一种针对既有基桩完整性的检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN115387403B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202210968320.0

    申请日:2022-08-12

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明涉及基桩检测技术领域,具体公开了一种针对既有基桩完整性的检测装置及其检测方法,检测系统包括振动辅助装置、电火花振源装置、电火花点火装置、低应变动测仪以及第一传感器、第二传感器,其中,振动辅助装置包括至少两个基桩夹持组件,基桩夹持组件包括桩身抱箍环、位于桩身抱箍环内侧的径向夹持板,以及连接桩身抱箍环与径向夹持板的连接螺杆;电火花振源装置的数量与径向夹持板的数量相同,且每个径向夹持板上安装一个电火花振源装置;电火花点火装置与电火花振源装置电连接;低应变动测仪与电火花点火装置、第一传感器、第二传感器电连接。本发明避免了传统打孔和打磨制作击振敲击点方法的有损作业,实现了对既有基桩完整性的检测。

    一种针对既有基桩完整性的检测装置及其检测方法

    公开(公告)号:CN115387403A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210968320.0

    申请日:2022-08-12

    IPC分类号: E02D33/00

    摘要: 本发明涉及基桩检测技术领域,具体公开了一种针对既有基桩完整性的检测装置及其检测方法,检测系统包括振动辅助装置、电火花振源装置、电火花点火装置、低应变动测仪以及第一传感器、第二传感器,其中,振动辅助装置包括至少两个基桩夹持组件,基桩夹持组件包括桩身抱箍环、位于桩身抱箍环内侧的径向夹持板,以及连接桩身抱箍环与径向夹持板的连接螺杆;电火花振源装置的数量与径向夹持板的数量相同,且每个径向夹持板上安装一个电火花振源装置;电火花点火装置与电火花振源装置电连接;低应变动测仪与电火花点火装置、第一传感器、第二传感器电连接。本发明避免了传统打孔和打磨制作击振敲击点方法的有损作业,实现了对既有基桩完整性的检测。

    一种随钻跟管桩用的硬质岩切削钻头及施工方法

    公开(公告)号:CN113153161B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202110242688.4

    申请日:2021-03-05

    IPC分类号: E21B10/32 E21B10/43 E21B10/44

    摘要: 本发明公开了一种随钻跟管桩用的硬质岩切削钻头及施工方法,钻头包括钻头主体;钻头前爪,钻头前爪固定在钻头主体的底端面上;扩挖机构,扩挖机构位于钻头主体底端的外侧,扩挖机构包括活动翼板和扩挖子弹钻头。在正向旋挖时,通过向外张开带限位板的活动翼板,使扩挖机构的旋挖半径增加,配合形成阶梯状结构的钻头主体和钻头前爪,以符合破岩时具备的最优子弹头方向和分布,最省力地实现旋转断面的全覆盖及钻头在高硬度基岩中的快速钻进,由于扩挖子弹钻头的中心线与岩石表面的夹角与基底岩石的内摩擦角接近,因此在抗压强度超过100MPa的微风化花岗岩等硬岩地区旋转切削成孔的效果良好,提高了随钻跟管桩施工的掘进效率和嵌岩效果。

    一种随钻跟管桩用的硬质岩切削钻头及施工方法

    公开(公告)号:CN113153161A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110242688.4

    申请日:2021-03-05

    IPC分类号: E21B10/32 E21B10/43 E21B10/44

    摘要: 本发明公开了一种随钻跟管桩用的硬质岩切削钻头及施工方法,钻头包括钻头主体;钻头前爪,钻头前爪固定在钻头主体的底端面上;扩挖机构,扩挖机构位于钻头主体底端的外侧,扩挖机构包括活动翼板和扩挖子弹钻头。在正向旋挖时,通过向外张开带限位板的活动翼板,使扩挖机构的旋挖半径增加,配合形成阶梯状结构的钻头主体和钻头前爪,以符合破岩时具备的最优子弹头方向和分布,最省力地实现旋转断面的全覆盖及钻头在高硬度基岩中的快速钻进,由于扩挖子弹钻头的中心线与岩石表面的夹角与基底岩石的内摩擦角接近,因此在抗压强度超过100MPa的微风化花岗岩等硬岩地区旋转切削成孔的效果良好,提高了随钻跟管桩施工的掘进效率和嵌岩效果。

    一种基于声波透射法的基桩完整性检测系统

    公开(公告)号:CN109115884B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811133464.4

    申请日:2018-09-27

    IPC分类号: G01N29/07

    摘要: 本发明公开了一种基于声波透射法的基桩完整性检测系统,操作人员将超声波检测仪设置在欲检测基桩的声测管后,输入工程资料并启动超声波检测仪,通过发射换能器和接收换能器之间声波传递,即可获取欲检测基桩的波能数据,同时将波能数据和工程资料自动传输至云计算模块,从而判断出欲检测基桩的完整性程度,无需检测人员自行对波能数据进行分析,实现基桩完整性检测的自动化,避免了因人力分析错误带来的检测偏差,从而能得到更精确的基桩完整性数据,大大提高了检测的效率,降低了出错率。