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发表于2020-05-13    

桩基监测频率专题为您提供桩基监测频率的相关资料与视频课程,您可以下载桩基监测频率资料进行参考,观看相关视频课程提升技能。更多内容请查看筑龙学社岩土工程热点推荐

基坑监测频率怎么掌控? 查看详情

浏览数:3398 桩基监测频率资料下载-基坑监测频率怎么掌控?

基坑监测是基坑工程中非常重要的一部分,贯穿于基坑工程全过程。全面、高精度的监测是保证基坑工程安全的透视眼。随时根据监测结果调整施工参数,优化设计,或采取相应措施,以确保施工安全,顺利进行。监测数据同时为设计与科研工作人员提供第一手的现场资料,有益于认识围护体及周边环境在开挖过程中的变形与受力特性,为今后改进设计理论和施工技术提供依据,推动基坑工程理论水平的提高。所以基坑监测的频率十分重要,对照本文,看看你项目监测频率合格了吗?    《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012规定 1、基坑向下开挖期间,监测不应少于每天一次,直至开挖停止后连
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深圳地铁一期工程广深铁路桩基托换施工监测方案与实践 立即下载

等级:桩基监测频率资料下载_1     文件 132KB 格式 pdf

内容简介 深圳地铁工程下穿广深铁路高架桥,需将两桥墩的桩基托换。文章介绍桩基托换施工中的监测技术,包括监测内容、系统组成、监测频率及托换桩施工、托换梁预应力施加、主动托换等的监测实施方法,保证了桩基托换的信息化施工。  
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桩基桩身完整性检测培训(ppt) 立即下载

等级:桩基监测频率资料下载_2     文件 424KB 格式 pptx

桩基监测频率资料下载-桩基桩身完整性检测培训(ppt)
本资料为桩基桩身完整性检测培训,共12页。 工程概况: 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,合理选着检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 目录: 1桩基完整性检测的目的与方法 2桩基完整性检测的取样频率 3声波透射法的需注意事项 4声波透射法的判定原则 相关图片:  钻芯法  
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地铁盾构隧道桩基托换施工技术研究 查看详情

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关键词: 人工挖孔桩施工 桩基托换施工 盾构隧道桩基托换 托换施工技术研究

桩基监测频率资料下载-地铁盾构隧道桩基托换施工技术研究
0 引言  地铁隧道工程不同于其它铁路 、水工隧道工程的是其地面建筑物已经存在 。隧道在施工过程中难免和地面建筑物的基础相遇。如何处理好既有建筑物和地铁隧道的空间位置关系以及工程安全成为工程施工的难点, 特别是当隧道设计线路横穿既有建筑物下部桩基础时 ,必须对桩基采取托换 、加固处理 ,以保证既有建筑物和新建地铁隧道的安全 。桩基托换技术成为目前工程中常见的处理方法。1 建筑物保护措施1.1 隔断法  隔断法即在建筑物附近进行地下工程施工时, 在施工开掘面与附近建筑物之间设置隔断墙 ,以减少土体的水平位移和沉降量 ,避免由于工程施工导致建筑物产生破坏。  隔断墙可以由钢板桩 、地下连续墙 、树
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中学宿舍楼桩基检测方案(Word,21页) 立即下载

等级:桩基监测频率资料下载_3      文件 259KB 格式 doc

桩基监测频率资料下载-中学宿舍楼桩基检测方案(Word,21页)
本资料为中学宿舍楼桩基检测方案,编制于2016年,共21页。 工程概况: 本次工程检测内容主要为:1、桩身完整性(低应变检测);2、竖向抗压承载力检测(竖向抗压静载试验)。现场检测要严格按照规范要求进行检测,保证检测数据真实反映桩的实际情况。现场检测完成后,12小时内将检测结果出具中间检测报告并报给相关各方,以确定是否进入下一道程序施工。 目录: 一、工程概况 二、编制目的 三、编制依据标准 四.检测主要项目 五.检测频率与工程量清单 六、现场检测机构设置及人员表 七、现场检测机构设备配备&nb
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中学宿舍楼桩基检测方案 立即下载

