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公开(公告)号:CN115901951A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211622129.7
申请日:2022-12-16
申请人: 广州市建筑科学研究院集团有限公司 , 广州建筑股份有限公司 , 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
摘要: 本发明涉及建筑质量检测技术领域,具体公开了一种钢筋套筒连接件内灌浆料密实度检测装置、系统及方法,检测装置,包括开设有长条形内腔的外壳体,安装在外壳体上的启动按键和高频发射插座、高频接收插座,还包括并排安装在长条形内腔中的超声发射组件以及超声接收组件。本发明只需手持一键操作就可实现同一方向的超声信号的发送与接收,相较于现有的检测方式省略了检测前放置检测元器件的步骤,提高了检测效率;检测装置在使用时只需从混凝土的表面进行检测,具有操作便捷、构件无破坏的优点,检测装置利用超声波作为检测介质,通过对比填充饱满与填充不饱满的钢筋套筒的反射信号的特征差别来检测钢筋套筒内部的灌浆质量,检测结果准确可靠。
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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
申请人: 广州市建筑科学研究院有限公司 , 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
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。
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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
申请人: 广州市建筑科学研究院有限公司 , 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
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。
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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
申请人: 广州市建筑科学研究院有限公司 , 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
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。
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公开(公告)号:CN112854316B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202110023073.2
申请日:2021-01-08
申请人: 广州市建筑科学研究院有限公司 , 重庆大学 , 广州冠图视觉科技有限公司 , 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
摘要: 本公开涉及一种基于声波透射法的首至波声时智能修正方法及装置,该方法包括:在基桩检测过程中,获取声波数据和工程资料;根据该声波数据确定波速处于第一波速阈值范围内的干扰波、波速处于第二波速阈值范围内的异常波和正常波;根据该干扰波和异常波在检测点集合中的位置,以及相邻范围内预设数量个声波中正常波的首至波声时值对该干扰波和异常波进行修正,以根据修正后声波的首波幅值、波幅指标、声速指标、PSD曲线指标确定桩身的完整性。该方法及装置能够智能修正首至波初至时间,有效避免了需人工操作作业,极大地节省了人力和时间,提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN111175209A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911393047.8
申请日:2019-12-30
申请人: 广州市建筑科学研究院有限公司 , 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
IPC分类号: G01N15/08
摘要: 本发明涉及桩基工程试验技术领域,具体公开一种用于测试随钻跟管桩桩侧注浆液抗水性能的装置,包括模型箱系统、供水系统、注浆系统;模型箱系统包括模型箱、底模型桩、土体,土体内设置有模拟钻孔;供水系统包括横向供水子系统和竖向供水子系统,模型箱上设置有横向进水口、横向出水口、竖向进水口、竖向出水口,横向供水子系统的出水口与横向进水口连通,竖向供水子系统的出水口与竖向进水口连通。模型桩上设置有注浆孔;注浆系统的出浆口与注浆孔连通。本发明的用于测试随钻跟管桩桩侧注浆液抗水性能的装置结构简单,加工技术不复杂,加工成本低,质量轻巧,运输方便,操作流程简单,易学易用,安全性好。
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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
申请人: 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 , 广州建筑股份有限公司 , 广州市建筑科学研究院集团有限公司
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。
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公开(公告)号:CN112095683A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010987492.3
申请日:2020-09-18
申请人: 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明公开了一种用于基桩高应变法检测的测试装置及测试方法,测试装置包括:测试重锤,用于对待测桩基进行撞击;架体,用于放置测试重锤;提升机构,设置在架体上并与测试重锤连接,用于将测试重锤提升至测试高度;检测组件,设置在架体上,用于检测测试重锤与待测基桩的对准程度和距离;辅助支撑部件,与架体连接,用于调节架体与地面的垂直度;传感器组件,设置在待测基桩上,在待测基桩受到测试重锤冲撞时,采集待测桩基的受力信号和速度信号。本发明通过设置辅助支撑部件对架体与地面的垂直度进行调整,确保了测试重锤能够以自由落体的方式与待测桩基进行撞击,大大地提高了检测的精度。
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公开(公告)号:CN111521533A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN202010062885.3
申请日:2020-01-19
申请人: 广州市建筑科学研究院有限公司 , 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
摘要: 本发明涉及桩基工程试验技术领域,具体公开一种用于研究随钻跟管桩桩侧注浆液流动规律的装置及方法,装置包括模型箱系统、注浆系统;模型箱系统包括模型箱、模型桩、止浆板、注浆管;模型箱内填充有土体,土体内设置有模拟钻孔,模拟钻孔的直径大于模型桩的直径,模型桩同轴设置在模拟钻孔内;注浆管设置在模型桩内,模型桩上设置有注浆孔,注浆孔与模型桩和土体之间的间隙连通,注浆管与注浆孔连通;止浆板上设置有与模型桩相适应的通孔,止浆板通过通孔套设在模型桩的上端以盖合间隙;注浆系统的出浆口与注浆管连通。本发明的装置,可以更真实的再现注浆液流动的环境,使得对注浆液在桩侧缝隙内的流动规律进行研究和分析时,结果更贴近真实。
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公开(公告)号:CN111173049B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN201911393033.6
申请日:2019-12-30
申请人: 广州市建筑科学研究院有限公司 , 广州建设工程质量安全检测中心有限公司
IPC分类号: E02D33/00
摘要: 本发明属于岩土工程桩基模型试验技术领域,具体公开一种用于模拟随钻跟管桩桩侧注浆的实验装置,包括模型箱系统、加载系统、供水系统、注浆系统;模型箱系统包括模型箱、止浆板、底端密封的模型桩、直径大于模型桩的成孔桶;加载系统包括用于围压分装置、轴压分装置、若干应变片;供水系统的出水口与箱进水口连通;注浆系统的出浆口与注浆孔连通。本发明通过设置加载系统模拟覆土压力,通过供水系统模拟地下流水,调节注浆系统的注浆参数,即可获得不同注浆工艺参数下的注浆体,获取加载系统施加在模型桩上的压力与应变片的位移关系曲线,即可计算出随钻跟管桩的承载力和侧摩擦力,从而评判注浆效果。
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