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钳压式声测管的厚度一般不会超过2mm,如果是超薄的钳压式声测管厚度还会更薄。这是因为钳压式声测管是采用液压钳挤压使接头发生变形来连接,两端同时密封,承接口上有两个凸槽并配有密封圈,安装时将声测管插口端插入承口端,再使用液压钳同时对两个凸槽挤压,密封圈受到挤压后变形卡在管材之间,增大了两根管材的密封效果。如果液压式声测管的管壁过厚(大于2mm),会影响挤压时的变形效果,会发生加工困难、效果不理想(密封不完善,漏浆、变形)的情况,并且对加工使用的液压钳也会产生损伤。钳压式声测管相比其他接口的声测管在价格上很有优势,钳压式声测管是带钢冷轧制造而成的,由于管壁较薄,所以节省了部分原材料,并且钳压式声测管所使用的的单接头的成本也低于传统套筒式声测管和螺旋式声测管。钳压式声测管还有一个的优势在于可以自行改变长度,而且只需要一把液压钳,不需要其他设备,方便易操作。钳压式声测管的规格型号:50*0.8 - 2.0mm54*0.8 - 2.0mm57*0.8 - 2.0mm推插式/螺旋式/ 卡接式/ 法兰式声测管的规格型号:50*1.0 - 3.5mm54*1.0 - 3.5mm57*1.0 - 3.5mm套筒焊接式声测管的规格型号:50*1.5 - 3.5mm54*1.5 - 3.5mm57*1.5 - 3.5mm




甘肃武威声测管安装好之后,按照超声波换能器通道在桩体中的不同的布置方式,超声波透射法基桩检测主要有三种方法:桩内跨孔透射法此法是一种较成熟可靠的方法,是超声波透射法检测桩身质量的主要形式,其方法是在桩内预埋两根或两根以上的声测管,在管中注满清水,把发射、接收换能器分别置于两管道中。检测时超声波由发射换能器出发穿透两管间混凝土后被接收换能器接收,实际有效检测范围为声波脉冲从发射换能器到接收换能器所扫过的面积。根据不同的情况,采用一种或多种测试方法,采集声学参数,根据波形的变化,来判定桩身混凝土强度,判断桩身混凝土质量,跨孔法检测根据两换能器相对高程的变化,又可分为平测、斜测、交叉斜测、扇形扫描测等方式,在检测时视实际需要灵活运用。 桩内单孔透射法在某些特殊情况下只有一个孔道可供检测使用,例如在钻孔取芯后,我们需进一步了解芯样周围混凝土质量,作为钻芯检测的补充手段,这时可采用单孔检测法,此时,换能器放置于一个孔中,换能器间用隔声材料隔离(或采用专用的一发双收换能器)。超声波从发射换能器出发经耦合水进入孔壁混凝土表层,并沿混凝土表层滑行一段距离后,再经耦合水分别到达两个接收换能器上,从而测出超声波沿孔壁混凝土传播时的各项声学参数。需要注意的是,运用这一检测方式时,必须运用信号分析技术,排除管中的影响干扰,当孔道中有钢质套管时,由于钢管影响超声波在孔壁混凝土中的绕行,故不能用此法。桩外孔透射法




焊接接头有套筒焊和对焊两种。焊接过程中会有焊渣、毛刺等突起,防止轨道能量调节器在接头上下移动:焊接不良、接头密封不良、漏浆、对焊,甚至焊缝断裂断采用声测管波纹管作为声管时,由于螺栓连接和焊接的不便,通常采用橡胶套连接,即用6-1cm长的橡胶套连接两个声侧管接头。橡胶套较软,无法验证桩基声测管声测管接头的强度和刚度。声学测量管在安装施工过程中容易错位甚至断开。由于橡胶套与混凝土的热膨胀系数相差较大,在混凝土浇筑过程中,水泥的水化热不易发散,而橡胶的温度变形系数较大。混凝土凝固后,橡胶套会因温度下降而收缩变形,与混凝土局部分离可能造成气隙或水隙,影响检测信号,容易引起误判。当这种情况发生在一根声管的橡胶套接头处时,三根声管的桩将影响两个探测段,四根声管的桩将影响三个探测段。按照正常的评价标准,会被误判为严重的质量问题。在这种情况下,桩身质量应结合桩基声测管声测管接头位置、橡胶套长度和“缺陷”范围长度来确定。必要时,采用其他检测方法进行验证。
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