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    磁測樁法在既有建筑管樁基礎(chǔ)檢測中的應(yīng)用研究

    2023-01-07 10:09:26鄭思偉
    重慶建筑 2022年12期
    關(guān)鍵詞:基樁管樁磁場

    鄭思偉

    (1 福建省建筑科學(xué)研究院有限責(zé)任公司,福建福州 350108;2 福建省綠色建筑技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,福建福州 350108)

    0 引言

    隨著我國城市化進(jìn)程的推進(jìn),房建項(xiàng)目從增量市場向存量市場轉(zhuǎn)變,作為設(shè)計(jì)及工程驗(yàn)收依據(jù)的樁基檢測項(xiàng)目將更多地轉(zhuǎn)變成為出現(xiàn)問題的房建項(xiàng)目鑒定提供依據(jù)的既有建筑地基基礎(chǔ)檢測。樁基作為上部結(jié)構(gòu)與持力層之間的橋梁,一旦出現(xiàn)問題,將導(dǎo)致基礎(chǔ)不均勻沉降,上部建筑結(jié)構(gòu)失穩(wěn)[1],而上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)問題將威脅人民生命財(cái)產(chǎn)安全,常常造成巨大的社會影響。

    樁基工程是埋藏于地下的隱蔽工程,在驗(yàn)收時(shí)主要檢測其承載力及樁身完整性,低應(yīng)變法檢測作為樁身完整性檢測的普查方法,其局限性在于檢測長樁時(shí)基本沒有樁底反射[2],因此在驗(yàn)收時(shí),基樁的樁長是一個容易被忽略的因素,而樁長不足時(shí),會使得上部結(jié)構(gòu)荷載未傳導(dǎo)到持力層,因此產(chǎn)生工程事故。特別在上部結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成的既有建筑的樁基工程中,其樁長檢測尤為困難,樁頂與承臺及底板形成一個整體,無法用傳統(tǒng)的低應(yīng)變法或者高應(yīng)變法進(jìn)行檢測。

    目前列入國家標(biāo)準(zhǔn)的既有建筑基樁檢測方法除了低應(yīng)變法檢測還有旁孔透射法及磁測樁法[3],類似低應(yīng)變法,旁孔透射法的激振點(diǎn)在樁頂或承臺,而既有建筑工程現(xiàn)場并不具備檢測條件,而且旁孔透射法的檢測結(jié)果受樁與測試孔之間的土層性質(zhì)影響,特別是基樁進(jìn)入堅(jiān)硬的持力層時(shí),往往無法得到準(zhǔn)確的樁長,同時(shí)旁孔透射法對測試孔的要求比較高,護(hù)管及孔壁需耦合良好[4]。管樁的預(yù)應(yīng)力筋每節(jié)為通長配置,磁測樁法檢測基樁鋼筋籠長度可以得到管樁樁長,在樁側(cè)和樁頂均可鉆孔,其檢測通道無需耦合劑,不受土層及地下水影響。本文結(jié)合工程實(shí)例證明磁測樁法檢測既有建筑基樁鋼筋籠長度得到管樁樁長的準(zhǔn)確性,并采用孔內(nèi)攝像驗(yàn)證磁測樁法結(jié)果。

    1 磁測樁法的基本原理

    地球磁場的南極在地理北極附近,磁場北極位于地理南極附近,基樁含有鋼筋籠,以靜壓、錘擊或沖鉆孔的方式成樁,埋入地下的基樁被地球的類磁偶極磁場磁化,在基樁的周圍產(chǎn)生感應(yīng)磁場,使基樁附近磁場強(qiáng)度區(qū)別于背景場,基樁周圍的磁異常分布相當(dāng)于有限長直立圓柱體被磁化的磁場[5],管樁的鋼筋籠、端頭板及灌注樁的鋼筋籠或者鋼樁被地磁場磁化而產(chǎn)生磁異常,區(qū)別于背景場,其在加強(qiáng)筋、端頭板以及樁底與持力層接觸周圍產(chǎn)生磁場變化。在沒有強(qiáng)烈的地磁場變化的情況下,背景場在檢測的時(shí)空范圍內(nèi)是相對穩(wěn)定的,因此基樁附近磁場強(qiáng)度的變化特征正好反映了基樁中鐵磁性物質(zhì)被磁化后的磁場強(qiáng)度的變化特征,這種磁異常特征與基樁鐵磁性物質(zhì)的數(shù)量和分布位置緊密相關(guān)?;鶚兜匿摻罨\的磁異常分布特征相當(dāng)于直立磁性圓柱體的磁異常分布特征。

