文/葉曉雁,中國輕工業廣州工程院
探討樁基礎鉆芯檢測法抗壓芯樣的選取方法
文/葉曉雁,中國輕工業廣州工程院
文章主要闡述了影響樁基鉆芯檢測法抗壓芯樣選取法的主要因素,并且對各個影響因素進行了詳細的分析,總結了樁基鉆芯檢測法抗壓芯樣選取方法的具體應用措施,以供參考。
鉆芯檢測法;抗壓芯樣選取法;混凝土抗壓強度評定
社會經濟的迅速發展,促進了我國建筑工程項目逐漸增多,為了保證建筑工程項目的質量,樁基技術得到廣泛應用,在項目質量驗收的時候對樁基的檢測方法種類較多,其中較為常見的檢測方法屬于鉆芯檢測法,通過建筑樁基進行局部破損檢測,從而能夠檢測出建筑項目的樁基質量,有效保障了建筑工程項目使用壽命[1]。文章主要介紹了樁基鉆芯檢測法抗壓芯樣選取方法的應用策略,為我國建筑行業的發展奠定基礎。
社會經濟的發展,促使建筑行業也獲得了全新的發展契機,目前樁基礎是我國主要的施工技術,為了保障建筑工程項目的質量,應該認真的檢測樁基質量,我國主要應用的檢測技術包括樁基礎鉆芯檢測法,通過對樁基礎進行局部破壞性的抽檢,能夠有效的判斷出樁基礎本身的完整性[2],并且能夠了解樁基礎的混凝土強度、樁底沉渣情況、樁體持力層的性能和樁體總長等方面,從而有效的規范建筑行業施工狀況。
鉆芯檢測法在應用的過程中,樁身混凝土的強度是最重要的審核項目,樁芯的取樣主要是對混凝土進行取樣檢測,不同的取樣方法對混凝土的強度評價差異性較大,所以,這也是樁基礎鉆芯檢測法鉆芯取樣的主要問題。
目前,樁基礎鉆芯檢測法中芯樣試件的取樣辦法和檢測數據結果的分析判斷,主要包含以下幾方面:
由于取樣的過程中,受到取樣手法等各種因素的影響,所以,針對樁基礎鉆芯檢測法的取樣位置進行詳細規定,要在樁體的上中下三部分各取出芯樣以供檢測[3],取樣必須尋找缺陷部位,并且應該采集一組芯樣從而進行混凝土強度的檢驗。
將第一組的三塊混凝土芯樣進行強度分析,并且能夠有效獲取混凝土強度的平均值,然后在對第二組的相同深度混凝土芯樣進行檢測,并且將兩組混凝土芯樣的混凝土抗壓強度數值平均,所獲取的平均值則為該項目工程樁基礎芯樣強度代表數值。
受檢樁體不同深度的混凝土芯樣試件抗壓強度最小值為混凝土樁基礎芯樣抗壓強度代表數值。
在這些規定中,只給予樁基礎鉆芯檢測法的基本檢測指導方向,而檢測的過程中需要結合相關的外界因素來提取出每部分的缺陷芯樣和完整芯樣,并且要掌握缺陷尺度[4]。在進行樁基礎鉆芯檢測的時候,不同的技術人員所考慮的方向不同,芯樣的采集也不同,所得到的芯樣抗壓強度值會存在偏差,從而影響混凝土芯樣的最終抗壓強度值。
在進行樁基礎鉆芯檢測時,首先要對樁身的混凝土進行取樣,分析所涉及到的位置、外觀質量等因素對混凝土強度檢測的影響,保證所檢測的位置能夠有效的將樁基礎的混凝土抗壓強度真實的展現出來,在檢測之前對所有的外界因素進行客觀分析,并且將所有的混凝土強度影響因素進行試驗,從而確定影響混凝土抗壓強度的主要因素。
在進行樁基礎鉆芯檢測的時候,要結合整樁的完整性和外觀的質量來選擇檢測方案,并且對所選取的芯樣進行檢測,所得到的數值則代表樁基礎混凝土的強度。
影響芯樣混凝土抗壓強度的主要因素包含:芯樣包含缺陷、取樣部位、細料的膠結、芯樣中粗骨料的含量等等,通過有針對性的測試,能夠獲取外界因素對混凝土抗壓強度的影響,并得到最佳的取樣方案。
3.1.1 取樣部位
樁基礎鉆芯檢測法的取樣部位要結合樁體的設計深度,然后將樁體平均分割為上、中、下三部分。
3.1.2 缺陷