等级:桩基监测频率资料下载_4      文件 259KB 格式 doc

关键词: 竖向抗压静载试验 岩土检测监测

桩基监测频率资料下载-中学宿舍楼桩基检测方案
本资料为中学宿舍楼桩基检测方案,编制于2016年,共21页。 简介:本工程为湖南中学项目,共分1#栋门卫,2#栋办公楼、3#栋实验楼、/4#栋艺术楼及2#/3#栋/4#栋地下室、5#栋体育馆、7#教学楼、8#栋9#栋教学楼、10#/11#栋/12栋宿舍楼单位工程,本次工程检测内容主要为:桩身完整性(低应变检测);竖向抗压承载力检测(竖向抗压静载试验). 目录: 一、工程概况 二、编制目的 三、编制依据标准 四.检测主要项目 五.检测频率与工程量清单 六、现场检测机构设置及人员表 七、现场检测机构设备配备&
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桩基检测 | 浅谈声波检测的影响因素 查看详情

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关键词: 钢筋工程量计算 工地实测实量

桩基监测频率资料下载-桩基检测 | 浅谈声波检测的影响因素
  在以声波透射法进行桩基质量检测工作时,由声波仪上读的声时值,有可能是超声波在混凝土中的传播途径上遇到钢筋时的声时值,这时测得的声时值有可能部分或全部是超声波在钢筋中的传播声时,而超声波在钢筋中的传播速度是超声波在一般混凝土中的传播速度约2 倍左右。由此可知,实际上超声波在混凝土中的传播声时要大,计算出的实际超声波在混凝土中的传播速度要小。但由于上述原因,计算出的超声波在混凝土中的传播速度偏高,也将会导致在推算混凝土的强度时会引起很大的偏差。不过在通常情况下,我们都是把声测管绑在钢筋笼内侧,超声波在混凝土中的传播过程中极少遇到钢筋。   &n
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岩土检测中桩基六种检测方法介绍 查看详情

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关键词: 岩土检测方法 桩基检测方法 低应变检测方法

桩基监测频率资料下载-岩土检测中桩基六种检测方法介绍
 摘要 桩基是结构的主要承重部分,其质量直接关系到结构的适用安全性及长久性。然而桩基是隐蔽工程,其质量的评价、判定必须通过专业的检测手段。 桩基础检测方法桩基工程分类繁多。一般按承载力分为摩擦桩、端承桩、摩擦端承桩。桩基检测技术从80年代末的只使用声波透射法抽检发展到目前的低应变、声波透射法、静荷载、钻孔取芯、高应变等综合全面普查。 一、低应变检测方法 1.1 基本原理 低应变检测法是使用小锤敲击桩顶,通过粘接在桩顶的传感器接收来自桩中的应力波信号,采用应力波理论来研究桩土体系的动态响应,反演分析实测速度信号,频率信号,从而获得桩的完
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桥梁桩基的无损检测,每一步都值得我们的了解和收藏! 查看详情

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关键词: 工程地质勘察 工程地质勘察报告 桩基无损检测 高处作业安全

桩基监测频率资料下载-桥梁桩基的无损检测,每一步都值得我们的了解和收藏!
     基础部分无论是在路桥工程还是在房建工程中都是非常重要的一个部分,在桩基工程完工之后,为了确保其稳固程度还需要进行一系列的检测工作,今天小编就和大家一起来看看桥梁桩基无损检测都使用了哪些方法以及和它相对应的原理都是什么!   1、反射波法检测基桩完整性概述 1.1 工程桩的缺陷类型  施工中由于工艺因素、地层的地质因素、施工的人为因 素,桩身可能出现下列缺陷:  ▼空洞(原地灌注桩)  ▼夹泥(原地灌注桩)  ▼微裂(
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[四川]跨江大桥超大直径桩基超大承台高39m水中墩施工方案附CAD图(围堰栈桥) 立即下载

