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采用碎石,粒径 20~40mm 粗骨料,使用粒径较大,级配良好的粗骨料;掺加粉煤灰、矿粉等掺合料,掺加相应的减水剂、改善和易性、声测管降低水灰比,以达到减少水泥用量,降低水化热的目的。二、降低混凝土入模温度①选择较适宜的气温浇筑大体积混凝土,尽量避开炎热 天气浇筑混凝土。②掺加相应的缓凝型减水剂(掺入 AS(FDN) —03 缓凝高效减水剂)。三、 预埋循环冷却水管减少混凝土的内外温差“预埋循环冷却水管”原理是通过高压水泵将温度较低 的水注入预埋在混凝土中的循环水管中,通过水的循环流动 使混凝土内部温度降低,达到减少混凝土内外温差的目的, 从而减少温度应力对大体积混凝土裂纹。循环冷却水管采用 热传导性好并具有一定强度的φ80mm 钢管,单层呈 S声测管 形循环 布置,水管距混凝土边缘 1000mm、间距 1500mm,埋设至 1.3m 标高,采用φ16 钢筋做为循环水钢管支撑架,焊接连接,在 焊接过程中应采取措施,防止杂物进入管内。冷却水管安装完成后,将、进出水管与高压给水管接通,进行通水试验, 以确保水管畅通且不漏水。
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还有就是抽芯(属于破坏性检测)4、承载力静压实验。就是在桩头上放置钢横梁,钢横梁上放置压力传感器,再放横梁,再堆载大量的1立方米体积混凝土块或者也有2立方米左右的。不断加载。得到承载力极限值或者在桩身设计承载力的百分之几十停止。为得到极限值的实验属于破坏性实验,后者则对桩身质量没有影响属于验证性实验。超声波声测管无损检测在桩基检测时的方法 超声波声测管透射法按照超声波声测管换能器的通道在桩基桩体中的不同的设置方式简要的分为以下三种常见方法。1)桩基的桩内单孔透射法在只有一个孔道可以实行检测,如一项工程在钻孔取芯后我们是需要进一步的来了解其周围的混凝土的质量,单孔检测法作为钻芯检测的一种补充手段,这时就需要采用单孔检测,我们可以将换能器摆放于一个孔中,然后采用专用的一发双收式的换能器或者在换能器之间采用可以隔声的材料来进行隔离。
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在施工和安装过程中,成品应放置在仓库或棚内干燥的地方,不得直接接触地面。枕木应放置在声学测量管下方。如果没有室内仓库,声学测量管必须布等有效物体覆盖声学测量管,以避免雨锈影响施工。桩基声测管声测管操作简单在安装过程中新款桩基声测管声测管只需将上管插入下管,然后用简单的工具稍加紧固即可。无焊接、无电、无技术,大大节省了施工时间,避免了安装时间过长造成的风险,大大提高了工作效率。桩基声测管声测管埋置数量与方式由于每个桩基声测管声测管的应用范围有限,往往需要在实际工作中使用多个桩基声测管声测管,这就提出了如何安排多个桩基声测管声测管的问题。如果安排得当,效果会事半功倍,否则费时费力,难以达到预期的效果。根据目前的经验,管道数量是根据目标检测范围来确定的。桩径在1米以下0.5米以上一般需要两根,1米以上2.5米以内需要三根,排列一般为等边三角形。较大的桩径需要更多的桩基声测管声测管,布局可呈方形结构。一般来说,桩基声测管声测管的放置原则上需要遵循平行定理,但由于实际施工环境的限制,存在一些误差。
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灰岩地区,冲孔成孔不好,钢筋笼下沉困难时使用非常规手段使声测管变形堵塞。(4)破桩头时由于工人的不注意掉进小混凝土块引起的堵管。 常用的声测管一般采用无缝钢管 而灵江大桥建设工程成工地采用钳压式薄壁声测管代替无缝钢管,可为其他桥梁的没计和施工提供借鉴。工程概况灵江大桥是台缙高速公路东延段重点控制性工程之一,桥粱全长为1420m主桥为92m+3x152m+92m四塔单索面五跨预应力混凝土矮塔斜拉桥,引桥为简变连预应力混凝土50mT粱及25m小箱粱。本桥采用钻孔灌注桩基础主桥桩直径为2.0m长为105m声测管全部采用每节为9m、壁厚为1.8mm,直径为50mm的钳压式薄壁声测管。引桥桩基长为58m.直径为1.5m声测管全部采用每节为9m壁厚为15mm.直径为50mm的钳压式连接薄壁声测管。2灌注桩声测管与无缝钢管的比较经济性。