表可知此系數(shù)為相關(guān)顯著水平,由此可得出聲幅對聲速的回歸方程y=75.4501+4.4853x,正回歸系數(shù)表示聲速隨聲幅增大而增大。

從以上分析可得出:在分析樁基質(zhì)量的判定時,聲速與聲幅存在正相關(guān)性。在實際運用中可以通過改進(jìn)PSD判據(jù),使之更加精確,快速判斷樁基檢測的完整性。

4 改進(jìn)的PSD判據(jù)與樁基完整性之間的關(guān)系

根據(jù)以上分析,探討改進(jìn)的PSD的變化與樁基完整性之間的關(guān)系,從所檢測的基樁中選取1根有問題的混凝土灌注樁數(shù)據(jù)進(jìn)行分析[5]。

4.1 評定方法改進(jìn)

1)輔助異常點判據(jù)。采用斜率法的PSD值,改進(jìn)的PSD值的計算公式:

其中,Vi為第i測點聲速,m/s,Vi-1為第i-1測點聲速,m/s,Ai為第i測點聲幅,dB;Ai-1為第i-1測點深度,dB;K1,K2為加權(quán)系數(shù),通過實驗可得。

2)應(yīng)用實例。從所檢測的基樁中選取1根有問題的混凝土灌注樁數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。

圖4 原PSD公式判定圖

圖5 改進(jìn)PSD公式判定圖

從圖4看出,在距樁頂10m處PSD曲線連續(xù)出現(xiàn)測點異常,所對應(yīng)的聲速也異常,但是不明顯,而圖6均有明顯的低于臨界值;同理在14m,16~18m,21m處出現(xiàn)了異常,說明該樁在對應(yīng)部位存在缺陷,其分析結(jié)果與鉆芯得到的情況相吻合。

5 結(jié)語

1)在進(jìn)行超聲波檢測基樁樁身混凝土質(zhì)量時,結(jié)合工程實際與現(xiàn)有方法進(jìn)行分析,提出了現(xiàn)有評價方法的不足并進(jìn)行了改進(jìn)。

2)本文提出的是基于概率數(shù)學(xué)的一種評判方法,理論簡單,分析判斷過程提出一個新的參考指標(biāo),使得判斷簡單化。

3)引入概率統(tǒng)計的方法,建立了基于相關(guān)系數(shù)法模型,對所測結(jié)果進(jìn)行了經(jīng)驗性的量化,根據(jù)相關(guān)系數(shù)的推算,得出聲速與聲幅之間的關(guān)系,繼而解決判斷依據(jù)不明的情況,之后通過回歸系數(shù)分析得出兩者之間的經(jīng)驗公式。

[1] 葉光耀.聲波透射法在灌注樁檢測中的應(yīng)用研究[J].山西建筑,2009,35(06):83-84.

[2] 程朝霞,徐銀芳,王毅翔.超聲波法檢測混凝土強度的發(fā)展[J].華中科技大學(xué)學(xué)報(城市科學(xué)版).2003,20(04):95-98.

[3] 王中文,陳儒發(fā).鉆孔灌注樁超深度缺陷壓注混凝土處理技術(shù)與應(yīng)用[J].巖土工程學(xué)報,2011,33(S2):197-204.

[4] 中國建筑科學(xué)研究院.JGJ I06-2003,建筑基樁檢測技術(shù)規(guī)范[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2003.

[5] 混凝土構(gòu)件缺陷超聲無損檢測的研究[J].巖土力學(xué),2007,28(S1):783-788.

[6] 胡國定,張潤楚.多元數(shù)據(jù)分析方法[M].天津:南開大學(xué)出版社 ,2006.

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