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而施工方在选购桩基声测管声测管的时候根据现场情况选择合适的桩基声测管声测管,例如9米每节的声测管筋笼声测管选9米长度的桩基声测管声测管。另外考虑到运输成本的问题,由于桩基声测管声测管是薄壁声测管管,因此一般运输过程中不能放在重货的底部,同时受运输车长度的影响,所以桩基声测管声测管选择较短长度的桩基声测管声测管,运输相对来说更加方便,而且运输成本更低。钳压式桩基声测管声测管和螺旋式桩基声测管声测管大部分情况下都选用6米或9米的管做底管和中管,但是就上管来说螺旋式桩基声测管声测管,必须根据实际桩基深度做定尺的上管,以满足施工和安装的要求,而钳压式桩基声测管声测管则没有固定的上管,他们的上管都是用中管截管来获得。总之保证桩基声测管声测管内部的畅通无阻这是桩基深度测量的关键




混凝土冷却管管网安装完毕后,将进水口、出水口与总管路和水泵接通,为确保水管畅通且不漏水,必须做好注水测试。在施工中 ,受施工条件、工艺等因素的影响 ,桩身砼产生缺陷的可能性很大。因此需采用合适的方法来检测桩身砼质量。声波透射进行桩身质量检测具有方便、快速、准确性高等优点 ,且还可作 某些定量地评定桩身质量。目前这种检测方法在公路、等工程中的大型基桩检测中都得到了广泛 地使用。声波透射法检测要求预埋平行的声测管 ,但是 在预埋管施工过程中由于各种因素的影响 ,常常会 造成声测管的弯曲或管间的不平行。在弯曲严重时 ,如果不对检测所得数据进行处理 ,对桩身缺陷有 可能出现误判或漏判现象。针对弯管对检测结果的影响 ,文献提出了用小二乘法拟合声测管的弯曲函数来修正弯管 的影响。由于声测管弯曲变化的多样性和难以预测 性 ,且小二乘法拟合建模需先给定建模函数形式 , 使该方法的应用有一定的局限性。本文利用 BP 神 经网络方法可实现函数逼近这一特征 ,提出基于神经网络的声波透射法检测数据拟合方法 ,来修正弯管的影响 ,提高桩身质量判定准确性。



河南漯河声测管安装好之后,按照超声波换能器通道在桩体中的不同的布置方式,超声波透射法基桩检测主要有三种方法:桩内跨孔透射法此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。 桩内单孔透射法在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。桩外孔透射法




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