高应变检测桩能在实测曲线中采集到桩身阻抗变化和桩周土阻力的信息,由锤击产生的压应力波在桩身中向下传播过程中,遇到桩身阻抗变大时,将引发上行的压力波,使桩顶附近的实测曲线力值增大,速度值减小;遇到桩身阻抗变小时,引发上行的拉力波,使桩顶附近的实测曲线力值减小,速度值增大。
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高应变检测实测力曲线,在第一个峰值后紧跟着出现第二个峰值,呈现“双峰”,表明桩身上部存在缺陷。
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桩身质量检验可采用高应变、低应变、静载试验或()等方法检测桩身缺陷、承载力及桩身完整性。
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高应变测桩时得出的“传递到桩身的锤击能量”是指()。
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桩基(地基处理)施工后,应有一定的休止期,挤土时砂土、黏性土、饱和软土分别不少于()d,保证桩身强度和桩周土体的超孔隙水压力的消散和被扰动土体强度的恢复。
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贯入度过大造成的桩周土扰动大,高应变承载力分析所用的土的力学模型,对真实的桩土相互作用的模拟接近程度变差。
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采用高应变法检测某建筑桩基的单桩竖向抗压承载力,总桩数为200根。当采用凯司法制定桩承载力,且采用实测曲线拟合法确定阻尼系数IC值,则拟合计算的桩数不应少于()根。()
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桩基的作用在于穿过软弱的压缩性土层或水,使桩底坐落在更密实的地基持力层上。各桩所承受的荷载由桩通过桩侧土的()及()将荷载传递到桩周土及持力层中。
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高应变动力检测,桩身应力波波速的设定应符合下列规定()
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低应变法检测报告中所给出的桩身完整性检测信号曲线应根据桩端持力层情况进行适当修改。
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高应变检测中,可采用加速度信号两次积分得到的最终位移作为实测贯入度。
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()是指采用锤冲击桩顶,使桩周土产生塑性变形,实测桩顶附近所受力和速度随时间变化的规律,通过应力波理论分析得到桩土体系的有关参数。
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高应变某一侧实测力时程曲线,信号异常的原因是()。
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低应变检测,无桩身缺陷,且承载力满足设计要求,但是实测桩长小于施工记录桩长,按桩身完整性定义中连续性的涵义,应判为()桩。
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低应变法检测结果分析时,对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩,因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时,不能按本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别。
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高应变动力检测法对试桩进行计算分析时,把桩身看作是(),桩周土和桩的关系主要是看作阻力作用,把桩土体系看作是在每一击过程的时()。
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某高应变实测力时程曲线,信号异常的原因是()。
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高应变评定的承载力检测值可以大于实测曲线中的最大锤击力。
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低应变反射波法检测预应力管桩的桩身完整性时,难测到桩底反射,下面说法正确的产生原因是()
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低应变法检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线。
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尽管低应变法利用实测曲线拟合法分析能给出定量的结果,但由于()等造成的实测波形畸变及桩侧土阻尼、土阻力和桩身阻尼的耦合影响,曲线拟合法还不能达到精确定量的程度。
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低应变反射波法视桩基为一维弹性均质杆件,当桩顶受到激励后,压缩波沿桩身向下传播,当遇到桩身波阻抗或截面积变化的界面时,在界面将产生
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低应变法现场检测桥梁基桩完整性原理及现场检测技术:4)信号采集要求正确的事()。①根据桩径大小,在与桩心对称处布置()个测点。②实测信号能反映桩身完整性特征,有明显的桩底反射信号,每个测点记录的有效信号不宜小于()个。③不同测点及同一测点多次实测时域信号一致性好,否则找出问题后进行重测。④信号幅值适度,波形光滑,无毛刺、振荡出现,信号曲线最终()。(2017检师真题)
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采用实测曲线拟合法时,高应变检测报告应包含哪些内容()
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