等级:桩基监测频率资料下载_5      文件 17MB 格式 doc

关键词: 路桥施工方案 跨江大桥施工方案

桩基监测频率资料下载-[四川]跨江大桥超大直径桩基超大承台高39m水中墩施工方案附CAD图(围堰栈桥)
资料目录 水中墩施工方案91页: 1编制依据6 1.1 编制依据6 1.2 编制范围6 1.3 编制原则6 2 工程概况7 2.1工程简介7 2.2设计概况7 2.2计划工期8 2.3主要技术标准8 2.4沿线自然条件8 2.4.1地形地貌8 2.4.2气象特征8 2.4.3工程地质9 2.4.4水文特征9 2.4.5地震动参数11 2.5施工条件11 2.5.1交通运输情况11 2.5.2 沿线水源、电源情况11 2.5.3 当地砂石料的分布情况12 2.5.4民风民俗12 2.5.5拆迁情况12 2.5.6通讯条件12 2.6主要工程数量12 2.7建设相关单位13 3工程重难点
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桩基检测之声测管不正确的施工对桩基检测的影响程度 查看详情

浏览数:2516 桩基监测频率资料下载-桩基检测之声测管不正确的施工对桩基检测的影响程度

桩基检测之声测管不正确的施工对桩基检测的影响程度   声测管是专门作为桩基检测的一种途径。所谓超声波检测就是在灌注桩基前,在下钢筋笼的时候同时下三根到底的检测管,120°方向一根,一般安放在钢筋笼内侧,通过焊接与钢筋笼固定,长度超过桩基面,浇筑完混凝土后到达一定的龄期,用专用设备两两放入检测管内,通过超声波检测桩基的完整性。 检测桩基质量好坏主要是采用声波透射法,它将超声发射探头和接收探头分别下进预先埋入桩身且充满水的不同钢管中,发射探头产生的超声波经过水耦合穿透桩身混凝土到达另一个钢管中的接收探头,接收探头将接收到的信息传入仪器,通过综合分析接收到的超声波在混凝土
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[重庆]人工挖孔桩基础及边坡防护工程安全专项施工方案(附计算书) 立即下载

等级:桩基监测频率资料下载_6     文件 6MB 格式 doc

关键词: 岩土施工方案 桩基础施工方案 边坡防护施工方案

桩基监测频率资料下载-[重庆]人工挖孔桩基础及边坡防护工程安全专项施工方案(附计算书)
资料目录 第一节 编制依据及原则 - 1 - 1.1、编制依据 - 1 - 1.2、编制原则 - 2 - 1.3、编制范围 - 2 - 2.1 地形地貌 - 2 - 2.4、工程挖孔桩基础设计概况(施工要求和技术保证条件) - 5 - 2.5、1#~4#楼边坡评价 - 5 - 2.6、施工平面布置(附后) - 6 - 第三节 施工计划: - 6 - 3.1、施工进度控制安排 - 6 - 3.2、安全保障计划 - 6 - 3.3、机械设备计划 - 6 - 第四节 主要施工工艺技术:技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等 - 8 - 4.1、1#~4#楼边坡边坡施工部署 - 8 - 4
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知名教授:桩基低应变检测曲线实例分析 查看详情

浏览数:3156 桩基监测频率资料下载-知名教授:桩基低应变检测曲线实例分析

1 完整桩一般完整桩在时程曲线上的反应: 对于摩擦桩和嵌岩桩表现有三种情况:桩底反射与初始入射波同相;桩底反射不明显,以及桩底反射与初始入射波先反相后同相。如图所示: 预制管桩外径Φ500mm,h=13.3m壁厚100mm,砼强度等级C60,在空气中的反射波曲线  预应力空心管桩,外径Φ500mm,h=12m,壁厚80mm,砼强度等级C80,在空气中的反射波曲线  实例:桩类型:Φ1.2m,H=38.5m钻孔灌注桩地点:杭宁高速公路K76+893 0-R2/0-R3桩评价:完整嵌岩桩该桩径1.2m,桩长38.5m,C30钻孔灌注桩,桩尖进入微风
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杨浦大桥:203个传感器实现24小时全天候监测 查看详情

