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樁基應力波檢測的發展和應用

所屬欄目:計算機應用論文 發布日期:2010-10-19 08:34 熱度:

  摘要:隨著世界科技的全面發展,以及工程項目建設工作對于技術要求的不斷提高,積極研究和探索新型施工與檢測技術也就成為影響工程項目建設行業發展前景與空間的關鍵性因素之一了,樁基應力波檢測的現代樁基工程項目檢測中使用的主要技術形式之一,其具有數據真實、準確、具體等特點,已經得到廣泛的推廣與應用。本文僅就樁基應力波檢測的發展和應用作以簡要的分析,力求全面促進我國樁基應力波檢測技術的進步創新與科學發展。
  關鍵詞:樁基;應力波;檢測;發展;應用
  一、 樁基應力波檢測的基本原理
  目前,我國一些大型水利、建筑、橋梁工程項目建設過程中,都需要修筑大
  直徑樁基,其目的是全面保障工程項目的整體強度和抗震能力等基本性能的實現。樁基部分的施工質量與進度,直接關系到整體工程項目建設的步伐和質量保障。樁基應力波檢測是現代化的工程檢測手段與方法之一,在樁基施工中發揮了重要的作用與意義。
  樁基應力波的非電量電測系統主要由三部分組成:傳感器、數據采集儀和筆記本式計算機,加速度計和應變傳感器分別將樁頂加速度和壓力轉換成相應的電信號。數據采集儀是將傳感器輸出的電信號進行放大、濾波等處理后,通過模擬—數字轉換器將模擬信號變換為數字信號,然后輸入到計算機中。計算機可以很容易地對數字信號進行各種處理和計算分析,還可以將檢測數據和分析結果永久保存在磁盤中。通過數字—模擬轉換器可重建模擬信號,并可顯示在屏幕上。
  樁基應力波檢測主要是指通過利用專門的儀器和設備,繽紛結合驗和計算分析求得被檢測的值。檢測實質上是個比較過程,就是將被檢測與特定的標準量進行比較,獲取相對的比值。樁頂的加速度和壓力都是非電量的,而檢測它們均是通過電子檢測裝置完成的,故稱之為非電量電測。把持測的非電量,通過一些器件或裝置,轉變成相關的電信號,然后利用電子檢測裝置檢測該電信號,最終獲得被測的非電量值。
  二、樁基應力波檢測的發展
  從世界建筑行業工程檢測技術發展歷程來看,樁基應力波檢測技術是在20
  世紀60年代左右才正式進入理論研究與實際試驗階段的,距今僅有40余年的發展歷史。樁基應力波檢測的發展尚處于進一步研究和探索的關鍵時期,需要得到相關專家、學者,以及具有豐富工作經驗的技術人員共同參與其中。
  1966年,美國芝加哥市的兩座高層建筑物基礎的墩基出了問題,要求提供一種檢驗已澆注墩基的可靠方法。Baker和Khan提出了8種檢測墩基缺陷的可能方法,其中提到3種不同的地震波及波速測量方法,但認為地震波法經驗有限,結果還是不肯定的。
  從1964年至1975年的12年間,美國Case技術學院Goble領導的研究小組進行了樁基應力波檢測技術和理論分析的系統研究,取得了豐碩的成果。在測量技術方面,這個小組改進了應變測量技術,設計了可重復使用的應變傳感器。采用模擬—數字轉換技術,利用計算機方便地存儲和處理測量數據,完善了力和速度的測量系統。
  早在1979年,Rausche等人就提出可以來用Case試驗方法來檢測樁的完整性。他們引入了一個定量描述樁身中缺陷的完整性因子——樁身缺陷處下部和上部波阻抗之比。用這個指標可以對樁身中缺陷處損壞的嚴重程度進行分類。他們還給出了計算這個因子的一種方法,后來將確定承載力的CAPWAP法用于低應變試驗結果的分析,提出了一個樁完整性分析的信號擬合方法,稱為PITWAP法。這個方法以樁測量的力或假設的力作為輸入數據計算樁頂的速度,并將它與測量值進行比較。
  應力波理論在樁基上的應用研究是在基礎工程需要的推動下發展起來的。一開始它就與工程實踐緊密結合,以應力波理論為基礎,在計算機、數值計算方法、傳感器和數據采集等發展所提供的條件下,現已發展成為一項高技術。經過近40年在理論和測量技術上的發展和大量的工程實踐,該項技術日趨成熟,為建筑物基礎檢測提供了快速、無損、經濟、可靠的方法,在基礎工程中發揮了越來越重要的作用。
  二、 樁基應力波檢測的應用
  隨著樁基應力波檢測技術的不斷提升,以及實踐經驗的深入積累,其在樁基檢測工作中的應用是越來越廣泛了,已被推廣到世界各國的樁基施工作業中,并取得了良好的效果與成績。樁基應力波檢測的應用為現代工程項目樁基部分檢測提供了科學的數據和準確性的保障,也是現代工程檢測技術全面、創新、科學發展的重要體現之一。
  在樁基應力波檢測的應用過程中,當樁頂測得的回波信息,正是由樁土之間摩擦力激發出來的。根據在樁頂連續測得的質點速度和壓力時程曲線來反演各土層的阻力和相應的土性參數是個典型的多參數、多波源反問題。在對樁頂回波響應與土阻力之間內在關系的分析基礎上,北京建筑大學教授王靖濤先生提出了一個半解析半數值的反演方法,開辟了一條特征線法逐步積分與局部迭代相結合的反演途徑,給出了一套土性參數新的調整方法。他所得到的WANG—PCP程序的輸入數據仍是高應變試驗中測得的樁頂壓力和速度曲線的結果,與CAPWAP法得到的結果相同。
  當今各種波探測技術的理論基礎均屬波傳播反問題范疇。樁基應力波檢測的應用也不例外,它的理論基礎也是波傳播反問題理論。波傳播反問題是指利用在物體表面測得的波動響應后,反過來推斷物體內部波源或介質的物理力學性態。是反問題中應用最廣泛的一類。它包括兩大類:一是介質反問題。二是波源反問題。前者對已知刺激從波的邊界響應推斷介質的物理力學性狀,一般表現為反演波動方程系數。后者是對已知介質從測量得到的邊界數據確定發射波源的性質,表現為控制方程的力源項反演。樁基完整性檢測屬于介質反問題,而樁基承載力確定屬于波源反問題。基于波傳播反問題理論。
  近幾年來,樁基應力波檢測的應用模式與方法又得到了進一步的改進,人工神經網絡方法已引入土性參數調整過程中,實現了樁周土性參數調整的自動化。這更便于工程技術人員的使用。由于神經網絡方法具有自學習和自適應能力,通過在某一地區的工程應用,它的計算精度可以不斷提高。在低應變試驗中,僅測量樁頂的質點加速度時程曲線。從波傳播反問題理論分析可知,欲反演出樁中某些截面的波阻抗變化,僅知道樁頂速度響應是不夠的。由于邊界條件不足,這個反演問題是“欠定”的,為此必須補充一定的條件。王靖濤提出了一個樁基完整定量分析方法,通過波傳播的分析、給出了一個近似的補充條件,然后直接反演波動方程的系數。這種方法比較簡單,可在現場對試驗數據進行實時處理。應力波理論在沉樁能力分析、打樁系統的性能分析和打樁監測等方面還有許多重要的應用,這里就不一一列舉了。
  
  參考文獻
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