TB-10218-2019铁路工程基桩检测技术规程.pdf

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标准编号:TB-10218-2019
文件类型:国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告 (
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标准类别:交通标准
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TB-10218-2019标准规范下载简介

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铁路工程基桩检测技术规程 TechnicalSpecificationforTestingofRailwayPiles

国家铁路局关于发布铁道行业标准的公告 (工程建设标准2019年第1批) 国铁科法【2019]19号 现公布《铁路工程地质勘察规范》(TB100122019)等8项 铁路工程建设标准(详见附表1),自2019年8月1日起实施。 《铁路工程地质勘察规范》(TB10012—2007)等7项铁路工程建 设标准(详见附表2)同时废止。 以上标准由中国铁道出版社出版发行

附表1新发布标准目录

国家铁路局 2019年4月18日

验,积累资料。如发现需要修改和补充之处,请及时将意见及有关 资料寄中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所(北京 市海淀区大柳树路2号信阳人工湿地-施工组织设计,****:100081),并抄送中国铁路经济 规划研究院有限公司(北京市海淀区北蜂窝路乙29号,****: 100038),供今后修订时参考。 本规程由国家铁路局科技与法制司负责解释。 主*单位:中国铁道科学研究院集团有限公司。 参*单位:中铁西北科学研究院有限公司、中铁四局集团有限 公司。 主要起草人:胡在良、张佰战、李晋平、高策、周勇*、王军东、 熊昌盛、孟军涛、颜胜才、陈辉、崔雍、徐世春、章国辉、王、岭、 乔保卫。 主要审查人:钱春阳、薛吉岗、刘燕、余鹏、柳墩利、杨鹏健、 杨怀玉、李永杰、谢昭辉、任为东、马远刚、黄直久、矫恒信、李祺。 本规程的历次版本发布情况:《铁路工程基桩无损检测规程》 TB10218—99:(铁路工程基桩检测技术规程》TB10218—2008

1.0.1为贯彻国家有关法规和铁路技术*策,统一铁路工程基桩 检测方法,提高检测技术水平,确保基桩施工质量,制定本规程。 1.0.2本规程适用于铁路工程基桩的承载力和桩身完整性的检 测与评定。 1.0.3铁路工程基桩检测应根据检测方法的适用范围和特点、检 测目的,结合地质条件、桩型及结构尺寸等因素,合理选择检测方 法,做到安全可靠、先进成熟、经济适用。 1.0.4铁路工程基桩检测除应符合本规程外,尚应符合国家、铁 路行业现行的有关标准的规定。

2. 1. 1 基桩 foundation pile

2.1.2桩身完整性pileintegrity

反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综 合定性指标。 2.1.3桩身缺陷piledefects 桩身存在断裂、裂缝、缩颈、夹泥、离析、空洞、蜂窝、松散等现 象的统称。 2.1.4低应变反射波法lowstrainreflectedwavemethod 采用低能量瞬态激振方式对桩顶施加冲击荷载,实测桩顶部 的加速度(或速度)时程曲线,通过波动理论的时域频域分析,对 桩身完整性进行判定的检测方法

