T/CECS 597-2019 地下连续墙检测技术规程

T/CECS 597-2019 地下连续墙检测技术规程
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:25.1M
标准类别:建筑标准
资源ID:41646
免费资源

标准规范下载简介

T/CECS 597-2019 地下连续墙检测技术规程简介:

"T/CECS 597-2019 地下连续墙检测技术规程"是中国建筑科学研究院发布的一份技术规范,它是关于地下连续墙施工质量检测的国家标准。地下连续墙,作为一种常用的地下结构施工方法,主要用于建筑物、隧道、地铁等地下工程的防渗、承重或作为基坑支护等。

该规程详细规定了地下连续墙的施工过程中的检测方法、检测内容、检测频率、检测标准以及检测报告的编写要求。它涵盖了检测设备的选择、检测人员的资格、检测程序的执行、检测数据的处理和分析,以及对检测结果的评价和处理等方面。

具体包括但不限于以下内容: 1. 地下连续墙的外观质量检测 2. 墙体的强度和刚度检测 3. 井壁完整性检测 4. 水密性检测 5. 墙体变形检测 6. 电导率和渗透系数检测等。

这份规程的出台,对于保证地下连续墙施工的质量,防止安全事故,以及对墙体性能的准确评估具有重要的指导意义。

T/CECS 597-2019 地下连续墙检测技术规程部分内容预览:

抗压强度试验。当混凝土抗压强度满足设计要求时,可判为 类;当混凝土抗压强度不满足设计要求或不能制作成芯样试 时,应判为V类

5.3.9钻芯检测报告除应包括本规程第3.0.8条的内容外,尚

1钻芯设备情况; 2检测墙体数量、钻孔数量、混凝土芯进尺、总进尺、 凝土试件组数; 3按本规程附录G中表G.0.2的格式编制每孔的柱状图

4芯样单轴抗压强度试验结果; 5芯样彩色照片; 6异常情况说明。 5.3.10钻芯法检测结果无法判定时DB32∕T 2332-2013 重复使用的悬索桥猫道承重索钢丝绳检验和报废规程,可采用孔内成像法进行复 核性检测

5.3.11采用的孔内成像法应符合下列规定:

托内成像法检测仅器设备所采用的探买成像设备,其分 辨率不应低于1920×1080像素,并应具有深度记录装置和成像 设备定位装置; 2当需要定量描述缺陷时,应采用已知尺寸的标定装置确 定缺陷尺寸换算值; 3检测前应先进行孔内清理,清理范围应满足检测深度的 要求; 4现场检测中应全面、清晰地记录孔内图像; 5采用钻孔成像检测仪进行检测时应控制提升速度,保证 对孔壁进行全面检测; 6墙身缺陷应根据成像的视频、图像确定; 7 缺陷的尺寸等应按标定值确定

6接头质量检测6.1一般规定6.1.1地下连续墙应进行成槽时的接头刷壁质量和成墙后接头混凝土的质量检测。6.1.2地下连续墙成槽后应对平行于墙身方向的接头垂直度进行检测,垂直度不宜大于1/300。当采用套铣接头时,垂直度不宜大于1/500。作为永久结构的地下连续墙平行于墙身方向的接头垂直度应全数检测;作为临时结构的地下连续墙,平行于墙身方向的接头垂直度检测数量为20%,且不少于3幅。6.1.3永久结构的地下连续墙的接头,应在槽段的两端预埋声测管,采用声波透射法进行检测,检测数量为10%,且不少于3幅。6.1.4基坑开挖前,宜进行抽水试验,检查地下连续墙接头的渗漏水情况。6.1.5地下连续墙成槽后,刷壁后刷壁器上应无泥。6.2接头刷壁质量6.2.1接头刷壁质量的检测可采用超声波法,并宜与成槽质量检测同时进行。6.2.2超声波法现场检测时,在接头处应做三方向检测。6.2.3现场检测记录图应有明显的刻度标记,能准确体现任何深度截面的接头处槽壁的形状。6.2.4接头刷壁质量应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202的有关规定。·22:

