地基基础检测静载试验基准桩、基准梁,基准桩及基准梁在载荷试验中,大庆市政工程检测其使用不当将对检测结果产生影响。所以广大的检测人员应引起足够的重视,基准桩应使用小型钢桩打入地表下一定深度,确保不受地表振动及人为因素干扰的影响,不得使用砖块等物代替基准桩。地基基础检测钻芯取样检测法,应采用钻芯法,抽检数量不得少于6孔,钻孔深度应满足设计要求,每孔截取一组三个芯试件;专业市政工程检测对于各类岩石均应进行抽检;地质条件复杂的工程还应增加抽样孔数;对于地基基础设计等级为甲级、乙级或岩石芯样无法制作成芯样试件的,还应进行岩基载荷试验;对于各类岩石均应进行抽检。
大庆市政工程检测接地电阻的测量,不是指接地极的接地电阻测量,而是指接地装置(接地极及埋在地中的接地线)的接地电阻测量。它还包括对接闪器、引下线的测量。通过接地电阻值判断建筑物(构筑物)上的接闪器在遭受雷击时,能否顺利将雷电流泻放,从而保护建筑物(构筑物)不受雷击损坏。市政工程检测机构目测在防雷接地电阻测量中,目测是重要的环节,如:接闪器的高度、规格、锈蚀程度、连接情况等都要目测来完成。在对办公楼、住宅楼、普通民房、厂矿、烟囱、水塔、独立避雷针等建筑物检测时,目测主要包括以下内容:有无接闪器,接闪器的材料、规格、高度、锈蚀程度、等电位连接情况、保护范围、有无断裂、倒伏,有无缠绕其他线路等;引下线的材料、规格、锈蚀程度、有无断裂等。对较高而又不易攀登的独立建筑物。
防雷检测用接地电阻仪进行电阻测量,大庆市政工程检测是防雷接地电阻测量中不可缺少的环节。具体做法是:1) 自校:接地电阻测试仪有两类:数字式和模拟指针式。指针式使用前应进行自校,检查机械零位和电气零位及灵敏检查。模拟指针式接地电阻仪使用时要水平放在地上。2)如果接地电阻测试仪离测试点大于5m,则仪器的测试点的导线电阻要测量,导线一端连在测试点上,另一端连到接地电阻测试仪的E端子上。3)和探棒连接的导线通常一根为20m,另一根为40m。电压探棒离测试点20m,电流探棒离测试点40m,电流探棒和电压可在一直线上,也可呈三角形布置,测得的接地电阻数据减去测试线的电阻,即为接地电阻的实际值。市政工程检测机构测出的值为工频电阻。4)探棒要远离干扰源。而己投入使用的接地网,不能用普通的ZC29或4102等接地电阻测试仪测量接地电阻。
大庆市政工程检测桩基础能否既经济又安全的通过设置在土中的基桩,将外荷载传递到深层土体中,主要取决于基桩桩身质量与基桩承载力是否能达到设计要求。基桩检测是指:(1)对基桩桩身质量进行检测,查清桩身缺陷及位置,市政工程检测机构以便对影响桩基承载力和寿命的桩身缺陷进行必要的补救, 同时达到对桩身质量普查的目的;(2)对基桩承载力进行检测,达到判定与评价基桩承载力是否满足设计要求的目的。基桩检测可进一步延伸到对桩基础质量的验收与评定。基桩承载力的较普遍测试方法:包括静荷载试验;动力测试。静荷载试验通过反力装置用千斤顶给桩施加竖向荷载,桩项沉降量采用大量程百分表或位移传感器量测。该方法可以确定单桩竖向极限承载力,结合在桩身和桩端预埋测试元件还可以测定桩侧摩阻力分布情况、桩端反力和桩身轴力等。
支护结构沉降观测,大庆市政工程检测可按常规方法用DSI型精密水准仪对支护结构的关键部位进行沉降观测。立柱桩沉降监测点直接布置在立柱桩上方的支撑面上。每根立柱桩的沉降量、位移量均需测量,特别对基坑中多个支撑交汇,受力复杂处的立柱应做为重点测点,对其变形与应力进行配套量测。支护结构应力监测,市政工程检测机构选择设计荷载较大或相对危险部位的支护桩(墙),用钢筋应力计对桩(墙)身钢筋和地圈梁(帽梁)、腰梁钢筋中较大应力断面处的应力进行监测,防止支护结构的结构性破坏。支护桩(墙)弯矩测点应选择基坑每侧中心处布置,深度方向测点间距一般以2.0m~5.0m为宜。支撑结构受力监测,选择受力较大部位的土层锚杆或内支撑进行监测。
深基坑支护工程监测的特点是在通过监测获取准确数据之后,十分强调定量化分析与评价,强调及时进行险情预报,大庆市政工程检测提出合理化措施的建议,并进一步检验调整处理后的效果,直至解决问题。对监测结果的分析评价主要包括下列方面:(1) 对支护结构水平位移的分析对支护结构的水平位移进行细致深入的定量分析,市政工程检测机构包括位移速率和累积位移量的计算,及时绘制位移随时间的变化曲线,对引起位移速率增大的原因进行准确记录和仔细分析(2) 对沉降的分析对沉降及沉降速率进行计算分析,要区分是由支护结构水平位移引起还是由地下水位降低等原因引起。一般由支护水平位移引起相邻地面的非常大沉降与水平位移之比约为0.65~1.00,沉降发生时间比水平位移发生时间滞后5~10天左右,而由地下水位降低会较快地引起地面较大沉降,应给予重视。