劉九亮
廣東省公路工程質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 廣東 廣州 510500
我國(guó)工程行業(yè)發(fā)展迅速,工程施工項(xiàng)目數(shù)量不斷增加,各項(xiàng)新的施工技術(shù)被應(yīng)用于施工作業(yè)中[1]。在工程施工作業(yè)中,樁基施工非常重要,樁基是建筑的基礎(chǔ),對(duì)于維持建筑物的穩(wěn)定性有著關(guān)鍵意義。為了確保樁基的穩(wěn)定性,必須對(duì)樁基的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),這一過程中可以使用多種檢測(cè)方法,如超聲波法、鉆芯法、高應(yīng)變法、低應(yīng)變法和靜載法等[2],不同檢測(cè)方法的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作要點(diǎn)不同,本文主要針對(duì)低應(yīng)變法在樁基檢測(cè)中的應(yīng)用進(jìn)行了詳細(xì)分析,研究了檢測(cè)工藝存在的缺陷,并提出了改進(jìn)檢測(cè)工藝的方法。
低應(yīng)變法檢測(cè)主要利用聲波反射變化情況對(duì)物體內(nèi)部情況進(jìn)行了解的方法。在樁基檢測(cè)過程中,樁身和樁底的激震波傳播反射有著一定的規(guī)律,檢測(cè)人員結(jié)合樁頂?shù)姆瓷湫盘?hào)能夠判斷樁身完整性,從而對(duì)樁身進(jìn)行評(píng)價(jià)。在樁身完整性檢測(cè)過程中,施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械運(yùn)動(dòng)、周邊磁場(chǎng)變化以及技術(shù)操作不當(dāng)?shù)榷紩?huì)對(duì)低應(yīng)變信號(hào)變化造成影響,從而導(dǎo)致檢測(cè)數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大誤差。在樁基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收中低應(yīng)變法檢測(cè)法應(yīng)用廣泛,檢測(cè)的效果較為理想[3]。低應(yīng)變法檢測(cè)過程中出現(xiàn)最為頻繁的問題是特殊信號(hào)曲線,如果未將外在因素排除,低應(yīng)變法曲線無法體現(xiàn)樁基的整體質(zhì)量。樁基礎(chǔ)施工場(chǎng)所一般為地下,質(zhì)量控制難度相對(duì)較高,不同樁基的設(shè)計(jì)要求以及具體的實(shí)際地質(zhì)情況具有一定的變化,所以檢測(cè)過程中出現(xiàn)的影響因素較多,想要確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,需要緊密結(jié)合理論,同時(shí)按照設(shè)計(jì)規(guī)范要求開展樁基施工。而在檢測(cè)技術(shù)把控方面,需要分析相應(yīng)影響因素造成的具體影響,選擇合理的消除誤差的方法,從而有效地提升檢測(cè)的質(zhì)量。
樁基檢測(cè)過程中可變因素相對(duì)較多,檢測(cè)結(jié)果的精度存在著一定的誤差,如果誤差偏大檢測(cè)結(jié)果將無法體現(xiàn)施工質(zhì)量。施工過程中人為因素、技術(shù)因素和環(huán)境因素都是影響檢測(cè)結(jié)果精確度的主要因素,這些都有著各自的特點(diǎn)。例如環(huán)境因素的可控性很低,除了施工作業(yè)帶來的影響,施工區(qū)域周邊的其他活動(dòng)也會(huì)對(duì)檢測(cè)工藝造成影響[4]。由此可見,低應(yīng)變檢測(cè)法在檢測(cè)數(shù)據(jù)穩(wěn)定性方面依然有著很大的提升空間。本節(jié)將對(duì)影響低應(yīng)變法檢測(cè)結(jié)果精確度的因素進(jìn)行分析。
人為因素導(dǎo)致的檢測(cè)結(jié)果誤差較大多體現(xiàn)在技術(shù)人員操作錯(cuò)誤或操作不規(guī)范方面。在操作措施錯(cuò)誤方面,技術(shù)人員對(duì)于低應(yīng)變檢測(cè)技術(shù)的整個(gè)流程和操作要點(diǎn)缺乏深入了解,在實(shí)際檢測(cè)過程中忽視了對(duì)某些條件的控制,而這些條件的變化導(dǎo)致了檢測(cè)數(shù)據(jù)發(fā)生改變,因此使得實(shí)際的檢測(cè)結(jié)果與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)較大的差異。