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《水利建设与管理杂志》2015年第六期
1.1探地雷达无损检测结果分析探地雷达探测资料分析包括数据处理和图像解释两部分。通过对潍河岞山橡胶坝工程探地雷达无损检测的原始资料进行处理和分析,得到雷达检测剖面图(见图1~图4)。图中上部代表天线行走的距离及防渗体桩号,左侧代表雷达波在介质中的双程走时间,右侧为雷达实际探测深度。图1是第2道搅拌桩雷达检测所得到的处理图像,检测时对桩顶表面进行了清理,局部仍然存在覆土。从图像来看,图像上部存在较明显的异常反应,分析认为是桩顶覆盖层的反映,加之周围金属物体较多,也可能产生干扰。在深度8~10m处图像上存在明显的色谱变化,分析认为是桩底界面的反射。图像中间部位较平滑,不存在明显的异常反应,分析认为桩体内部密实、均匀,不存空洞、空隙等缺陷,桩与桩之间搭接较好,没有分岔。图2是第3道搅拌桩雷达检测图像,检测时桩顶覆土清理不完全。图中表面存在明显层面反射,分析为桩顶浮泥的异常反应。在深度8~9m存在另一反射层面,分析认为是桩底界面的反射。图像中间部位雷达波形较规律,没有明显的异常反射,分析认为桩体质量较好,不存在断桩及桩间搭接不好的情况。图3是第4道搅拌桩的雷达检测图像,图像中存在明显的干扰异常,即上凸形的抛物线异常。图像在深度1.50m内存在反射异常,分析认为是桩体表面覆土及冰层的反应。在桩号0+000~0+100深度9~10m处存在异常反应,分析认为是桩底异常反应。受施工现场保温棚金属物影响,该段图像较杂乱,后面100多m的范围内在深度10~11m处存在反射层面。图像其他部位较平滑,说明桩体质量较好,桩体之间搭接较好。图4是第5道搅拌桩雷达检测图像,桩顶表面覆土未清理。图像中在0+085~0+090处存在明显的反射异常,根据现场记录该处地面表层存在空洞、塌坑。在深度8~9m处存在雷达波反射界面,分析认为是桩底界面的反应。在0+194深度3m处存在一处反射异常体,分析认为是桩体局部混凝土不密实。图像其他部位不存在明显的异常反应,分析认为桩体质量较好,桩与桩搭接良好。通过探地雷达对搅拌桩防渗墙的无损检测和对资料的分析与处理,评定如下:搅拌桩桩体质量较好,不存在内部空洞、孔隙等质量问题;桩与桩之间搭接良好,不存在开裂、分岔等缺陷;桩底界面明显,探测深度满足工程及规范要求;桩体局部位置水泥土存在不密实现象,但对整体工程影响不大。
1.2钻探取芯检测结果分析根据对钻探取芯检测所得数据进行整理分析,结果见下表。通过对搅拌桩防渗墙进行抽芯检测和室内试验,得出以下结论:a.抽芯孔的有效桩长符合设计要求。b.搅拌桩成桩质量较佳,当其龄期较长时,从抽取芯样可看出,水泥较均匀,胶结较好,卵石层的芯样还可见卵石镶嵌其中。c.部分桩孔岩芯较破碎,采取率偏低,这是由于土层中含较多卵石砾石,搅拌桩成桩时,卵石砾石与水泥土胶合在一起,当桩体水泥土由于龄期偏短、强度稍弱,抽芯时在钻头的高速运转带动下,会将部分游离的卵石砾石打碎造成岩芯破碎,对芯样的采取率有一定的影响。d.从室内试验结果看,所取完整芯样的无侧限抗压强度均大于设计要求。e.从渗透试验结果看,所取完整芯样的渗透系数小于A×10-6cm/s(1<A<10),无侧限抗压强度大于0.3MPa,渗透破坏比降大于200。岞山橡胶坝工程搅拌桩防渗墙工程所进行的抽芯检测结果具有一定代表性,但由于抽芯检验属抽样检验,有时较难全面反映防渗墙整体质量,如用于评判防渗墙整体的施工质量,则还须结合围井试验结果、防渗墙局部开挖情况、蓄水后渗漏情况及查阅施工过程记录后再做综合分析。
2结论
岞山橡胶坝工程坝址处沿河渗流及绕渗都非常严重,为确保水面、节约水资源,采用探地雷达和钻探取芯法进行检测,能较客观地反映工程的内在质量,且便于操作,适合在小型水利工程质量检测中应用。通过该项目交付使用后的跟踪观察,证实以上检测方法可靠。
作者:姜婷 单位:潍坊市城区供水处