详细介绍: 检测数据的处理与数值判据 当超声探头在声测预埋管中沿桩的轴向自下而上或自上而下逐点检测时,每个测点均可获得一系列混凝土声参数的检测值。在使用模拟式仪器时,需在检测现场逐点测读并记录,在使用数字化仪器时,则可将每测点的波形数据存入仪器中,需要时再从中提取所需的声参数。无论使用何种仪器,对检测者来说都必须面对大量的测试数据。如何从大量数据中分析和判断桩的质量,始终是检测的关键。尽管一些分析和判断方法已编制成实用软件,但为了真正了解分析和判断的原理,以便对分析和判断软件的适用性和可靠性有一个确切的了解,对每一位检测分析人员来说仍然是非常重要的。 一、测试数据的预处理 (一)混凝土中的实际声时的确定 声时是仪器测读的基本量,原始测读的声时值(t)是由三部分组成的,即声脉冲穿过声测管及耦15612768892 辛女士
合水的声时('t)、声脉冲穿过混凝土时的声时(ct)、仪器及探头的声延迟(即0t),所以,混凝土中的实际声时应为: '0ttttc--= (3) 式中:ct一混凝土中声脉冲的传播时间,sm; 0t一声脉冲检测仪发射至接收系统的延迟时间; t—声时原始测读值,sm; 't——声时修正值,即声测管与耦合水中的声时; 径向发射探头的0t值可按下列方法测量: 将两个径向振动式换能器置于静止的淡水中,使两换能器轴线平行,并置于同一水平高度,将两换能器内侧边缘间距先后调节在1l (如200mm),2l(如100mm),分别读取相应声时值21,tt。则该系统的声时初读数0t可按下式计算: )/()(2112210lltltlt-´-´= (4) 声时的修正值't可按下式计算:
w g vddvdDt''-+-= (5) 式中:'t——声测管管壁及耦合水的声时,即声时修正值,sm; D——声侧管外径, mm; d——为声测管内径,mm; 'd——换能器外径,mm。 gv声测管壁厚方向纵波声速,用钢管时取gv=0.580mm/sm,用PVC管时取, gv=0.235mm/sm,wv为耦合水的声速,由于水的声速受水温影响,可按表3取值。 15612768892辛女士
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