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其它资料。

 

提供安全可靠的施工现场;

提供用水、电及必要的照明;

桩头应平整完好,对于混凝土灌注桩,还应用高强混凝土做好桩帽。

高应变检测

同一单位工程,不少于总桩数的5%,且不少于5根

从成桩到开始试验的时间间隔:

对于砂类土,不应少于7天;

对于粉土,不应少于10天;

对于淤泥或淤泥质土,不应少于25天。

根据检测方提供的方案做好准备。

低应变检测

设计等级为甲级,或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的桩,检测数量不少于桩总数的30%;

其它工程,检测数量不得少于桩总数的20%。

对于三桩或三桩以下承台,至少检测一根。

对于混凝土灌注桩不少于总桩数的70%。

对于混凝土灌注桩龄期不得少于14天(或强度等级不低于15MPa);

对于混凝土预制桩不受此限。

清理桩头,对于混凝土灌注桩还应凿出水泥浮浆,平整桩头。

钻芯法检测

对于端承型大直径灌注桩,无法检测单桩竖向抗压承载力,或在进行完整性检测基础上,可采用钻芯数量不少于总桩数的10%,且不少于10根;

对于软基处理的桩(如搅拌桩、高压旋喷桩),不少于总数的0.5%,不少于3根

龄期应大于28天或预留同条件养护试块强度达到设计强度

提供钻探用水及必要的照明。

声波透射法

检测

对于端承型大直径灌注桩,或在进行完整性检测基础上,可采用声波透射法检测数量不少于总桩数的30%,且不少于10根。

混凝土达到设计强度等级的70%,且不小于15MPa

灌注混凝土桩时,预埋声测管;

检测前,声测管灌满水。

表1-2

检测目的

检测依据的标准或规范

检测桩桩位的确定原则

检测单桩承载力

1、建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003

2、建筑地基处理技术规范JGJ79-2002

3、岩土工程勘查规范GB50021-2001

4、建筑地基基础设计规范GB50007-2002

5、建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB50202-2002

6、建筑边坡工程技术规范GB50330-2002

7、锚杆喷射混凝土支护技术规范

GB50086-2001

8、公路软土地基路堤设计与施工技术规范

JTJ017-96

9、基桩和地下连续墙钻孔检验技术规程

DBJ15-28-2001(广东省标准)

10、公路路基路面现场测试规程JTJ059-95

11、建筑地基处理技术规范DBJ15-38-2005

12、建筑地基基础设计规范DBJ15-31-2003

13、工程测量规范GB50026-93

14、建筑地基基础设计规范GB50007-2002

15、建筑基坑支护技术规程JGJ120-99

16、建筑变形测量规程JGJ/T8-97

17、岩土工程勘察规范GB50021-2001

18、国家、省、市及建设主管部门的其它有关规定。

基桩承载力检测,首选成桩质量较差的基桩;

2、当采用两种或两种以上检测方法时,应依据前一种实验方法的检测结果,选择成桩质量较差的基桩;

选择对施工质量有怀疑的桩;

选择设计方认为重要的桩;

选择岩土特性复杂,可能影响施工质量的桩;

选择代表不同施工工艺条件和不同施工单位的桩;

7、同类型的桩宜均匀分布。

检测桩的竖向抗压承载力和桩身完整性。

检测桩身混凝土的完整性,判定缺陷程度及位置。

检测基桩的桩长、桩身强度、桩底沉渣厚度和完整性,

判定或鉴别持力层岩土性状。

检测基桩的完整性,推定缺陷在桩身中的位置。

地基及锚杆检测

表2

委托方提供的资料

复合地基静载

检测承压板下应力主要影响范围内复合土层的承载力和变形参数

对于软基处理的桩(如搅拌桩、高压旋喷桩),不少于总数的0.5%,不少于3根。

成桩28天后进行检测

1、工程名称、工程地点、建设、勘察、设计、监理、施工单位名称;

2、工程地质勘察资料;

3、桩(锚杆)设计资料和施工记录;

4、桩(锚杆)平面布置图;

5、其它资料。

1、提供安全可靠的施工现场;

2、提供用水、电及必要的照明;

3、桩头应平整完好;

4、提供堆载用砂。

浅(深)层平板

岩基载荷试验

确定浅部深层地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力。

同一单位工程同一地层,不少于3点。

场地平整后可进行检测

 在设计标高平整场地

轻便触探检测

检测该拟建建筑天然地基浅层土体的承载力特征值,为验槽和基础施工提供科学依据;