而在操作不規(guī)范方面,部分技術(shù)往往在檢測(cè)前進(jìn)行檢測(cè)裝置安裝工作時(shí)未能按照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)將檢測(cè)裝置安裝到規(guī)定的檢測(cè)位置,由于檢測(cè)裝置所在位置不合理,導(dǎo)致檢測(cè)裝置收發(fā)信號(hào)過程受到影響,從而導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果失真[5]。人為因素對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響程度不同,但是從控制難度方面而言,人為影響因素屬于易控因素,只要強(qiáng)化人員管理工作就可以有效地提升檢測(cè)的質(zhì)量。
技術(shù)因素是樁基檢測(cè)過程中較為常見的影響檢測(cè)結(jié)果的因素,這類問題主要包括人為技術(shù)因素和檢測(cè)技術(shù)自身因素。人為技術(shù)因素多為操作方法不當(dāng),前文對(duì)此已進(jìn)行分析,此處不再進(jìn)行分析。而技術(shù)自身因素與技術(shù)原理和檢測(cè)流程存在直接的連接,低應(yīng)變檢測(cè)法主要借助于聲波變化特點(diǎn)對(duì)樁基內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè),如果樁基內(nèi)部存在裂紋或者空洞區(qū),聲音的反射波頻率將會(huì)發(fā)生變化,檢測(cè)人員根據(jù)這一原理判斷樁基結(jié)構(gòu)[6]。但是聲音傳播過程中可受到多種因素影響,如果檢測(cè)技術(shù)本身未設(shè)置消除相關(guān)因素的裝置,裝置所收集的聲波將無法將真實(shí)的樁基情況體現(xiàn),如果樁基內(nèi)部存在結(jié)構(gòu)缺陷,可能導(dǎo)致建筑的安全性降低,從而帶來安全風(fēng)險(xiǎn)。
環(huán)境因素對(duì)于樁基檢測(cè)結(jié)果精度的影響也很大。環(huán)境因素主要體現(xiàn)在樁基所在區(qū)域以及周邊區(qū)域的其他活動(dòng)等。例如,施工過程中機(jī)械運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的聲波會(huì)沿著物體傳播至地下,對(duì)檢測(cè)聲波運(yùn)動(dòng)造成影響,從而導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果發(fā)生變化。再如,施工區(qū)域周邊存在著其他工程項(xiàng)目,施工帶來的振動(dòng)也會(huì)影響檢測(cè)結(jié)果,環(huán)境因素一般不可控,圖1為低應(yīng)變檢測(cè)波形。此外,地質(zhì)結(jié)構(gòu)發(fā)生運(yùn)動(dòng)也會(huì)影響低應(yīng)變檢測(cè)法的檢測(cè)精度,如板塊間的擠壓產(chǎn)生地震波,地震波在傳遞到地面后變成與檢測(cè)聲波特點(diǎn)相似的聲波,如果檢測(cè)時(shí)出現(xiàn)判斷錯(cuò)誤的情況,可能無法獲得正確的檢測(cè)結(jié)果。雖然一些科研人員在低應(yīng)變檢測(cè)儀器內(nèi)部加裝了降低環(huán)境因素影響的裝置,但是依然存在許多環(huán)境因素?zé)o法消除,從而對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成一定的影響。

圖1 低應(yīng)變檢測(cè)波形
樁基工程對(duì)于工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量影響較大,因此必須確保樁基施工質(zhì)量,通過高效的檢測(cè)方法獲取樁基內(nèi)部結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù),通過這些數(shù)據(jù)分析樁基質(zhì)量。低應(yīng)變檢測(cè)法是獲取樁基結(jié)構(gòu)內(nèi)部數(shù)據(jù)的重要方法,如果檢測(cè)工藝或檢測(cè)操作方法存在問題,那么檢測(cè)的結(jié)果必將受到影響[7]。為了提升低應(yīng)變檢測(cè)法的檢測(cè)質(zhì)量,需要結(jié)合檢測(cè)過程中常見的檢測(cè)影響因素對(duì)檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),從而實(shí)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果精度提升的目標(biāo)。