    在基樁外側(cè)取孔作為檢測通道,基樁的鋼筋籠垂直分量磁異常等效為直立的磁性圓柱體外側(cè)的磁異常特征,基樁的鋼筋籠外側(cè)的垂直分量磁異常隨深度變化特征分布曲線見圖1。從圖1 可知,在鋼筋籠的分布范圍內(nèi)沿測試孔深度方向的垂直分量Za磁異常分布為寬緩的馬鞍形曲線;在鋼筋籠上部和下部偏外側(cè)各會出現(xiàn)一個極值點(diǎn),鋼筋籠下部邊緣位置存在磁測垂直分量從極小值轉(zhuǎn)變?yōu)闃O大值的拐點(diǎn)。隨深度變化而逐漸遠(yuǎn)離鋼筋籠的上部邊緣或下部邊緣時(shí),垂直分量磁異常值會逐漸減小,最后趨近于一個常數(shù)值,在實(shí)際檢測中,該常數(shù)值稱為背景場值[6](圖2)。

    圖1 磁性體外部磁場Za磁異常分布曲線

    圖2 磁場垂直分量與梯度變化曲線

    鋼筋籠邊緣拐點(diǎn)的垂直分量隨深度的梯度變化為一個極值點(diǎn),如圖2。極值點(diǎn)對應(yīng)深度位置與極值點(diǎn)的拐點(diǎn)位置深度一致。

    因此,磁測樁法可以通過基樁內(nèi)部或外側(cè)鉆孔檢測得到鋼筋籠垂直分量的磁感應(yīng)強(qiáng)度曲線,通過其下部邊緣位置的磁異常特征及背景場的特征,或者通過磁場強(qiáng)度垂直分量隨深度梯度異常曲線的極值點(diǎn)判定鋼筋籠底部位置,得到鋼筋籠長度,管樁的預(yù)應(yīng)力鋼筋籠為通長配筋,其鋼筋籠長度與樁長一致。

    2 既有建筑的地基基礎(chǔ)現(xiàn)場檢測

    既有建筑的地基基礎(chǔ)一般被上部結(jié)構(gòu)覆蓋,底板下為承臺,基樁與承臺連接。在現(xiàn)場檢測時(shí),一般鉆機(jī)的高度不滿足地下室的工作條件,需要對鉆機(jī)進(jìn)行改裝,鉆機(jī)三腳架高度低于地下室頂板底標(biāo)高位置,利用設(shè)計(jì)圖紙中墻、柱與基樁的相對位置關(guān)系對基樁進(jìn)行定位,再選擇樁側(cè)或者樁中心鉆孔。鉆孔在樁側(cè)時(shí),孔中心與基樁側(cè)壁的距離宜在0.5m 內(nèi),孔深應(yīng)比預(yù)計(jì)樁底位置深3~5m,當(dāng)鉆孔通過軟弱層時(shí)應(yīng)采用套管護(hù)壁,利用磁法儀檢測磁場強(qiáng)度。

    如圖3 所示,探頭通過計(jì)步器置于檢測通道中,自下而上進(jìn)行檢測,探頭應(yīng)勻速平緩上升,提升速度宜為9~15m/min,實(shí)時(shí)記錄深度-磁場垂直分量(h-Za)曲線,每孔進(jìn)行2 次以上檢測,各曲線應(yīng)具有良好的重復(fù)性。

    圖3 磁測樁法檢測基樁現(xiàn)場布置示意圖

    基樁鋼筋籠底部位置應(yīng)根據(jù)深度-磁場垂直分量曲線,取曲線底部磁場垂直分量由小于背景場的極小值轉(zhuǎn)成大于背景場的拐點(diǎn)所對應(yīng)的深度位置;或根據(jù)深度-磁場垂直分量梯度曲線,取曲線底部最深的明顯極值點(diǎn)所對應(yīng)的深度位置。

    管樁測試長度L為管樁底部與測試樁頂面之間的距離,按下式計(jì)算:

