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文檔簡介

一、 填空題1、低應變法適用于檢測混凝土樁的樁身 完整性 判定樁身 缺陷的程度 及 位置 。2、低應變動測時,樁頂受力所產(chǎn)生的應力波,遇到樁身波阻抗變化時,將產(chǎn)生波的 反射 和 透射 。3、低應變動測反射波法是通過分析實測樁頂 時域曲線和頻域曲線 的特征來檢測樁身的 樁身完整性 ,判別樁身 缺陷的程度 及 位置 。4、低應變反射波法傳感器的選擇,可選用寬頻帶的 速度 型或 加速度 型傳感器。5、單樁豎向抗壓靜載試驗反力裝置有(1) 錨樁反力裝置系統(tǒng) 、(2) 堆載反力裝置系統(tǒng) 、(3) 堆錨結合反力裝置系統(tǒng) 。6、單樁豎向抗壓靜載試驗各級荷載加載后,在第1小時內(nèi)沉降觀測時間為 第5、15、30、45、60min 。7、按樁的受力條件,基樁靜載試驗可分為(1) 單向豎直抗壓靜載試驗 、(2) 單向豎直抗拔靜載試驗 、(3) 單向水平靜載試驗 。8、單樁水平靜載試驗采用多循環(huán)加卸載試驗法時,加載程序與位移觀測為:每級荷載施加后,恒載 4 分鐘測讀水平位移,然后卸載至零,停 2 分鐘測讀殘余水平位移,至此完成一個加卸載循環(huán),如此循環(huán) 5 次便完成一級荷載的試驗觀測。9、混凝土中粗骨料減少時,超聲波聲速會降低 , 反之 會增大。10、聲波透射法中的聲時值應由儀器測值ti扣除儀器系統(tǒng)延遲時間(即儀器零讀數(shù))t0及聲波在 聲測管 及 耦合水層中 的傳播時間t,。11、高應變動測中實測樁身應變值,通過FEA轉換成力,式中E是 樁身材料彈性模量 ,A為 樁身截面面積 。12、高應變測樁時,應同時在樁身安裝 2 只加速度傳感器和 2 只應變傳感器。13、建筑基樁檢測技術規(guī)范(JGJ106-2003)規(guī)定,每根受檢樁的鉆芯孔數(shù)宜符合:樁徑小于 1.2m 的樁鉆1孔,樁徑為 1.21.6m 的樁鉆2孔,樁徑大于 1.6m 的樁鉆3孔。14、對水泥土攪拌樁或旋噴樁復合地基,進行復合地基靜載荷試驗確定承載力時,可取s/b或s/d等于 0.015 所對應的壓力(s為載荷試驗承壓板的沉降量;b和d分別為承壓板寬度和直徑,當其值大于2m時,按2m計算)。15、用瞬態(tài)激振檢驗基樁樁身完整性通常使用力錘或力棒,根據(jù)所需要的帶寬和能量要求,可選擇不同 激振力 、 錘墊 的激振設備。16、影響樁土荷載傳遞的因素有 樁側土(巖) 和 樁端土(巖) 的性質(zhì),樁身砼 質(zhì)量 和樁 長徑比 。17、對于承受拔力和水平力較大的樁,應進行單樁抗拔、水平承載力檢測。檢測數(shù)量不少于總樁數(shù) 1% ,且不應少于 3 根 。18、確定單樁極限承載力,一般應繪 Q-s曲線 、 s-lgt 曲線,以及其他輔助分析所需曲線。19、基樁靜載試驗位移觀測系統(tǒng)主要包括 百分表、基準樁(墩)和基準梁等。20、根據(jù)介質(zhì)質(zhì)點的振動方向和波的傳播方向的關系,機械波的種類分為 縱波 、橫波 、 表面波等,用于聲波透射法檢測的波是縱波 。21、目前采用的實測曲線擬合法程序中,樁的力學模型為 理想彈塑性 模型。22、鉆探取芯宜采用 液壓操縱的 鉆機;鉆頭應根據(jù)混凝土設計強度等級選用合適粒度、濃度、胎體硬度的 金剛石 鉆頭。23、從事建設工程質(zhì)量檢測的單位,應當 獨立、客觀、公正 ,并在 資質(zhì)許可 的范圍內(nèi)從事建設工程質(zhì)量檢測活動。24、當采用低應變法或聲波透射法檢測樁身完整性時,受檢樁的混凝土強度至少達到設計強度的 70% 且不少于 15MPa 。25、低應變法信號采集時,應根據(jù)樁徑大小,在樁心對稱布置 2-4 個檢測點,每個檢測點記錄存放信號數(shù)不宜少于 3 個。26、混凝土樁的樁身完整性抽檢數(shù)量時,柱下三樁或三樁以下承臺的抽檢數(shù)不得少于 1 根 。27、根據(jù)我國基樁檢測的有關規(guī)范,檢測樁身完整的測試方法有 低應變法 、 聲波透射法 , 鉆芯法 、 高應變法 ,測試樁極限承載力有 高應變法 和 靜載法 。28、基樁靜載試驗壓力系統(tǒng)一般由 千斤頂、油泵、壓力表、壓力傳感器、高壓油管、多通、逆止閥 等組成。29、單樁豎向抗壓靜載試驗穩(wěn)定標準為: 每一小時內(nèi)的樁頂沉降量不超過0.1mm,并連續(xù)出現(xiàn)兩次(從分級荷載施加后第30min開始,按1.5h連續(xù)三次每30min的沉降觀測值計算) 。30、當一根灌注樁埋設2根聲測管時,聲波透射法需要測量 1 個剖面;埋設3根聲測管時,需要測量 3 個剖面;埋設4根聲測管時,需要測量 6 個剖面。