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低应变检测时,对于嵌岩桩,桩底时域反射 为单一反射波而且与锤击 同向时;实测 复杂,无规律,无法对其进行准确评价;桩身截面渐变或多变,而且变化幅度较大的混凝土灌注桩时刻采用静载法或钻芯法验证。(4)桩身浅部缺陷可采用开挖验证。
(5)桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。(6)单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验。(7)对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。
(8)当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩检。(9)当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩检。
8、阐述桩身完整性类别分类原则。哪类桩应进行工程处理。桩身完整性类别分类原则Ⅰ类桩桩身完整Ⅱ类桩桩身有轻缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷Ⅳ类桩应进行工程处理。
(5)桩身或接头存在裂隙的预制桩可采用高应变法验证。(6)单孔钻芯检测发现桩身混凝土质量问题时,宜在同一基桩增加钻孔验。(7)对低应变法检测中不能明确完整性类别的桩或Ⅲ类桩,可根据实际情况采用静载法、钻芯法、高应变法、开挖等适宜的方法验证检测。
(8)当单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析原因,并经确认后扩检。(9)当采用低应变法、高应变法和声波透射法抽检桩身完整性所发现的Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时,宜采用原检测方法(声波透射法可改用钻芯法),在未检桩中继续扩检。
8、阐述桩身完整性类别分类原则。哪类桩应进行工程处理。桩身完整性类别分类原则Ⅰ类桩桩身完整Ⅱ类桩桩身有轻缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥Ⅲ类桩桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响Ⅳ类桩桩身存在严重缺陷Ⅳ类桩应进行工程处理。
金龙水下工程有限公司是 贵州黔东南模袋混凝土施工行业中的前排企业,品种主要有: 贵州黔东南模袋混凝土施工。“重质量,讲信誉,奉顾客为上帝”是我们的企业宗旨;“贴心服务,创造高质量的办公环境”是我们的永恒追求!本公司始终坚持以人为本,科技创新的主导思想,不断引进技术人才和管理人才,以质取胜,以诚取信,依靠精良的技术力量,科学的管理模式,完善的服务体系,欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
对于水库大坝水下结构来说,即不需要水库特意为工程而降低水位,也不需要采用土石围堰进行旱地施工,造价经济、工程量小、工期短、无污染,为水库大坝水下建筑物防渗处理提供了更多的选择,为大坝的运行和延长寿命找到了一个新的经济有效的方法。
水下堵漏处理的新形式多样适合各种裂缝和渗漏,为水下结构物水下部分的防渗止漏工程提供了一条新的途径。水下堵漏处理的新形式多样,适合各种裂缝和渗漏,为水下结构物水下部分的防渗止漏工程提供了一条新的途径。
对于水库大坝水下结构来说,即不需要水库特意为工程而降低水位,也不需要采用土石围堰进行旱地施工,造价经济、工程量小、工期短、无污染,为水库大坝水下建筑物防渗处理提供了更多的选择,为大坝的运行和延长寿命找到了一个新的经济有效的方法。
水下工程一般有:一:水厂电厂的水池、水道清淤、泵房清理、清淤,水下管道铺放、水下拦污栅清污、拦污栅检测,更换闸门起落、导流洞、水库坝体堵漏加固等维修施工。二:水下钢结构与构件安装与焊接施工:水下阳极焊接保护,利用水下湿法焊接、水下干法焊接与水下CO2气体保护焊接、水下电氧切割、切割等对水下船舶、平台、海底管线及水下钢结构进行水下安装拆除作业。
水下堵漏处理的新形式多样适合各种裂缝和渗漏,为水下结构物水下部分的防渗止漏工程提供了一条新的途径。水下堵漏处理的新形式多样,适合各种裂缝和渗漏,为水下结构物水下部分的防渗止漏工程提供了一条新的途径。
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水下工程一般有:一:水厂电厂的水池、水道清淤、泵房清理、清淤,水下管道铺放、水下拦污栅清污、拦污栅检测,更换闸门起落、导流洞、水库坝体堵漏加固等维修施工。二:水下钢结构与构件安装与焊接施工:水下阳极焊接保护,利用水下湿法焊接、水下干法焊接与水下CO2气体保护焊接、水下电氧切割、切割等对水下船舶、平台、海底管线及水下钢结构进行水下安装拆除作业。
水下切割法的基本原理和切割状态不同,大体上可将现有的水下切割法分为两大类,即水下热切割法和水下冷切割法。水下热切割法是利用热源对金属进行加热,或在纯氧气中燃烧,使金属熔化,并采取某种措施将熔化金属或熔渣去除而形成切口的切割方法,如水下氧-火焰切割、水下电弧切割、水下电弧-氧切割等。
热切割法又可分为氧化切割法、熔化切割法及熔化-氧化切割法。氧化切割法是先利用火焰将待割金属预热到燃点,然后供氧气使金属燃烧,并吹掉熔渣而形成切口的切割方法,如水下氧-火焰切割。熔化切割法是利用热源将待割金属熔化,靠熔化金属自重或采取某种措施将熔化金属及熔渣除掉而形成切口的切割方法,如水下等离子切割、熔化极气体保护切割及熔化极水切割等。
熔化-氧化切割法是利用热源对待割金属预热使其熔化,然后供氧使金属燃烧,并将燃烧产生的熔渣及剩余的熔化金属吹掉而形成切口的切割方法,如水下电弧-氧切割、热割矛切割及热割缆切割。水下桥桩切割使用广泛的一种切割,约占水下切割总量的90%以上。
水下热切割方法有4种。①火焰切割:水中火焰切割采用作为可燃气体。在水深15米左右的压力下就要分解而导致,所以未被推广应用。②电弧-氧切割:借助空心割条产生的电弧把工件熔化,并用空心割条中出的氧气把熔化金属吹开,形成割口。
桥桩水下切割的分类根据各种水下切开法的根本原理和切开状况不同,大体上可将现有的水下切开法分为两大类,即水下热切开法和水下冷切开法。水下热切开法是运用热源对金属进行加热,或在纯氧气中焚烧,使金属熔化,并采纳某种办法将熔化金属或熔渣去除而构成切断的切开办法,如水下氧-火焰切开、水下电弧切开、水下电弧-氧切开等。
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熔化-氧化切割法是利用热源对待割金属预热使其熔化,然后供氧使金属燃烧,并将燃烧产生的熔渣及剩余的熔化金属吹掉而形成切口的切割方法,如水下电弧-氧切割、热割矛切割及热割缆切割。水下桥桩切割使用广泛的一种切割,约占水下切割总量的90%以上。
水下热切割方法有4种。①火焰切割:水中火焰切割采用作为可燃气体。在水深15米左右的压力下就要分解而导致,所以未被推广应用。②电弧-氧切割:借助空心割条产生的电弧把工件熔化,并用空心割条中出的氧气把熔化金属吹开,形成割口。
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