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)岩土工程检测中工程物探技术的广州工程应用
物探工程技术在工程检测方面的作用主要体现对加固地基的效果进行评价、对基桩质量以及路基密度进行质量检测。物探岩土工程检测中工程物探技术的勘察可靠应用主要包含以下方面:地质雷达法、瞬态面波法等。诚信对弹性波动速度以及施工前后的专业原位测试值进行分析与比较。此外,广州工程也可以使用电磁波传递过程中的物探速度差异对大坝以及建筑中的裂缝进行检查,并且要掌握裂缝的勘察可靠详细情况,针对裂缝是诚信否对工程产生危害进行评估,以及评估危险等级,专业并采取一定的广州工程有效措施,以便于保障工程可以进行,物探避免出现事故。勘察可靠
在检测工程质量的诚信过程中,工程物探技术也发挥着一定作用,专业比较常见的就是可以对桩基形成无损检测,主要检测方式包括以下两种:一是,声波检测法;二是动力试桩法。利用弹性传递速度的不同对工程质量进行检测与判断。这种检测方式检测效率高、检测工艺简单,并且检测的成本也不是很高,因此,适合进行大面积检测,还支持随机抽样,因此获得了大量的应用。
工程勘察
岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程物探测试检测监测、水文地质勘察、工程测量;工民建勘察;线路(公路、铁路、油气管线)勘察等。
工程测量与测绘
工程测量(控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理);
不动产测绘(地籍测绘、房产测绘、行政区域界线测绘、不动产测绘监理);
地理信息系统工程(地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地理信息软件开发);
摄影测量与遥感(摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业);
大地测量(卫星定位测量水准测量、大地测量数据处理)。
建筑质量检测
建筑质量检测中主要使用包括雷达、超声波、钢筋定位仪、回弹仪等仪器设备做检测:
1、建筑物结构检测
2、钢筋分布定位,保护层厚度检测
3、建筑探伤(空洞、裂缝、蜂窝等)检测
4、建筑物内隐蔽物查找
5、建筑物建构监测
道路检测
1、路面、路基各层厚度检测
2、路面下脱空、裂隙、不密实等各种病害检测
3、非开挖施工后引起的路基病害检测
4、挡墙厚度及病害检测
桥梁检测
1、裂缝、蜂窝、空洞等病害的检测
2、多层钢筋定位及保护层厚度检测
3、桥梁基础检测
隧洞检测
1、衬砌:检测初衬、二衬层面厚度,衬砌后脱空,衬砌后含水区域,衬砌内钢筋或钢拱架分布及损害;
2、仰拱:回填厚度、内部空洞、不密实、裂隙等病害检测;掌子面超前探测。
地下管线探测
金属管线探测: 地下金属管线适宜用管线探测仪和探地雷达进行探测,管线仪对于金属管线探测具效率高、仪器轻便、结果准确等优点;探地雷达可用于埋深较大和密集管线的探测。
非金属管线探测:目前地下非金属管线探测的方法是探地雷达。探地雷达具有连续无损探测、、高精度、易反演解释等优点。使用探地雷达具有独特的天线阵技术,可以极大提高探测结果的精度和有效性。
考古探测
利用地下古代遗物与周边物质的物性差异,采用地球物理勘探手段对它们的平面位置、埋深、分布范围进行调查。 利用雷达多天线阵列技术,探测的精度高,在小面积定位方面有无可比拟的优势;磁法探测能更快、更大面积地揭示地下遗址的面貌,结合已经为考古发掘与考古调查所认识的部分,加以典型影像校正,能更完整地认识遗址的全貌。 主要应用于找出遗址内土城墙、壕沟、坑、柱洞、房屋、墓穴等的位置及分布情况。
反射波法
反射波形成的条件是界面两侧的波阻抗(地层速度与密度的乘积)有差异,差异越大反射波越强。由于采用信号叠加技术以及轻便的可控振动器做振源,已经可以获得深度约50米,甚至更浅的浅层反射记录。
以上所涉及的激发方式主要产生纵波(压缩波)。在测定岩石动弹性模量时,常用垂直于测线方向水平激发的方式产生横波(剪切波)。水是不传递横波的,故在水文地质、工程地质勘察中发展横波技术是有前景的。
钻孔地震波测速法
在钻孔中利用直达波测定地层波速的方法。有单孔法和跨孔法两种。单孔测速法是在孔口附近激振,在钻孔内的不同深度上安置探头测定直达波的初至时间。探头是由两个互为正交的水平检波器和一个垂直检波器组成。利用气压附壁装置,可使探头紧贴井壁。测定纵波速度(vp)时,须作垂直激振。测定横波速度(vs)时,须作水平激振,通常是在压有重物的厚木板两端作水平振击以激发横波。根据直达波穿过某地层所需的时间及该地层的厚度可算出地层速度。在较深的钻孔中可用“附壁式井下锤”激发横波。已知激振点到检波器的距离以及直达波的行进时间便可算出地层波速。
声波探测
利用声波(或超声波)对岩体进行探测的方法。由于频率高、波长短,因此分辨率高。主要用于测定岩体的物理力学参数、确定洞室岩石应力松弛范围、探测溶穴及检查水泥灌浆效果等。但是,由于岩石对高频波的吸收、衰减和散射比较严重,因而探测的距离不大。声波探测可分为主动和被动两种方式。
主动方式
由声源信号发生器(发射机)向压电材料制成的换能器发射一电脉冲激励晶片振动,产生声波向岩石发射。声波在岩体中传播,经接收换能器接收并转换成电信号送至接收机,放大之后在示波管屏幕上显示波形图。从波形图上可直接读出声波的初至时间,再根据已知的探测距离,计算出声波速度。
被动方式
观测岩体由于受力变形过程中所释放出来的应变能引起的声波。可用以了解岩体内部应力状态等。
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