

采樣率1μs
不需要打孔
在樁側(cè)布置檢波器串
探測樁長和樁身缺陷
PST理論基礎(chǔ):
PST是基于聲波散射的成橋樁檢測技術(shù),專為具有上部結(jié)構(gòu)的橋樁無損檢測開發(fā)。適用于聲速管和小應(yīng)變不能勝任的工況。用于檢測撞擊等原因引起的損傷,確定其結(jié)構(gòu)與缺陷,評價樁體質(zhì)量和損傷程度。PST檢測方式沿樁側(cè)面布置多道檢波器,根據(jù)記錄波場中上行波、下行波,進(jìn)行波場分離,分別進(jìn)行偏移成像。
技術(shù)參數(shù)
PST主機(jī)
主要性能指標(biāo):
| 同步采樣率: | 1微秒@16位AD | PST檢波器串道間距: | 0.1m |
| 工作頻率: | 20Hz-16KHz | 采集通道數(shù): | 16、32 可選 |
技術(shù)背景
具有上部結(jié)構(gòu)的成橋樁檢測是一個空白領(lǐng)域。一旦橋樁遭受撞擊,很難檢測出損傷部位和損傷程度。傳統(tǒng)的小應(yīng)變檢測技術(shù)使用單一檢波器,無法區(qū)分上部結(jié)構(gòu)反射的下行波和下部損傷部位反射的上行波,因而無法用于橋樁損傷的檢測。聲波透射法利用聲速管透射,主要用于新建基樁,成橋樁的聲速管已經(jīng)封閉,無法使用。
技術(shù)特點(diǎn)
橋樁損傷檢測將PST技術(shù)與CT技術(shù)相結(jié)合,用于各類橋樁損傷部位與損傷程度的檢測,它具有如下獨(dú)到的特點(diǎn):
?PST技術(shù)通過使用16通道的接收電纜,記錄樁體中上行波、下行波傳播的時間-空間特征;
? PST技術(shù)有效地區(qū)分和分離出上行波與下行波場,分別對上部結(jié)構(gòu)與下部結(jié)構(gòu)及其損傷部位成像;
? PST技術(shù)可檢測樁體混凝土強(qiáng)度、變截面、損傷部位、樁長以及基礎(chǔ)地質(zhì)結(jié)構(gòu);
? PST設(shè)備可對樁體截面進(jìn)行CT成像,通過圖像提取展現(xiàn)樁體中的宏觀與微觀損傷裂隙分布,精細(xì)地判斷樁體的損傷程度;

1.寧波某舊橋水下樁身完整性檢測
工程概況:
寧波某兩座橋具有20多年歷史,其樁身整體完整,其中水面以上部分2m左右,未見明顯破損,樁體水下部分是否出現(xiàn)破損尚不清楚。為了確保橋梁結(jié)構(gòu)的安全,采用PST成橋樁檢測技術(shù)對被撞樁體的水下部分進(jìn)行檢測(橋梁與樁基常規(guī)的檢測方法如外觀檢查、回彈檢測和小應(yīng)變等方法都不能勝任該類具有上部結(jié)構(gòu)的樁體的檢測),對樁體上部損傷程度進(jìn)行評價,以便對樁體修復(fù)方案提出建議。其中兩座橋分別為兩排17根樁,和兩排16根樁。

服役中的橋
檢測布置:

成橋樁檢測布置
PST檢測時,檢波器電纜下部配重,上部固定,檢波電纜靠近樁身。敲擊點(diǎn)在檢波器電纜上方,距第1個檢波器距離0.5m。在完成一個次敲擊后,敲擊點(diǎn)不變,重復(fù)采集多次,以便于后期處理。
通過分析對比,確定了結(jié)構(gòu)變化與地層界面的反射位置,剔除這些反射界面之后,可以對樁體的損傷部位做如下解釋。
1) X1號樁損傷部位
X1號樁的下方,在15m和19.5m處存在紅、藍(lán)強(qiáng)反射條紋,推測為2處明顯的損傷破裂面。
2) X2號樁損傷部位
X2號樁在18m處存在紅、藍(lán)強(qiáng)反射條紋,推測為1處明顯的損傷破裂面。
3) X3號樁損傷部位
X3號樁未出現(xiàn)強(qiáng)的紅、藍(lán)強(qiáng)反射條紋,推斷該樁體結(jié)構(gòu)完好,沒有損傷。
4) X4號樁損傷部位
X4號樁的下方,存在1處明顯的損傷破裂面,在18m處。