樁基礎的混凝土缺陷包含:麻面、氣孔、離析、溝槽和蜂窩等等。在檢測的過程中,要依據缺陷分布在芯樣中的比例確定。我國的法律法規中規定,芯樣中最大缺陷含量在<30%[5],而缺陷含量>30%的時候,混凝土樁基礎的受力均勻狀態和抗壓面積均受到影響,所以樁基礎檢測也失去了意義。
3.1.3 粗骨料含量
粗骨料的含量是依據粗骨料在芯樣側面的分布所占芯樣表面積的比例來確定的。
3.1.4 膠結狀況
要依據芯樣中的細料膠結程度、芯樣單位長度內粗、細料程度進行劃分,良好的膠結狀況則包括芯樣外觀完整性、細料和粗料的分布情況均勻、芯樣外觀無缺陷,中等的膠結狀況包含外觀是否完整、細料和粗料是否分布均勻等進行預判;中等的膠結狀況則<5mm,并且外觀完整,其中粗細料的分布較為均勻;較差的膠結狀況則包含粗料和細料分布不均勻,存在>10mm的漏漿、離析和缺口等缺陷。
在進行最大影響因素的分析之前,要依據樁基礎的檢測抽取芯樣的外觀質量、完整性,來對樁基礎芯樣進行定性,在依據不同位置抽取的芯樣來分別描述缺陷分布情況和大小、骨料的分布情況、含量和芯樣的膠結情況。然后通過分析結構對芯樣的缺陷、粗骨料的含量依據單位面積和表面積的分布情況來進行劃分,并且可以劃分出若干等級,有效的將芯樣膠結情況依據骨料膠結的粗、細程度部分進行分類[6]。例如:蕪湖某房地產開發公司的江城XX2#、3#住宅樓,層高為18層,主體為框架結構,其中建筑面積分別為2#13900平米,3#則為20700平米,建筑的樁基礎工程是由上海某建筑集團有限公司施工建筑,上海某工程監理公司負責監理。該工程項目主要采用了混凝土澆筑技術,在施工結束以后,對樁基礎進行抗壓情況的檢測,利用樁基鉆芯檢測法選取抗壓芯樣,發現芯樣的表面骨料不均勻,并存在明顯的氣孔,通過檢測發現樁體的承載力值為563kN,平均下沉達到58.3mm,人工沉降量達到96.89Inln,所以最終樁基礎質量無法達到建筑項目的預期效果。
進行測試之前,要選擇三組芯樣中的一組進行測試,并且在檢測的過程中使其滿足整樁芯樣缺陷含量最大、膠結情況最差、粗骨料含量最小的條件。在對上、中、下三部分進行取樣時,可以依據不同的取樣部位選擇缺陷最大、膠結情況最差、粗骨料含量最小的芯樣劃分到一組中。通過對樁基礎鉆芯檢測,所獲得的檢測數據從設計的角度出發,能夠發現樁基礎是主體建筑主要承載部位,其自身的承載力主要受混凝土強度的控制,所以在取樣的過程中要選擇樁體最薄弱的部位,通過試驗檢測能夠得出,深度對芯樣的影響并不大,而混凝土芯樣抗壓強度才是影響建筑的主要因素。樁基礎鉆芯檢測的結果分析不同的檢測方案會得到不同的代表數值,所以在檢測方案的選擇上要依據自身實際情況,來進行科學選擇,從而更加精準的確定樁基礎的混凝土抗壓強度。
綜上所述,我國的經濟快速發展,使建筑工程項目逐步增多,為了保障建筑工程項目的質量,應該認真做好樁基礎鉆芯檢測,從而有效提高建筑工程項目的質量,為我國的社會經濟發展奠定堅實基礎。
[1]黃薇莎.鉆芯法在樁基檢測中的應用研究[J].城市建筑,2016(23):193-193.
[2]夏黎炯.回彈法和鉆芯法檢測結構混凝土抗壓強度的探討[J].中國建材科技,2016,25(5):17-18.
[3]經明,趙躍亭,吳際淵,等.淺析鉆芯法評定基樁的成樁質量[J].工程質量,2016,34(12):1-4.
[4]黎永高.低應變反射波法檢測嵌巖樁質量影響因素的探討[D].南昌大學,2016.
[5]潘茜達.試論鉆芯法對混凝土強度的檢測分析[J].建筑工程技術與設計,2015(6).
[6]岳亮亮,楊智.普通混凝土芯樣劈裂抗拉強度與抗壓強度相關性試驗研究[J].建材與裝飾,2016(22).