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드릴링 경사계와 드릴링 검출기의 차이점
지루 말뚝 공사에서 구멍 형성 품질은 콘크리트 관류 후의 파일 형성 품질에 직접적인 영향을 미칩니다. 구멍 품질 검사의 관련 내용과 기술적 방법을 분석하여 실제 작업에 대한 참조를 제공합니다. 키워드: 말뚝 기초 공학; 구멍 만들기 품질-유형 돌출 (407.9).

문서 식별자: a

화물 번호:16723198 (2009)19030701"

지루 말뚝 공사에서 구멍 품질의 좋고 나쁨은 콘크리트 관류 후 파일의 품질에 직접적인 영향을 줍니다. 즉, 파일 구멍 지름이 작으면 파일의 측면 마찰 저항, 파일 끝 지지력 및 전체 파일 지지력이 감소합니다. 파일 구멍의 위쪽 지름을 확대하면 파일의 위쪽 저항이 증가하고 아래쪽 저항은 충분히 발휘되지 않고 단일 파일 콘크리트 주입량이 증가하여 비용이 증가합니다. 말뚝 구멍의 편향은 말뚝의 수직 지지력을 어느 정도 변화시켜 파일 지지력의 효과적인 발휘를 약화시켰으며, 보강 케이지 장착의 어려움, 붕괴 구멍, 철근 보호층 두께 부족 등의 문제도 발생하기 쉽다. 말뚝 바닥의 찌꺼기가 너무 두꺼우면 파일 길이가 줄어들어 끝 지지 파일의 파일 끝 지지력에 직접적인 영향을 줍니다. 따라서 콘크리트를 주입하기 전에 지루 말뚝의 품질을 테스트하는 것이 지루 말뚝의 품질을 제어하는 데 특히 중요합니다. 성공 품질 검사에는 주로 파일 구멍 위치, 구멍 깊이, 구멍 지름, 수직도, 찌꺼기 두께, 진흙 지표 등이 포함됩니다. 1 파일 위치 편차 검사 대상 위치 편차, 즉 실제 파일 위치와 설계 위치 간의 차이입니다. 기초에서 상부 구조물의 하중 위치는 변경할 수 없기 때문에, 파일 오프셋 후 파일의 힘 상태가 변경되며, 파일 보임, 기초 보 또는 파일 캡 추가와 같은 시정 조치가 취해져도 파일의 원래 설계 요구 사항을 충족하기가 어려울 수 있습니다. 말뚝의 간격띄우기로 인한 결과는 말뚝의 신뢰성이 떨어지고, 공사 원가가 증가하고, 공사 기간이 연장되는 것이다. 시공 과정에서 선 오차 측정, 가드를 매설할 때의 편차, 드릴이 맞지 않는 경우, 구멍을 뚫을 때 구멍이 기울어지는 편차, 보강 케이지를 내려놓을 때의 편차 등 다양한 요인으로 인해 발생합니다. , 파일 위치는 설계 위치에서 벗어납니다. 따라서 파일 위치의 정확성을 보장하기 위해 시공에서 각 링크의 편차를 최소 범위 내에서 제어해야 합니다. 2. 파일 구멍 지름 및 수직도 검사 대상 파일 구멍 지름 및 수직도 검사는 구멍 품질 검사의 두 가지 중요한 내용입니다. 현재 구멍 지름 감지에 사용되는 대부분의 기기는 파일의 수직도를 동시에 측정할 수 있습니다. 파일 구멍 지름 및 수직도 감지 방법은 단순 감지, 우산 구멍 지름 감지 및 음파 탐지로 크게 나눌 수 있습니다. 1. 간단한 방법 검사: 다년간의 지루 말뚝 시공 및 검사에서 엔지니어링 기술자 연구는 간단한 검사 구멍 지름 및 수직도 방법 및 수단을 요약하여 전용 구멍 지름 및 수직도 장비가 필요하지 않은 구멍 품질 검사에 적합합니다. 검사 설비는 강철 케이지, 육각 나무 힌지, 캘리퍼스와 같은 간단한 기구이다. 그 중 보강 케이지는 간단한 검사에서 광범위하게 사용되는 검공기구로, 그 설비는 제조가 간단하고, 검사 방법이 편리하고 실현 가능하다. 둘째, 우산 구멍 지름 측정기는 테스트에 사용됩니다. 우산 구멍 지름 측정기는 구멍 지름 측정기, 드릴 경사계 및 퇴적물 두께 테스터의 세 부분으로 구성된 테스트 시스템입니다. 시스템의 구멍 지름 구멍 안의 프로브는 우산처럼 보이고 시스템의 주요 부분이기 때문에 흔히 우산 구멍 지름계라고 합니다. 우산 구멍 지름 측정기에서 구멍 지름, 구멍 경사, 카운터보어를 측정하는 기기는 독립적이며 지면 기기는 * * * 에 사용됩니다. 이 기구는 구멍 지름 프로브, 자동 레코더 및 전기 윈치로 구성되어 있다. 해머, 저항률, 콘덴서, 음파법 등 3 홀 바닥의 퇴적물 두께를 탐지하는 방법. 첫째, 해머법. 망치치는 방법은 설비가 간단하고 조작이 편리하며 비용이 저렴하기 때문에 퇴적물 검사에 광범위하게 응용되었다. 해머법은 사람의 소포체를 통해 퇴적물의 위치를 판단해야 하기 때문에 오차가 생기기 쉽다. 반면 진흙과 모래 위치의 깊이 값은 측량줄로 측정되며, 측량줄의 길이, 팽팽함, 판독값에도 오차가 발생할 수 있습니다. 결론적으로 망치는 정확도가 낮고 오차가 크다. 다음은 저항률법입니다. 저항율법은 침전물 두께를 측정하는 원리로 물, 진흙, 전도율이 다른 퇴적물 입자와 같은 매체의 전도율 차이를 기준으로 매체 저항값의 변화를 측정하여 퇴적물 두께를 결정합니다. 저항률법은 퇴적물의 두께를 측정하는 두 가지 방법이 있다. 첫 번째 방법은 서로 다른 매체 저항률로 인한 전압 값의 변화를 이용하여 퇴적물의 두께를 측정하고 판단하는 것이다. 다른 하나는 미디어의 저항률을 직접 측정하고 테스트된 미디어의 저항률 변화 곡선을 기준으로 퇴적 두께를 결정하는 것입니다. 셋째, 커패시턴스법을 사용하여 물, 진흙, 퇴적물의 유전 상수의 차이를 이용하여 프로브 커패시턴스의 변화를 일으키고 프로브 커패시턴스의 변화에 따라 퇴적물의 두께를 측정한다. 넷째, 음파법이 퇴적물 두께를 측정하는 원리는 전파과정에서 음파가 서로 다른 인터페이스에서 반사되는 것을 이용하여 만든 측정기계이다. 탐지기는 말뚝의 바닥에 음파를 발사한다. 음파가 퇴적물 표면을 만났을 때, 일부 음파는 반사되어 프로브에 의해 수신되고, 다른 음파는 퇴적물을 통해 구멍의 바닥으로 계속 전파된다. 그들이 구멍 바닥 유지층의 원상토를 만났을 때, 음파는 다시 반사되었다. 참고 문헌 [1]@ 주희원, 노랑. 말뚝 기초 시험 방법 및 그 발전에 대해 이야기하기 [J]. 산서 건축, 2007, (20): 129. [2] @ 주흥평. 말뚝 기초 검사 기술의 연구 현황과 전망 [J]. 암토공학 기초, 2005 년.