6.3.1接头混凝土质量可采用声波透射法检测。声波透射法 用于圆锁口管接头、工字钢接头、十字钢板接头、V形钢板 头、铰接接头、铣接头等混凝土接头以及金属接头,不宜用于 胶接头。

3.2对接头混凝土质量进行检测前应在相邻两幅地下连续墙

6.3.2对接头混凝土质量进行检测前应在相邻两幅地下

6.3.3当声波透射法对接头混凝土质量无法检测时,可

挖等技术手段进行检测。

挖等技术手段进行检测。

附录 A泥浆相对密度、黏度和含砂率测定

附录 A泥浆相对密度、黏度和含砂率测定

附录A泥浆相对密度、黏度和含砂率测定

A.0.1 泥浆相对密度可采用泥浆比重计测定。 A.0.2 泥浆相对密度测定步骤应符合下列规定: 1 应将需要测定的泥浆装满泥浆杯,加盖并洗净溢出的 泥浆; 应将泥浆杯置于支架上,移动游码,使杠杆呈水平状态; 泥浆相对密度应按游码左侧刻度读取。 A.0.3 泥浆比重计在使用前应用清水对仪器进行校正。 A.0.4 泥浆黏度应采用漏斗黏度计测定。 A.0.5 泥浆黏度测定步骤应符合下列规定: 1 应将漏斗下面出口堵住; 2 应采用带有隔层的量杯两端分别量取200mL和500ml 泥浆,通过滤网滤去大砂粒后,将700mL泥浆均注人漏斗; 3应释放漏斗下面出口,使泥浆从漏斗流出,泥浆黏度应 按流满500mL量杯所需时间确定。 A.0.6漏斗黏度计使用前,应按本规程附录A第A.0.5条的 步骤,记录注入漏斗700mL清水流出500mL所需的时间。当流 出时间不等于15s时,泥浆黏度应按下式修正:

A.0.8泥浆含砂率测定步骤应符合下列规定:

1应把调制好的50mL泥浆倒进含砂率计,然后再倒 450mL清水; 2应将仪器口塞紧,摇动时间为1min; 3应将仪器竖直静放3min的时间,泥浆含砂率应为仪器 下端沉淀物按mL计读的体积除以1000mL乘以200%

附录B伞形孔径仪标定方法

附录B伞形孔径仪标定方法

B.0.1伞形孔径仪的标定应在专用标定架上进行,标定架应定 期检定或校准, B.0.2标定架的每个标定板上应有不少于3个可用于固定伞形 孔径仪机械臂未端的测量点,测量点的刻度误差不应超过 ±1mm。 B.0.3标定应按下列步骤进行: 1仪器设备连接完毕,打开电源,设备应工作正常。 2应按从小到大,再按从大到小的次序,分别将机械臂置 于标定架不少于5个标准直径d的测量点,记录仪器每次显示 的测量值d。 3用各次的d.~d。数据按下式进行最小二乘法拟合: dt=Do+kds (B.0.3) 式中:d.一一直径的仪器测量值(m); ds一直径的标准值(m); k一一仪器标定系数; D一起始值(m)。 4将公式(B.0.3)确定的仪器标定系数及孔径起始值输 人仪器。 5将机械臂置于标定架不同直径刻度点3次,分别记录各 次仪器测量值。 6比较校正后的仪器测量值与标准值的相对误差,当相对 误差不超过土1%时,可以用于现场检测;否则需重新标定仪器 标定系数及起始值。

附录 C伞形孔径仪计算槽宽的方法

C.0.1伞形孔径仪张角采用电位差检测时,槽宽应按下式 计算:

D1.3=Lam X sini+Lam X sin3 D2.4 =Lam X sin02+Lam X sin0

中:D1.3、D2.4 分别为测点位置正交两个方向的机械臂张 开宽度(m); Lam 机械臂长度(m); 01、02、03、04 分别为1、2、3、4机械臂与铅垂线之间的 夹角(°)。