在桩身预理声测管之间发射并接收声波,通过实测声波在混 凝土介质中传播的声时、频率和波幅衰减等声学参数的相对变化, 对桩身完整性进行判定的检测方法。

2.1.6高应变法highstraindynamictesting

在桩顶施加高能量冲击荷载,实测桩顶部的速度和力时程曲 线,通过波动理论分析,对单桩竖向抗压承载力和身完整性进行 判定的检测方法。

2.1.7静载试验staticloadingtest

在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩 2

载试验验证。4采用钻芯法进行验证时,可辅以孔内摄像进行分析验证。3.1.5当抽样检测结果不满足设计要求时,应对同一批次进行扩3基本规定大抽检。扩大抽检应符合下列规定:1采用低应变反射波法检测桩身完整性时,按所发现Ⅲ、IV3.1一般规定类桩的桩数加倍抽检。2单桩承载力或钻芯法抽检结果不满足设计要求时,应分析3.1.1基桩完整性及承载力检测宜在项设计标高位置进行。原因并按不满足设计要求的(点)数加倍抽检。3.1.2基桩检测开始时间应符合下列规定:1当采用低应变反射波法或声波透射法检测时,受检桩桩身3.2检测结果评定混凝土强度不应低于设计强度的70%且不应低于15MPa,或桩身3.2.1桩身完整性检测评定应提出每根受检桩的桩身完整性类混凝土龄期不小于14d。别。桩身完整性分类应符合表3.2.1和本规程第4章~第6章、2单桩静载试验与高应变法检测前,除桩身混凝土强度应达第10章的有关规定。到设计强度外,桩侧和桩端土应满足最小间时间要求:打入桩,表3.2.1桩身完整性类别表砂土7d粉土10d,非饱和黏性土15d,饱和黏性土25d:混凝土灌注桩28d。桩身完整性类别分类原则13当采用钻芯法进行强度检测时,桩身混凝土龄期不宜小于桩身完整28d或预留试件强度达到设计强度要求;当钻芯法仅作为无损检I桩身存在轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥测的缺陷验证时,其龄期可按照无损检测的龄期要求进行。II桩身存在明显缺陷,对桩身结构承载力有影响3.1.3基桩完整性及承载力检测数量应符合铁路工程设计和相IV桩身存在严重缺陷关验收标准的要求。对于抽样检测工程,检测前应制订明确的抽3.2.2I、Ⅱ类为合格桩:Ⅲ类桩需由工程建设方与设计方等样原则或方法。单位研究,以确定处理方案或继续使用:IV类桩为不合格桩。3.1.4对检测结果有怀疑或争议时,可进行验证检测。验证检测应符合下列规定:3.3检测报告1对低应变反射波法检测结果有怀疑或争议时,可采用钻芯3.3.1检测报告应数据真实,结论准确,用词规范。法、高应变法或直接开挖进行验证。3.3.2检测报告应包含下列内容:2对声波透射法检测结果有怀疑或争议时,可采用钻芯法或1委托方名称,工程名称,建设单位、设计单位、监理单位、咨直接开挖进行验证。询单位(如有)、施工单位。3对高应变法提供的单桩承载力有怀疑或争议时,应采用静2工程概况,地质概况,设计与施工概况,受检基桩相关参.6.. 7.

数,桩位布置图。 3检测方法、依据、数量、日期、仪器设备。 4受检桩的检测数据,实测与计算分析曲线,检测结果汇总 表,检测结论,相关图片。

4.1.1本方法适用于检测混凝土桩桩身缺陷位置和程度,判定桩 身完整性类别。 4.1.2本方法检测的基桩桩径应小于2.0m,桩长不宜大于40m。 当现场组织试验时,桩长标准可根据现场试验数据确定。 4.1.3对桩身截面多变或变化幅度较大的灌注桩,应采用其他方 法辅助验证低应变反射波法检测结果的有效性。 4

4.2.1检测仪器应具有信号采集、滤波、放大、显示、储存、信号处 理分析功能。 4.2.2激振设备宜根据桩型及检测目的进行选择,以获得所需的 激振频带和冲击能量。 4.2.3检测仪器的主要技术性能指标应符合现行《基动测仪》 JG/T518的有关规定。 4.3现场检测

4.3.1检测前受检桩应符合下列规定

1桩身强度或龄期应符合本规程第3.1.2条的规定。 2桩头的材质、强度应与桩身相同,桩头的截面尺寸不宜与 桩身有明显差异。 3桩顶检测面应平整、密实,并与桩轴线垂直,传感器安装点 和激振点应打磨光滑。