检查软基处理桩(上部)桩身的均匀性。

对于软基处理的桩(如搅拌桩、高压旋喷桩),不少于总数的1%,不少于3根。

*注对于广东省标准《建筑地基处理技术规范》(DBJ15-38-2005)轻便触探已作废除。

对于进行软基处理的桩,在成桩3天内进行检测

挖出桩头至设计标高或基础开挖至设计标高

锚杆抗拔

(含岩石锚杆、

土层锚杆、

预应力锚杆、

土钉、地锚等)

检测锚杆的抗拔力

验收试验:

同一单位工程锚杆总数的5%,且不得少于5根。

对于土钉,检测数量不少于总数量的1%不少于3根

注浆28天后可以开始检测

根据检测方提供的方案做好准备

基坑开挖阶段及地下室施工阶段

基坑监测

表3

监测项目

监测目的

布点及监测频率

监测依据的规范

周围场地及建筑物水平位移和垂直位移监测(包括深层位移)

围护结构水平位移和垂直位移监测(包括深层位移)

地下水位监测

桩、墙内力监测

锚杆应力监测

支撑轴力监测

立柱变形

土体分层坚向位移

1、通过将监测数据与预测值作比较,判断上一步施工工艺和施工参数是否符合或达到预期要求,同时实现对下一步的施工工艺和施工进度控制,从而切实实现信息化施工;

2、通过监测及早发现基坑止水帷幕的渗漏问题,并提请施工单位进行及时、有效的堵漏准备工作,防止施工中发生大面积涌砂现象;

3、将现场监测结果反馈设计单位,使设计能根据现场工况发展,进一步优化方案,达到优质安全、经济合理、施工快捷的目的;

实际布点数量及监测频率根据实际情况和设计图纸而定

1、工程概括;

2、工程地质勘察报告;

3、管线布置平面图;

4、设计监测点平面图和监测要求;

5、其他资料。

提供必要的用水及照明。

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99);

《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97);

《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB02-98);

《精密水准测量规范》(GB/T15314-94);

《工程测量规范》(GB50026-93);

《城市测量规范》(CJJ8-99);

 

钢结构检测

表4-1

取样批量规定

委托方现场配合工作

无损检测

超声波探伤

按设计要求及验收规范

提供设计图纸

如有高空,则搭接脚手架,焊缝两侧打磨

钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001

钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB/T11345-1989

焊接球节点钢网架焊缝钢结构超声波探伤及质量分级法

JG/T203-2007

螺栓球节点钢网架焊缝钢结构超声波探伤及质量分级法

承压设备无损检测(第三篇超声波检测)

JB/T4730.3-2005

X射线探伤

提供电源

金属熔化焊焊接接头射线照相GB/T3323-2005

钢管环焊缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级GB/T12605-1990

承压设备无损检测(第二篇焊缝射线透照检测)

JB/T4730.2-2005

磁粉探伤

提供电源,如有高空,侧塔板脚手架

磁粉探伤方法GB/T15822-1995

铸钢件磁粉探伤及质量评级方法GB/T9444-1988

锻钢件磁粉检验方法JB/T8468-1996

焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级

JB/T6061-1992

承压设备无损检测(第四篇磁粉检测)

JB/T4730.4-2005

表4-2

渗透探伤

表面除漆、除锈、除污等

铸钢件渗透探伤及缺陷显示痕迹的评级方法

GB/T9443-1988

渗透探伤方法JB/T9218-1999

锻钢件液体渗透检验方法JB/T8466-1996

焊缝渗透检验方法和缺陷痕迹的分级

JB/T6062-1992

承压设备无损检测(第五篇渗透检测)

JB/T4730.5-2005

超声波测厚

由委托方确定

如有高空,则搭接脚手架,表面除漆、除锈、除污等

接触式超声波脉冲回波法测厚GB/T11344-1989

钢结构涂装质量

(防腐、防火涂层厚度)

按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件

提供设计要求

如有高空,则搭接脚手架

钢结构防火涂料应用技术规程CECS24:

90

钢丝绳无损检测

整根钢丝绳均需检测,为在线检测。

安装使用1年后检测1次,以后每季度检测1次。

提供钢丝绳生产厂家、规格、型号、长度、安装日期等。

提供安全设施、并运行钢丝绳

钢丝绳GB/T8918-1996

架空索道钢丝绳检验和报废规范GB9075-1988

钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规则

MT/T970-2005

混凝土结构检测

表5-1

具体检测位置确定

检测依据的规程

回弹法检测混凝土抗压强度

单个检测:

适用于单个结构或构件的检测;

批量检测:

适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。

按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件;

对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。

抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性;

每一构件测区数为10个,均匀分布于构件两个对称可测面上,在构件的

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