31、高應變測樁時,若遇到樁身某截面有縮頸或斷裂,則會產(chǎn)生上行 拉伸波 ;若樁側某部位上阻力明顯增大,會產(chǎn)生上行壓縮 。32、當采用鉆芯法檢測樁身完整性時,當樁長為1030m時,每孔截取 3組 芯樣;當樁長小于10m時,可取 2組 ,當樁長大于30m時,不少于 4組 。33、建設工程質(zhì)量檢測業(yè)務的內(nèi)容分為:見證取樣檢測 和 專項檢測 。 34、計算樁身平均波速的必要條件是 樁長已知、樁底反射信號明確 和 不少于5根類樁的樁身波速值 。35、對混凝土灌注樁低應變檢測時,傳感器宜安裝應與樁頂面 垂直 。用耦合劑粘結時,應具有 足夠的粘結強度 。36、壓電加速度傳感器的靈敏度可用 mv/g 表示,與之相匹配的電子適調(diào)器采用 電荷放大器 ;速度傳感器的靈敏度可用 mv/(cms) 表示,相應的電子適調(diào)器采用 電壓放大器 。37、基樁豎向靜載荷試驗時,應滿足同一地質(zhì)條件下不少于 3 根且不宜少于總樁數(shù) 1% 。當工程樁總數(shù)在50根以內(nèi)時,不應少于2 根。38、高應變動測和低應變動測的根本區(qū)別在于:高應變測樁承載力時應使樁周土進入 塑性狀態(tài) ,而低應變測樁只要有 有效的反射波形 出現(xiàn)。39、在實測曲線擬合時,一般采用 速度 曲線或 力 曲線或 上行波、下行波 曲線作為邊界條件進行擬合。40、對于端承型大直徑灌注樁,而現(xiàn)場又無條件進行靜荷載試驗時,可采用鉆芯法測定樁底沉渣厚度,抽檢數(shù)量不應少于總樁數(shù)的 10% 且不應少于10根。 41、檢測機構的檢測技術人員經(jīng)過崗位培訓和考核,取得 崗位證書 ,方可從事檢測工作。檢測技術人員的考核和崗位證書由省建筑業(yè)管理局 統(tǒng)一組織和頒發(fā)。 42、低應變反射波法、樁身混凝土縱波波速的定義為: C=2000L/T ;缺陷的深度計算式為L=Ct/2000 (均寫出表達式即可)。43、當采用低應變、高應變和聲波透射法抽檢樁身完整性所發(fā)現(xiàn)、類樁之和大于抽檢樁數(shù)的 20% 時,宜采用原檢測方法繼續(xù)擴大抽檢。44、基樁靜載試驗壓力系統(tǒng)一般由 千斤頂、油泵、壓力表、高壓油管、逆止閥 等組成。45、在實測曲線擬合法時,選用的土的最大彈性變形值Q不得超過 相應樁單元的最大計算位移值。46、檢測機構應嚴格按國家和本省有關技術標準、規(guī)范開展檢測工作。47、如果嵌巖樁存在著較厚的沉渣,表現(xiàn)在低應變曲線可見到樁底反射,而且它與入射波 同相 。若嵌巖良好的樁底反射,表現(xiàn)與入射波反相。48、設計等級為甲級或地質(zhì)條件復雜時,低應變法抽檢樁數(shù)量不應少于總樁數(shù) 30% 且不得少于20根,其他樁基工程的抽檢樁數(shù)量不應少于總樁數(shù) 20% 且不少于10根。49、單樁豎向抗壓靜載試驗目的:(1) 確定單樁豎向抗把極限承載力 ;(2)判定豎向抗拔承載力是否滿足設計要求 ;(3)通過樁身內(nèi)力及變形測試,測定樁的抗拔摩阻力。50、高應變檢樁分析過程中,判別樁身有嚴重缺陷和斷樁時,值應0.6 。 51、高應變檢測樁承載力時,若采用自由落錘,則錘重宜取樁預估極限承載力的1.0%-1.5% 52、上部芯樣位置距樁頂設計標高不宜大于 1倍樁徑或1m ,下部芯樣位置距樁底不宜大于1倍樁徑或1m ,中間芯樣宜 等間距 截取。53、影響樁土荷載傳遞的因素有樁側土 和樁端土的性質(zhì),砼強度和長徑比。54、建筑基樁檢測技術規(guī)范中,對樁身完整性類別分為 4 類,如樁身存在明顯缺陷,對樁身結構承載力有影響的為 類55、聲波透射法以超聲波的 聲速 和 振幅 為主, 頻率 、波形為輔來判斷混凝土的質(zhì)量。56、當樁身存在著離析時,波阻抗變化主要表現(xiàn)為 C 的變化 當樁身存著縮徑時,波阻抗的變化主要表現(xiàn)為A 的變化 。57、在低應變檢測時,時域信號記錄時間段長度應在2L/C時刻后延續(xù)不少于5 ms幅頻信號分析的頻率范圍上限不應小于 2000 Hz 58、如果嵌巖樁存在著較厚的沉渣,表現(xiàn)在低應變曲線可見到樁底反射,而且它與入射波同相 。若嵌巖良好的樁底反射,表現(xiàn)與入射波反相 。59、靜載試驗時,應滿足同一地質(zhì)條件下不少于 3 根且不宜少于總樁數(shù) 1% 。當工程樁總數(shù)在50根以內(nèi)時,不應少于 2 根。60、聲波透射法以超聲波的 聲速 和 振幅 為主, 頻率 、 波形 為輔來判斷混凝土的質(zhì)量。(重復)61、在實測曲線擬合時,一般采用 力 曲線或 速度 曲線或 上行波、下行波 曲線作為邊界條件進行擬合。62、對工程樁進行單樁豎向抗壓靜載

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