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      錨桿錨固質(zhì)量的檢測

      錨桿錨固質(zhì)量的檢測
      2023.04.27
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      作者:中鋼國檢
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      問題詳細描述

      問題回復(fù):

      錨桿加固技術(shù)在地下工程、隧道施工及巖石邊坡支護中得到了廣泛的應(yīng)用,是一種重要的加固手段。它是一種結(jié)構(gòu)簡單的主動支護,能最大限度地保持圍巖的完整性、穩(wěn)定性,能有效地控制圍巖變形、位移和裂縫的發(fā)展,充分發(fā)揮圍巖自身的支撐作用,把圍巖從荷載變?yōu)槌休d體、變被動支護為主動支護,且具有運輸施工方便、效率高、成本低、支護效果好等優(yōu)點。

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      但在錨桿錨固技術(shù)的廣泛應(yīng)用中,錨固質(zhì)量優(yōu)劣會對工程及生產(chǎn)帶來安全影響,因此, 加強錨桿錨固質(zhì)量的檢測十分必要。工程界常用的檢測方法有“拉拔法”,這種方法屬于破壞性檢測方法,目前還有無損檢測方法-“聲波反射法”, 那么哪種檢測方法能為錨桿支護工程提供更好的質(zhì)量保障,以下通過相關(guān)標準對這兩種方法展開詳細分析。

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      • 錨桿承載力測試(拉拔試驗)

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      錨桿01

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      (1)拉拔試驗原理

      錨桿拉拔試驗屬于傳統(tǒng)的錨桿錨固質(zhì)量靜力法檢測。進行拉拔試驗時,將液壓千斤頂放在托板和螺母之間,擰緊螺母,施加一定的預(yù)應(yīng)力,然后用手動液壓泵加壓,同時記錄液壓表和位移計上的對應(yīng)讀數(shù)。當壓力或者位移讀數(shù)達到預(yù)定值時,停止加壓。測試后,可整理出錨桿的荷載-位移曲線,進而分析可得出錨桿的錨固質(zhì)量。

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      (2)錨桿拉拔試驗分類

      根據(jù)試驗?zāi)康牟煌蓪㈠^桿拉拔試驗分為基本試驗、驗收試驗和蠕變試驗。

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      基本試驗的目的是為了確定錨桿的極限承載力,掌握錨桿抗破壞的安全程度,以便在正式使用錨桿前調(diào)整錨桿機構(gòu)參數(shù)或改進錨桿的制作工藝。

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      驗收試驗的目的主要是確定錨桿是否具備足夠的承載力、自由段程度是否滿足要求、錨桿蠕變在規(guī)定范圍內(nèi)是否穩(wěn)定。

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      蠕變試驗是針對部分軟土層和巖體中的錨桿而言的,對于塑性指數(shù)大于17的軟土層和蠕變明顯的巖體中的錨桿應(yīng)進行蠕變試驗,主要是觀察錨桿在一定荷載下隨時間的蠕變特性。

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      錨桿02

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      (3)錨桿拉拔試驗基本規(guī)定

      為保證錨桿拉拔試驗的有效性,試驗須滿足JGJ 120-2012 《建筑基坑支護技術(shù)規(guī)程》中附錄A的基本規(guī)定才可以進行:

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      a、錨桿錨固段漿體強度達到15MPa或達到設(shè)計強度等級的75%時可進行錨桿試驗;

      b、加載裝置(千斤頂、油泵)的額定壓力必須大于試驗壓力,且試驗前應(yīng)進行標定;

      c、加荷反力裝置的承載力和剛度應(yīng)滿足最大試驗荷載要求;

      d、計量儀表(測力計、位移計)等應(yīng)滿足測試要求的精度;

      e、基本試驗和蠕變試驗錨桿數(shù)量不應(yīng)少于3根,且試驗錨桿材料尺寸及施工工藝應(yīng)與工程錨桿相同;

      f、驗收試驗錨桿的數(shù)量應(yīng)取錨桿總數(shù)的5%,且不得少于3根。

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      這些規(guī)定僅是進行錨桿拉拔試驗具有共性的基本要求,就基本試驗、驗收試驗和蠕變試驗而言,依據(jù)試驗?zāi)康牟煌钟衅涮厥獾囊?guī)定。

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      比如對基本試驗,試驗最大的試驗荷載不宜超過錨桿桿體承載力標準值的0.9倍,試驗加載方式也有專門的規(guī)定,錨桿破壞的判定也有規(guī)定的標準,這些都應(yīng)嚴格按照標準GB 50330-2013 《建筑邊坡工程技術(shù)規(guī)范》中附錄C的規(guī)定進行,同時標準中要求錨桿彈性變形不應(yīng)小于自由段長度變形計算值的80%,且不應(yīng)大于自由段長度與1/2錨固段之和的彈性變形計算值,錨桿極限承載力取破壞荷載的前一級荷載,在最大試驗荷載下未達到規(guī)定的破壞標準時,錨桿極限承載力取最大荷載。進行錨桿拉拔試驗時必須嚴格按照這些規(guī)定進行,否則將會大大降低試驗結(jié)果的有效性。

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      錨桿03

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      二、錨桿錨固無損檢測(聲波反射法)