4打入或静压式预制桩的检测应在相邻桩打完后进行 4.3.2传感器安装和激振操作应符合下列规定

4打人或静压式预制桩的检测应在相邻桩打完后进行

4打入或静压式预制桩的检测应在相邻桩

4.3.2传感器安装和激振操作应符合下列规定

1传感器应安装在桩顶面,传感器安装点及其附近不得有裂 缝或浮动砂粒。传感器应与桩顶面保持垂直,且紧贴桩顶表面,在 信号采集过程中不应产生滑移或松动。 2对于实心桩,当激振点在顶中心时,传感器安装点与桩 中心的距离宜为桩半径的2/3,如图4.3.2一1所示;当激振点不在 顶中心时,传感器安装点与激振点的距离不宜小于桩半径的 /2

(e)1.25m

3对于空心桩,激振点和传感器宜安装在桩壁厚1/2处,传 感器安装点、锤击点与桩顶面圆心构成的平面夹角宜为90°,如 图4.3.2—2所示。

图4.3.2—2空心桩激振点和传感器安装点布置示意图 .一振点:O一传感器安装点

4激振点与传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。 5激振方向应沿桩轴线方向。 6应根据缺陷所在位置的深浅,及时改变锤击脉冲宽度。应 采用宽脉冲检测长桩桩底或深部缺陷,窄脉冲检测短桩或桩的浅 部缺陷。

采用宽脉冲检测长桩桩底或深部缺陷,窄脉冲检测短桩或桩的浅 部缺陷。 4.3.3测试参数设定应符合下列规定: 1时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于 5ms幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz。 2设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长。 3采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分 辨率确定:时域信号采样点数不应少于1024点。 4传感器的灵敏度值应按计量校准结果设定。 5采样频率、增益、指数放大、数字滤波等参数应根据桩长 设置。 4.3.4信号采集和筛选处理应符合下列规定:限 1各检测点重复检测次数不应少于3次,且检测波形应具有 良好的一致性,信号不应失真或产生零点漂移。 2当信号干扰较大时,可采用信号增强技术或多次信号叠加 方式,提高信噪比。 3不同检测点多次实测信号一致性较差时,应分析原因,排 除人为和检测仪器等干扰因素,增加检测点数量,重新检测。

4.3.3测试参数设定应符合下列规定

4.4数据分析与判定

4.4.1信号处理应符合下列规定

低通滤波不宜低于2000Hz。 2指数放大倍数不宜大于15倍,放大范围不宜小于桩长的 2/3。 3测试信号曲线尾部应基本归零。 4.4.2身完整性分析宜以时域分析为主,以频域分析为辅,并

结合地质资料、施工资料和波形特征等进行综合分析判定

4.4.3桩身波速平均值应按下列方法确定

1长已知、桩底反射信号明显时,应选取相同条件下不少 于5根I类桩的桩身波速值,按下列公式计算桩身波速平均值。

身波速(m/s)无法确定时用c.值替代。

4.4.5桩身完整性类别应结合缺陷出现的深度、测试信号衰减特

性、设计桩型、成桩工艺、地质条件、施工情况,按表4.4.5进行综 合判定

(4.4.3—1) 4.4.32) (4.4.3—3)

表4.4.5桩身完整性判定

4.4.6出现下列情况之一时,桩身完整性判定应结合其他检测方 法进行: 1实测信号复杂、无规律,无法对其进行准确分析和评定。 2桩长的推算值与实际桩长明显不符,且又缺乏相关资料加 以解释或验证。 3桩身截面变或多变,且变化幅度较大的混凝土灌注桩。 4某一场地多数桩底反射不明显,无法对桩身完整性和桩长 做出判定。

4.4.41) (4.4.42)

式中L测点至桩身缺陷的距离(m); AT"——时域信号第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(ms); AF一幅频曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差(Hz): .12

5柱桩(端承桩)桩底反射信号出现明显与人射波同相的反 射特征。 4.4.7检测报告除应包括本规程第3.3.2条规定的内容外,还应 包括下列内容: 1实测信号曲线。 2桩身波速及检测时桩身混凝土龄期。 3桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别。 4时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的 范围及倍数、低通滤波频率:或幅频信号曲线分析的频率范围、桩 底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差。