檢測(cè)準(zhǔn)備工作的合理性關(guān)系到檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。檢測(cè)前要求檢測(cè)人員接受系統(tǒng)化的培訓(xùn),通過培訓(xùn)提升技術(shù)人員技術(shù)操作水準(zhǔn),避免檢測(cè)人員出現(xiàn)技術(shù)操作錯(cuò)誤或技術(shù)操作不當(dāng)?shù)膯栴}。檢測(cè)前技術(shù)人員應(yīng)該按照檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)安裝檢測(cè)裝置,并對(duì)裝置的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)及時(shí)解決,避免因?yàn)闄z測(cè)裝置安裝位置錯(cuò)誤或裝置故障導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)問題。檢測(cè)前技術(shù)人員也需要做好地質(zhì)勘察工作,對(duì)檢測(cè)區(qū)域的地質(zhì)情況進(jìn)行了解,將一些不穩(wěn)定的干擾因素排除,選擇地質(zhì)條件較為穩(wěn)定的時(shí)間段進(jìn)行檢測(cè),這樣可以避免更多影響因素對(duì)檢測(cè)工藝造成影響,圖2為低應(yīng)變檢測(cè)技術(shù)原理。此外,技術(shù)人員也需要分析和總結(jié)常見的影響檢測(cè)結(jié)果的因素,制定更為有效的方法對(duì)這些影響因素進(jìn)行控制,從而減少相關(guān)因素帶來的影響。

圖2 低應(yīng)變檢測(cè)技術(shù)原理
低應(yīng)變檢測(cè)法技術(shù)自身存在著一定的不足,解決技術(shù)存在的不足能夠有效地提升檢測(cè)的精度。在技術(shù)研發(fā)方面,應(yīng)摒棄傳統(tǒng)的思路,應(yīng)用更多先進(jìn)的高精度檢測(cè)儀器,如聲波檢測(cè)分類儀,能精準(zhǔn)地分辨各類聲波,這樣能夠減少雜波對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的影響,技術(shù)研發(fā)單位應(yīng)不斷地強(qiáng)化新技術(shù)的應(yīng)用,從而提升檢測(cè)技術(shù)精度[8]。在技術(shù)應(yīng)用方法,檢測(cè)單位應(yīng)設(shè)計(jì)合理的檢測(cè)方法,特備是檢測(cè)流程方面的優(yōu)化,這樣能夠有效地避免檢測(cè)工藝流程缺乏合理性導(dǎo)致的檢測(cè)精度失真問題出現(xiàn)。此外,檢測(cè)過程中應(yīng)對(duì)各種檢測(cè)裝置進(jìn)行檢查,避免存在檢測(cè)裝置故障問題,從而更好地提升檢測(cè)結(jié)果的精度。
樁基檢測(cè)過程中雜波對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響較大,因此需要對(duì)雜波進(jìn)行正確的處理,從而實(shí)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果精度提升的目的。想要減少雜波對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響,需要購(gòu)買帶有消除雜波功能的儀器設(shè)備,目前市場(chǎng)上存在著許多能夠消除雜波的設(shè)備,檢測(cè)單位可以結(jié)合檢測(cè)要求選擇合適的帶濾波功能的設(shè)備,最大限度確保檢測(cè)裝置能夠接收特定的聲波,從而提升檢測(cè)精度。除了使用能消除雜波的儀器外,檢測(cè)時(shí)也需要將檢測(cè)環(huán)境變化問題解決,例如展示停止機(jī)械設(shè)備使用,改用人工施工的方法,這樣能將一部分影響因素消除,從而保障檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。雖然低應(yīng)變檢測(cè)方法無法將所有雜波的影響消除,導(dǎo)致技術(shù)人員可以通過多種方法減少雜波的影響,然后通過誤差消除方法對(duì)誤差進(jìn)行判斷,從而更好地提升檢測(cè)質(zhì)量。