      傳統(tǒng)的錨桿錨固質(zhì)量檢測方法主要檢測錨桿的抗拔力。此種方法是一種破壞性檢測,雖然直觀,但是存在很大的局限性,不能完全反映錨桿的錨固質(zhì)量狀況。而聲波反射法是一種無損檢測方法,檢測錨桿長度受錨桿錨固密實度、圍巖特性等因素的影響。

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      聲波反射法檢測錨桿長度和砂漿飽和度的具體做法是:在錨桿頂端施加一個傳感器接收反射信號,通過對所接收的反射信號進行時域、頻域分析,通過分析獲得錨桿的有效錨固長度、砂漿飽和度、工作荷載、極限承載能力等參數(shù),依據(jù)這些參數(shù)對錨桿的錨固質(zhì)量進行評價。

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      (1)錨桿錨固質(zhì)量無損檢測原理

      a、錨桿長度檢測原理

      由錨桿、粘結(jié)劑、圍巖三者組成的錨固體系中,錨桿與粘結(jié)劑形成復(fù)合桿件。由于錨桿波阻抗與圍巖波阻抗有所不同,桿底存在波阻抗截面,桿端激發(fā)的應(yīng)力波達到桿底后將產(chǎn)生反射,桿底反射應(yīng)力波將被安裝在桿端的傳感器所接收,通過分析計算桿底反射波信號,可以檢測錨桿的長度。

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      b、錨桿注漿密實度檢測原理

      錨桿中若存在注漿不密實段,則復(fù)合桿件的截面積及波阻抗發(fā)生變化,在波阻抗差異界面將產(chǎn)生反射應(yīng)力波,桿中反射應(yīng)力波的相對能量強度與注漿密實度差異程度有關(guān);密實度越差,反射波的能量越強,衰減越慢;不密實區(qū)段越多,則波阻抗界面越多,反射應(yīng)力波越多。

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      錨桿桿長檢測原理和錨桿注漿密實度檢測原理是應(yīng)用聲波反射法檢驗錨桿錨固質(zhì)量的理論依據(jù)。通過聲波反射法,可以了解錨固體系的基本情況,確定錨固質(zhì)量的優(yōu)劣。

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      (2)聲波反射法應(yīng)用的基本規(guī)定

      標準JGJ/T 182-2009 《錨桿錨固質(zhì)量無損檢測技術(shù)規(guī)程》中第5部分對聲波反射法的應(yīng)用作出了基本規(guī)定,這些基本規(guī)定是聲波反射法獲得高質(zhì)量檢測效果的基本保證,在進行檢測工作時要嚴格按照規(guī)定執(zhí)行。

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      錨桿04

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      a、錨桿聲波反射法檢測理論模型為一維彈性桿件,依據(jù)一維彈性桿件應(yīng)力波的傳播規(guī)律,桿體與周圍介質(zhì)的波阻抗差異越大,與理論模型越接近。因此,錨桿桿體聲波縱波速度宜大于圍巖和粘結(jié)物的聲波縱波速度。

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      b、錨桿桿體的直徑發(fā)生變化或直徑較小時,檢測信號較復(fù)雜,可能會影響桿體長度與密實度的檢測的準確性與可靠性。因此,錨桿桿體直徑宜均勻,且不小于14mm。

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      c、連接部位會產(chǎn)生反射波信號,容易與缺陷、桿底反射相混淆,因此,施工方應(yīng)提供詳細的錨桿連接資料。

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      d、錨桿端頭應(yīng)外露,但外露段不宜過長,因為外露段過長,當環(huán)境存在振動或激振力過大時會導(dǎo)致桿端自振,產(chǎn)生干擾,影響有效信號的識別、判斷及桿系反射波能量分析。如外露短長度有特殊要求,應(yīng)進行相同類型的錨桿試驗。

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      e、錨桿外露端面應(yīng)平整,便于激振器激振和接收傳感器的安裝,且保證激振信號和接收信號的質(zhì)量。

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      三、總結(jié)

      錨桿加固技術(shù)是地下工程及邊坡工程施工中的一個重要支護手段。錨桿作為隱蔽工程,施工中往往存在偏離設(shè)計要求的質(zhì)量缺陷,其質(zhì)量檢測工作非常必要。由于受到施工技術(shù)、復(fù)雜地質(zhì)條件、材料質(zhì)量等諸多因素的影響,錨桿錨固質(zhì)量檢測問題引起人們的極大關(guān)注。隨著科技的進步,各種新技術(shù)、新方法不斷地被應(yīng)用到錨桿錨固質(zhì)量的檢測中來,這些檢測技術(shù)和方法也進一步促進錨桿錨固技術(shù)的應(yīng)用。

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      錨桿05

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      通過標準比較錨桿錨固質(zhì)量檢測的基本方法可以看出,傳統(tǒng)拉拔試驗可以測量和判斷錨桿錨固力是否達到設(shè)計要求,卻不能檢測錨桿長度和評價錨固質(zhì)量狀態(tài)。聲波反射法通過分析錨固體中聲波的傳播特征,可以獲得有效錨固長度、注漿飽和度等參數(shù),對錨桿錨固質(zhì)量進行評價。

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      因此,在進行錨桿錨固質(zhì)量檢測時應(yīng)采用科學(xué)、合理的方法,將新技術(shù)、新方法不斷地應(yīng)用到錨桿錨固質(zhì)量的檢測中來,嚴格按照相關(guān)標準和規(guī)范,保證錨桿質(zhì)量檢測評價的有效性,進一步促進錨桿錨固技術(shù)的應(yīng)用。

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