5.1.1本方法适用于检测混凝土灌注桩身缺陷位置、范围和程 度,判定桩身完整性类别。 5.1.2桩径大于等于2m或桩长大于40m或特殊结构物或复杂 地质条件下的基桩应采用声波透射法检测, 5.2仪器设备

5.1.1本方法适用于检测混凝土灌注桩桩身缺陷位置、范围和程

5.2.1声波发射与接收换能器应符合下列规定:

等于0.5us,采样长度不应小于1024点。

5.3.1声测管的埋设应符合下列规定:

1桩身直径小于等于0.8m时,应埋设不少于2根管:桩身 直径大于0.8m且小于等于1.6m时,应埋设不少于3根管:桩身 直径大于1.6m时,应埋设不少于4根管:桩身直径大于2.5m时, 宜增加声测管的埋设数量。 2声测管应采用金属管,内径不应小于40mm,壁厚不应小 于3.0mm。 3声测管下端封闭、上端加盖,管内无异物,连接处应光滑过 渡,不漏水。管口应高出混凝土顶面100mm以上,且各声测管管 口高度宜一致。 4声测管应沿钢筋笼内侧布置,固定牢靠,保证浇筑混凝土 后相互平行。 5声测管以线路大里程方向的顶点为起始点,按顺时针旋转

D≤0.8 m 0.8m

5.3.2现场检测准备工作应符合下列规定

1受检桩的桩身混凝土强度或龄期应符合本规程第3.1.2 条的规定。 2声测管管口应高出桩顶设计标高100mm以上。

3将各声测管内灌满清水,管内不得堵塞。 4 采用标定法确定仪器系统延迟时间。 5 在桩顶准确测量相应声测管外壁间净距离。 6 检查换能器的完好状态。 现场拾洲店合下到圳宝

5.3.3现场检测应符合下列规定,

1将发射与接收声波换能器以相同标高分别置于声测管中 的测点处,同步升降,测点间距不应大于200mmHJ 1139-2020 排污单位自行监测技术指南 化学纤维制造业.pdf,不宜小于100mm。 检测过程中应校核换能器深度。 2合理设置延时、放大倍数等采集参数,实时显示和记录接 收信号的时程曲线,读取声时、首波幅值,当需要采用信号主频值 作为声波透射法检测的辅助判据时,尚应读取信号的主频值。 3在桩身质量可疑的测点周围,应加密测点,或采用斜测、扇 形扫测进行复测,进一步确定桩身缺陷的位置和范围(图5.3.3)。 采用斜测法时,两个换能器中点连线与水平面的夹角不宜大 于40°

图5.3.3平测、斜测和扇形扫测示意图

4在同一根桩不同剖面的检测过程中,声波发射电压和仪器 设置参数应保持不变。

5.4数据分析与判定

5.4.1声测管及耦合水层的声时修正值应按下

6.1.1本方法适用于检测预制桩及混凝土灌注桩的竖向抗压承 载力和桩身完整性:检测预制桩打入时的桩身应力和锤击能量传 递比,为沉桩工艺参数及桩长选择提供依据。 5.1.2进行灌注的竖向抗压承载力检测时,应有现场实测经验 和本地区相近条件下的可靠验证资料。

6.2.1检测仪器的主要技术性能指标应符合现行《基桩动测仪》 JG/T518的有关规定,且应具有保存并显示实测力与速度信号、信 号处理分析功能。 6.2.2锤击设备应具有稳固的导向装置。除导杆式柴油锤外,打 桩机械或类似的装置都可作为锤击设备。重锤应材质均匀、形状 对称、锤底平整,高径(宽)比不应小于1。 6.2.3进行承载力检测时,锤重应大于单桩容许承载力的2.0%, 当需要检测单桩竖向极限承载力时,锤重应大于预估单桩极限承 载力的1.0%。 6.2.4桩的贯人度可采用精密水准仪等仪器测定

6.3.1检测前受检桩应符合下列规定:

1桩顶面应平整,桩顶高度应满足锤击装置的要求综合楼脚手架搭设施工方案,锤重 心应与桩顶对中,锤击装置架立应垂直稳固。 ·22·

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