本節(jié)研究了低應(yīng)變檢測(cè)法在樁基檢測(cè)中的具體應(yīng)用,本人選取PHC管樁作為實(shí)驗(yàn)對(duì)象。PHC管樁樁身強(qiáng)度最低要求為C60,樁身的特點(diǎn)是豎向抗壓強(qiáng)度高,能夠承受較大的應(yīng)力。PHC管樁屬于非現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn),屬于工廠生產(chǎn)樁身。通過低應(yīng)變法檢測(cè)發(fā)現(xiàn),樁身的缺陷通常出現(xiàn)在樁體的接口位置,導(dǎo)致缺陷問題出現(xiàn)的主要原因是焊縫冷卻時(shí)間不夠或焊接不飽滿。進(jìn)行打樁作業(yè)時(shí),管樁進(jìn)入軟土層前需要穿越硬夾層,夾層帶來的阻力使得樁身受到的應(yīng)力增加,隨著應(yīng)力增加樁身局部抗拉強(qiáng)度降低,從而導(dǎo)致樁身出現(xiàn)折斷。
本文檢測(cè)時(shí)使用的PHC管樁(5#樁),長(zhǎng)度47.00m,配樁13m+12+12m+10m,使用低應(yīng)變法進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果表明樁體6.0m左右的聲波出現(xiàn)變化,可以檢測(cè)到反射波,連續(xù)震蕩現(xiàn)象較為明顯,可以判斷樁身為三類樁,圖3為檢測(cè)數(shù)據(jù)。而且對(duì)同批樁身進(jìn)行檢測(cè)后發(fā)現(xiàn)類似的樁身較多,結(jié)合施工樁資料進(jìn)行分析可以得知接口位置不存在缺陷,樁身缺陷可能性低。為了查明缺陷的位置,對(duì)施工地質(zhì)情況進(jìn)行了分析,得知工程場(chǎng)地淤泥質(zhì)軟土較多,且覆蓋在施工區(qū)域上層,無軟硬交接地層,所以問題不屬于打樁時(shí)樁身穿越軟硬交接層被拉斷。

圖3 檢測(cè)數(shù)據(jù)
復(fù)測(cè)時(shí)觀察發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭┕ぺs工,所以打樁時(shí)采用C20素混凝土澆筑,樁身的尺寸為1.80m×1.80m×0.15m,墊層的厚度相對(duì)較低,樁頭與墊層結(jié)合緊密。由于施工現(xiàn)場(chǎng)厚淤泥質(zhì)軟土較多,所以進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽水時(shí)將會(huì)產(chǎn)一定的作用力,在長(zhǎng)期的應(yīng)力作用下淤泥質(zhì)軟土排水固結(jié),并出現(xiàn)明顯的沉降情況,土體與墊層出現(xiàn)脫空區(qū)域,導(dǎo)致樁身穩(wěn)定性降低。通過分析可以初步得出檢測(cè)結(jié)論,之后檢測(cè)人員拆除了一些存在著異常曲線的樁頭,可以確定樁頭存在著缺陷,而曲線較為正常的樁身則達(dá)到了一類樁的標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)是發(fā)現(xiàn)6.0 m處反射正常,同批樁為正常樁。在進(jìn)行檢測(cè)工作時(shí),PHC管樁墊層通常不會(huì)影響低應(yīng)變檢測(cè)信號(hào),但對(duì)于采集曲線影響較大,所以檢測(cè)時(shí)需要分析墊層的類型、工方式以及地質(zhì)條件等,通過有效的方法對(duì)這些條件進(jìn)行控制。
通過實(shí)際案例可以看出,使用低應(yīng)變檢測(cè)方法進(jìn)行檢測(cè)時(shí)檢測(cè)數(shù)據(jù)受到檢測(cè)方法和施工方法等影響較大,想要獲得準(zhǔn)確的檢測(cè)結(jié)果,需要對(duì)存在差異的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得出影響檢測(cè)結(jié)果的主要因素,采取有效的方法對(duì)檢測(cè)方法進(jìn)行控制,從而跟好地保障檢測(cè)結(jié)果的有效性。此外,值得注意的是,為了更好地提升檢測(cè)的質(zhì)量,檢測(cè)人員也需要不斷地優(yōu)化檢測(cè)方法,通過檢測(cè)方法優(yōu)化實(shí)現(xiàn)對(duì)檢測(cè)工藝的改進(jìn),從而更好地提升檢測(cè)質(zhì)量。
總而言之,我國(guó)工程施工行業(yè)發(fā)展迅速,在工程施工領(lǐng)域樁基施工非常重要,其關(guān)系到整個(gè)工程的質(zhì)量。在樁基檢測(cè)過程中,低應(yīng)變法有著重要的應(yīng)用,其能夠有效地保障檢測(cè)數(shù)據(jù)的精度,但是檢測(cè)結(jié)果往往也和容易受到施工方法和周邊環(huán)境的影響,想要獲得精確的檢測(cè)結(jié)果,必須對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果精度的因素進(jìn)行分析,采取有效地方法對(duì)這些影響因素進(jìn)行剔除,從而更好地確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,為樁基施工提供更精確的檢測(cè)數(shù)據(jù)。