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关键词: 钢筋混凝土预制桩 混凝土预制桩 数据采集与处理

桩基监测频率资料下载-杨浦大桥:203个传感器实现24小时全天候监测
2017年8月,上海杨浦大桥迎来了建桥以来的第一次大修,大修的目的就是利用最新的施工和监测技术弥补建桥时科技发展水平的不足,以进一步提高大桥的运维能力,确保结构的安全。因此本文主要阐述,如何在零起点的基础上,对既有特大型斜拉桥增设健康监测系统。通过集成结构分析计算、计算机技术、BIM技术、通信技术、网络技术、传感器技术等一系列高新技术,实现24小时全天候的大桥健康监测,以便掌握桥梁结构指标的长期变化趋势、对突发事件进行响应与评价、掌握大桥安全运行的各项要素、对结构安全进行评估与预警、对养护数据进行数字化整合和统一管理等等。  助力结构养护管理  桥梁概述
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轨道交通工程土建施工隧道区间施工监测技术方案(70页多图) 立即下载

等级:桩基监测频率资料下载_7      文件 18MB 格式 rar

关键词: 隧道区间施工 隧道监测技术

桩基监测频率资料下载-轨道交通工程土建施工隧道区间施工监测技术方案(70页多图)
轨道交通工程土建施工隧道区间施工监测技术方案 人民路站~会展中心站盾构区间位于兴平东路上,布置于兴平路路中,东西走向。区间隧道盾构段左线起点里程为左YDDK26+277.190,终点里程为左YDDK27+205.032,盾构段左线长度为927.842米;区间隧道盾构段右线起点里程为右YDDK26+277.19,终点里程为右YDDK27+200.000,盾构段右线长度为922.810米。盾构施工前施工单位需对周边建(构)筑物、地下管线等进行重新调查,以确定建(构)筑物及管线等的基础形式、埋深及与隧道边沿的水平距离、与隧道顶的竖直距离等具体情况。 ······ 1、工
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[上海]工业厂房深基坑围护结构及桩基施工组织设计 立即下载

等级:桩基监测频率资料下载_8     文件 135KB 格式 doc

关键词: 岩土施组设计 SMW工法桩 深层水泥土搅拌桩

桩基监测频率资料下载-[上海]工业厂房深基坑围护结构及桩基施工组织设计
资料目录 第一章、概述 1 一、工程概况 1 二、周边环境及管线 1 三、工程地质概况 2 四、编制依据与内容 2 第二章、施工总体方案与部署 5 一、总体目标 5 二、施工总流程 5 三、施工进度计划 6 四、施工用水、用电 8 五、施工总平面布置及文明与规范操作 9 六、钻孔桩及围护施工阶段平面布置 10 七、开挖及结构施工阶段平面布置 10 八、主要施工机械及机具配备 10 第三章、主要施工方案 11 一、SMW工法施工方案 11 二、钻孔灌注桩施工方案 15 三、深层搅拌桩施工方案 20 四、井点降水施工方案 24 五、基坑土方开挖施工方案 27 六、围檩、钢支撑施工方案 3
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海港码头结构健康监测 查看详情

浏览数:3300

关键词: 物业管理资质 高处作业安全

桩基监测频率资料下载-海港码头结构健康监测
重力式码头 海港码头结构损伤机理及监测指标分析  ↑重力式码头     重力式码头 重力式码头的工作原理主要是利用结构自身的重力抵抗以墙后土压力为主的各种荷载作用,保持结构的稳定。重力式码头的常用型式为重力式方块码头和沉箱码头,由于重力式码头一般为实体结构,其抗冲击荷载、集中荷载和超载的能力均较强,据近10年本系统的检测资料显示,重力式码头破损很少(仅有3例),且均接近设计使用年限。根据统计资料,重力式码头破坏主要为码头向前滑移失稳;码头倾覆失稳;墙体构件破损;胸墙开裂、破损;墙后填料流失(漏沙)造成码头
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