注浆管声脉冲从发射换能器发出,通过耦合水到达水和声测管管壁的界面,再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面,穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达接收换能器。
声阻抗率较低,用做声测管具有较大的透声率,通常可用于较小的灌注桩,在大型灌注桩中使用时应慎重,因为大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散:鉴于塑料的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,混凝土凝固后塑料管因温度下降而产生径向和纵向收缩,有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝,在声通路上又增加了更多反射强烈的界面,容易造成误判。
声测管的直径,通常比径向换能器的直径大l0mm即可,常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小,所以,原则上对管壁厚度不作有限,但从节省用钢量的角度而言,管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力,则越薄越省。
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注浆管常见检测时声测管会发生如下质量问题:
1 桩底声测管弯曲
因施工不当,声速曲线不正常。很可能发生漏判、误判。
2 桩身声测管倾斜或弯曲变形
声测管绑扎不牢或绑扎间距过大,声测管受混凝土挤压发生倾斜或弯曲变形,管间距离变大或变小,甚至无法给出桩身完整性类别,只能采取钻芯或其他可靠的方法进行检测。
3 声测管连接处套管过长
由于钢套管过长,密封在内部的空气不能排出。
4 声测管管径过大
一般假设换能器位于声测管的中心位置,使耦合水层延迟增大。
注浆管声测管超声波在基桩质量检测中有着广泛的应用。利用超声CT可以获得混凝土的速度分布,识别异常截面的位置和尺寸,推断缺陷的性质和强度。基于超声CT反演方法研究,UCT程序(用超声波CT基础桩内质量检测程序)的开发。通过模拟计算和模型试验,总结了超声CT应用的关键技术。利用超声波CT对桩段进行了检测,给出了包括等值线、色谱图和速度三维分布的CT图像。在现场试验中设计了由十个分离换能器组成的串联换能器。从而有效地提高了检测效率和检测精度。