一机械臂12一机械臂3:3—槽壁

2对于仅有两支机械臂与槽壁接触的伞形孔径仪测试结果 以接触到槽壁的两个机械臂1、3对应的D'值作为槽宽检

式中:D'一 仅有两机械臂接触时的测点位置槽宽检测值, 3对于四支机械臂均与槽壁接触的伞形孔径仪测试结果, 槽宽检测值应按下式计算:

式中:D1.3、D2.4 分别为测点位置槽宽检测值(m); 修偏角度()。

附录D超声波法计算槽宽、垂直度的方法

附录D超声波法计算槽宽、垂直度的方法

式中:d一测点位置槽宽检测值(m)); 2槽壁垂直度可按下式计算:

d=d+c(t+t)/2

K=E/LX100%

附录E顶角测量法计算垂直度的方法

E.0.1顶角测量法的成槽偏心距可按下式计算:

声测管应沿钢筋笼内侧呈对称形状布置,并应按采用字

附录 G钻芯法检测记录表

录G钻芯法检测记录表

G.0.1 钻芯法检测的现场操作记录和芯样编录按表G.0.1的 式记录。

G.0.1 钻芯法检测的现场操作记录和芯样编录按表G.0.1的格 式记录。

表G.0.1钻芯法检测记录 工程名称: 墙段号/孔号:合同编号: 检测日期: 芯样直径: 钻机型号: 钻机编号: 第页共

表G.0.1钻芯法检测记录

G.0.2钻芯法检测芯样综合柱状图应按表G.0.2规定的格式 录和描述[国企]建筑工程附着式升降脚手架培训2021

表G.0.2钻芯法检测芯样综合柱状

注:口代表芯样试件取样位置。

1为便于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度 不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”; 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”; 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”; 4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。 2条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符 合…………·的规定”或“应按…执行”

《建筑地基基础设计规范》GB50007 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106

1总则 (42) 术语和符号 (43) 2.1术语 (43) 3 基本规定· (44) 4 成槽质量检测· (45) 4.1 一般规定 (45) 4. 2 槽深 (46) 4. 3 槽宽 (47) 4.4 垂直度 (49) 4.5 沉渣厚度 (50) 5 墙体质量检测 (53) 5. 1 一般规定 (53) 5.2 声波透射法 (55) 5.3 钻芯法 (58) 接头质量检测 (66) 6 6.1一般规定 (66) 6.2接头刷壁质量 (66) 6.3接头混凝土质量 (68) 附录 C伞形孔径仪计算槽宽的方法 (69)

2术语和符号2.1术语2.1.1本规程所采用的检测方法主要针对现浇混凝土的地下连续墙的检测工作,其他类型的地下连续墙如预制型地下连续墙的成槽质量检测工作也可参考本规程相关章节。2.1.3从定性上讲,沉渣可以定义为地下连续墙成槽后,淤积于槽底部的沉淀物。从定量上准确区分沉渣和下部原状地层《电测量设备 可信性 第11部分:一般概念 GB/T 17215.911-2011》,目前还有一定难度。所以对于沉渣厚度的检测,实际上是利用有效的沉渣测定仪或其他检测工具,检测估算沉渣厚度。2.1.5、2.1.6本规程中,成槽质量检测中使用的检测方法为超声波法;墙体质量检测中使用的检测方法为声波透射法。两种方法的区别在于设备运行机理及检测内容的不同:超声波法接收的信号来自经泥浆反射后的声波信号,适用于检测地下连续墙槽段的垂直度、槽宽及槽深;而声波透射法接收的信号来自透射过混凝土的声波信号,适用于检测地下连续墙墙体的完整性。2.1.8墙身缺陷的位置、形式和程度是工程技术人员最关心的问题。孔内成像法因其直观性,可对墙身缺陷位置、形式(包括形状、角度)和程度(包括缺陷的宽度和范围)进行描述,综合分析。需要时,孔内成像法也可用于检视干作业法地下连续墙的沉渣厚度、槽壁厚度和接头质量。·43·

©版权声明
相关文章