    式中:h0為樁底位置深度(m),由測試曲線判讀;h1為測試時(shí)樁頂面位置深度(m),在深度計(jì)步器上測讀[7]。

    3 工程實(shí)例

    某建筑有一層地下室,采用錘擊PHC 管樁基礎(chǔ),一體化樁尖,有效樁長30~40m;場地土層為雜填土、淤泥、粉細(xì)砂、淤泥、粉質(zhì)黏土、砂土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖、全風(fēng)化花崗巖、中風(fēng)化花崗巖,設(shè)計(jì)持力層為砂土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖;上部已封頂,基礎(chǔ)局部產(chǎn)生不均勻沉降,建筑傾斜超過限值,為查明原因,選取部分PHC 管樁利用磁測樁法檢測其樁長。

    試樁1#設(shè)計(jì)持力層為砂土狀強(qiáng)風(fēng)化花崗巖,在其樁側(cè)0.5m左右位置鉆孔至中風(fēng)化花崗巖,鉆孔結(jié)果見圖4,對試樁1#進(jìn)行磁測樁法檢測,其磁場強(qiáng)度見圖5。26m 后磁場垂直分量基本平緩無起伏,可判定為背景場,24m 位置為極小值轉(zhuǎn)換為極大值的拐點(diǎn)處,垂直分量梯度曲線在24m 出現(xiàn)極值點(diǎn),12m 為磁場垂直分量極值轉(zhuǎn)換的拐點(diǎn),磁場垂直分量梯度曲線12m 處對應(yīng)一個極值點(diǎn),0~2m 磁場垂直分量變化強(qiáng)烈,磁場垂直分量梯度也有相應(yīng)變化,其原因是上部鉆機(jī)、各墻柱及底板鋼筋及樁頂影響,因此可以判定0~2m 為底板至試樁1#樁頂,2~12m 為第一節(jié)樁,12m 為接樁處,24m 為樁底位置。因此,管樁樁長為22m,不滿足設(shè)計(jì)要求,根據(jù)鉆孔結(jié)果,持力層為粉質(zhì)黏土,不滿足設(shè)計(jì)要求。

    圖4 試樁1#樁側(cè)鉆孔剖面圖

    圖5 試樁1#磁測樁法曲線

    4 孔內(nèi)攝像驗(yàn)證

    為驗(yàn)證磁測樁法的結(jié)果,在樁頂鉆孔至26m 左右位置,利用孔內(nèi)攝像對試樁1#進(jìn)行檢測,對底板與承臺連接位置、接樁處及樁底位置進(jìn)行觀察(圖6)。

    圖6 孔內(nèi)攝像結(jié)果俯視圖

    從孔內(nèi)攝像結(jié)果可知,2m 為承臺與管樁的連接處(圖6b),12m 為第一節(jié)樁與第二節(jié)樁的連接位置(圖6c),24m 為樁底(圖6d),樁底土層為粉質(zhì)黏土,樁底無樁尖,管樁樁長為22m。

    5 結(jié)語

    磁測樁法判定試樁1#的樁長為22m,接樁處埋深為12m。孔內(nèi)攝像測得試樁1#的樁長為22m,接樁處埋深為12m,磁測樁法與孔內(nèi)攝像結(jié)論一致,驗(yàn)證了磁測樁法檢測管樁樁長結(jié)果是準(zhǔn)確的。

    既有建筑地基基礎(chǔ)檢測中,樁側(cè)鉆孔在不損傷承臺結(jié)構(gòu)的情況下,可以得到樁周土及持力層的性狀,為下一步分析提供依據(jù),同時(shí)可為磁測樁法提供檢測通道。

    既有建筑管樁的樁底位置在磁測樁法曲線上的特征為:磁場垂直分量曲線由極小值轉(zhuǎn)換為極大值的拐點(diǎn),其值與背景場的值相近;磁場垂直分量梯度曲線在該位置有一個極值點(diǎn)。

    綜上,采用磁測樁法檢測既有建筑的管樁樁長具有良好的效果,該方法可以準(zhǔn)確地得出管樁樁長,現(xiàn)場操作靈活,數(shù)據(jù)處理方便,結(jié)果直觀,不會對既有建筑的承臺及管樁造成破壞,是一種可靠的既有建筑基礎(chǔ)檢測方法。

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