професійний постачальник
обладнання будівельної техніки

7 методів випробування пальових фундаментів

1. Метод виявлення низької деформації

Метод виявлення низької деформації використовує невеликий молоток для удару по верху палі та отримує сигнали хвилі напруги від палі через датчики, прикріплені до верху палі. Динамічний відгук системи паля-ґрунт вивчається за допомогою теорії хвилі напруги, а виміряні сигнали швидкості та частоти інвертуються та аналізуються для визначення цілісності палі.

Сфера застосування: (1) Метод виявлення низької деформації підходить для визначення цілісності бетонних паль, таких як монолитні палі, збірні палі, попередньо напружені трубні палі, цементні гравійні палі тощо.

(2) У процесі випробування на низьку деформацію через такі фактори, як опір тертю ґрунту з боку палі, амортизація матеріалу палі та зміни імпедансу секції палі, здатність і амплітуда процес поширення хвилі напруги буде поступово затухати. Часто енергія хвилі напруги повністю згасає до того, як досягне дна купи, що призводить до неможливості виявити сигнал відбиття на дні купи та визначити цілісність усієї купи. Відповідно до фактичного досвіду випробувань, доцільніше обмежити довжину вимірюваної палі в межах 50 м, а діаметр пальової основи - в межах 1,8 м.

Метод виявлення високої деформації

2. Метод виявлення високої деформації

Метод виявлення високої деформації – це метод виявлення цілісності пальової основи та вертикальної несучої здатності однієї палі. У цьому методі використовується важкий молот, вага якого перевищує 10% ваги палі або більше 1% вертикальної несучої здатності однієї палі, щоб вільно впасти та вдарити по верхній частині палі для отримання відповідних динамічних коефіцієнтів. Задана програма використовується для аналізу та розрахунку для отримання параметрів цілісності пальового фундаменту та вертикальної несучої здатності одиночної палі. Він також відомий як метод Case або метод хвилі Cap.

Сфера застосування: метод випробування високої деформації підходить для пальових фундаментів, які вимагають перевірки цілісності тіла палі та перевірки несучої здатності пальового фундаменту.

Акустичний спосіб передачі

3. Акустичний спосіб передачі

Метод проникнення звукової хвилі полягає в тому, що перед заливкою бетону в пальову основу всередину палі вбудовують кілька звукомірних трубок, які служать каналами для датчиків передачі та прийому ультразвукових імпульсів. Звукові параметри ультразвукового імпульсу, що проходить через кожен поперечний переріз, вимірюються точково вздовж поздовжньої осі палі за допомогою ультразвукового детектора. Потім для обробки цих вимірювань використовуються різні конкретні числові критерії або візуальні оцінки, а дефекти тіла палі та їх положення даються для визначення категорії цілісності тіла палі.

Сфера застосування: метод акустичної передачі придатний для перевірки цілісності бетонних монолитних паль із попередньо вбудованими акустичними трубами, визначення ступеня дефектів паль та визначення їх розташування

Метод випробування статичним навантаженням

4. Метод випробування статичним навантаженням

Метод випробування статичного навантаження на пальову основу стосується застосування навантаження у верхній частині палі, щоб зрозуміти взаємодію між палі та ґрунтом під час процесу навантаження. Нарешті, якість конструкції палі та несуча здатність палі визначаються вимірюванням характеристик кривої QS (тобто кривої осідання).

Сфера застосування: (1) Метод випробування статичним навантаженням підходить для визначення несучої здатності однієї палі до вертикального стиску.

(2) Метод випробування статичним навантаженням можна використовувати для навантаження на палю, доки вона не вийде з ладу, забезпечуючи дані про несучу здатність однієї палі як основу для проекту.

Бурово-керновий метод

5. Бурово-керновий метод

У методі колонкового буріння в основному використовується свердлильна машина (зазвичай із внутрішнім діаметром 10 мм) для вилучення зразків керна з пальових фундаментів. На підставі вилучених зразків керна можна зробити чітке судження про довжину фундаменту палі, міцність бетону, товщину осаду на дні палі та стан несучого шару.

Сфера застосування: цей метод підходить для вимірювання довжини залитих паль, міцності бетону в тілі палі, товщини осаду на дні палі, визначення або визначення властивостей гірської породи та ґрунту несучий шар на кінці палі та визначення категорії цілісності тіла палі.

Випробування статичним навантаженням на вертикальний розтяг однієї палі

6. Випробування статичним навантаженням на вертикальний розтяг однієї палі

Метод випробування для визначення відповідної вертикальної несучої здатності однієї палі полягає у застосуванні вертикальної протитягової сили крок за кроком у верхній частині палі та спостереженні за зміщенням протитягнення верхньої частини палі з часом.

Сфера застосування: визначення граничної вертикальної несучої здатності однієї палі; Визначити, чи відповідає вертикальна несуча здатність на розтяг проектним вимогам; Виміряйте бічний опір палі проти висмикування шляхом випробування на деформацію та зміщення тіла палі.

Випробування однопальної горизонтальної статичної навантаження

7. Випробування горизонтального статичного навантаження на одну палі

Спосіб визначення горизонтальної несучої здатності одиночної палі та коефіцієнта горизонтального опору грунту основи або випробування та оцінка горизонтальної несучої здатності інженерних паль за фактичними умовами роботи, близькими до горизонтальних несучих паль. Випробування горизонтального навантаження на одну палі має застосовувати односпрямований метод багатоциклового навантаження та розвантаження. При вимірюванні напруги або деформації тіла палі слід використовувати метод повільного підтримувального навантаження.

Сфера застосування: Цей метод підходить для визначення горизонтальної критичної та граничної несучої здатності одиночної палі, а також оцінки параметрів опору ґрунту; Визначити, чи відповідає горизонтальна несуча здатність або горизонтальне переміщення проектним вимогам; Виміряйте згинальний момент тіла палі за допомогою випробувань на деформацію та зміщення.


Час публікації: 19 листопада 2024 р