施工时在被测桩内预埋若干根竖向、相互平行 的声测管作为检测通道,检测时将发射换能器与接 收换能器分置于声测管中,管中注满清水作为耦合 剂,收、发换能器置于同一水平面或保持一定高差, 沿声测管同步提升,仪器通过发射换能器发射超声 脉冲,穿过被测桩体混凝土,并经接收换能器接收, 声波信号按一定测距自动记录存储,并由超声仪主 机显示。由于超声脉冲信号穿过混凝土桩体存在缺 陷部位时会发生绕射、折射、多次反射及不同的吸 收衰减,使接收信号首波的声时、幅值等声学参数 发生变化,通过判读分析以上参数,即可判断桩身混凝土是否存在缺陷 。
如果不同地段的多根基桩桩底接收波相关声学参数正常,但 探头同步提升至桩顶10 m左右及以上位置时,出现接收波波幅起跳幅度过小,甚至完全无法采集到 有效信号等问题。现结合声波透射法的检测原理及检测时遇到的 具体问题,经与专家进行讨论分析,并在此基础上,对导致问题的可能影响因素及对应的解决方法进549—9首次实测波列图行了逐一分解。
小铁棒磁化实验:用磁铁在1根小铁棒上沿一个方向摩擦多次后,小铁棒被磁化(有了磁性),将 小铁棒摔在地上或用锤子敲击小铁棒,小铁棒会失 去磁性(消磁)。在未知磁场影响导致换能器内部前 置放大器无法正常工作的假设成立的情况下,如何打破未知磁场验证假设是否成立就成了解决问题的关键;受小铁棒磁化实验的启发,采取了以下方 法,对声测管进行消磁处理:
(1)用小锤敲击声测管管壁。
(2)用小锤敲击声测管附近的几根主筋。
(3)取1根钢筋紧贴声测管内壁上下捅插数次。 事实证明,经过消磁处理后的问题桩再用声波 透射法检测,均能采集到有效信号,消磁方法可行。
经过消磁处理确实解决了问题,未知 磁场影响导致换能器内部前置放大器无法正常工 作才是问题之根本。