反射波法可以确定基桩桩身混凝土的强度。
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高应变动力试桩法的测试结果不可用于基桩桩身完整性的分析判断。
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钻孔灌注桩桩身完整性检测方法有低应变反射波法、声波透射法和钻探取芯法。其中钻芯法在桩基工程质量普查中应用最广。
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对某桥梁工程混凝土灌注桩基础采用低应变反射波法检测其桩身完整性,已知: 1号桩设计长度为19.00m,桩径为1.25m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于20d; 2号桩设计长度为27.00m,桩径为1.20m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于25d. 桥位处的地质情况为多年冻土、角砾土。 请根据以上内容,回答下列问题。 对2号桩采用低应变反射波法检测其桩身完整性时,锤击振源的选择应为()
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混凝土桩桩头混凝土强度等级宜比桩身混凝土提高()级,且不得低于C30。
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对某桥梁工程混凝土灌注桩基础采用低应变反射波法检测其桩身完整性,已知: 1号桩设计长度为19.00m,桩径为1.25m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于20d; 2号桩设计长度为27.00m,桩径为1.20m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于25d. 桥位处的地质情况为多年冻土、角砾土。 请根据以上内容,回答下列问题。 2号桩现场实测波形如下图2所示,则应判定为()类桩。
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钻孔灌注桩桩身混凝土抗压强度应符合设计规定,每桩试件数为()组。
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低应变反射波法计算桩身平均波速的必要条件是()
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反射波法检测桩身混凝土完整性,下列说法正确的是()。
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反射波法检测桩身混凝土完整性系统()
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低应变反射波法检测中,桩身完整性类别分为()类
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在反射波法中,桩身阻抗变小则在桩顶产生同相位的反射信号。
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对某桥梁工程混凝土灌注桩基础采用低应变反射波法检测其桩身完整性,已知: 1号桩设计长度为19.00m,桩径为1.25m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于20d; 2号桩设计长度为27.00m,桩径为1.20m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于25d. 桥位处的地质情况为多年冻土、角砾土。 请根据以上内容,回答下列问题。 对于2号桩,当采用低应变反射波法难以确定桩身缺陷时,可采用()进行验证。
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低应变反射波法安装在桩顶面传感器所测到的信号是桩身振动幅度。
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对某桥梁工程混凝土灌注桩基础采用低应变反射波法检测其桩身完整性,已知: 1号桩设计长度为19.00m,桩径为1.25m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于20d; 2号桩设计长度为27.00m,桩径为1.20m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于25d. 桥位处的地质情况为多年冻土、角砾土。 请根据以上内容,回答下列问题。 对图1和图2混凝土灌注桩桩身缺陷的判定正确的为() https://assets.asklib.com/images/image2/2018080316450961490.jpg
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对某桥梁工程混凝土灌注桩基础采用低应变反射波法检测其桩身完整性,已知: 1号桩设计长度为19.00m,桩径为1.25m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于20d; 2号桩设计长度为27.00m,桩径为1.20m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于25d. 桥位处的地质情况为多年冻土、角砾土。 请根据以上内容,回答下列问题。 1号桩现场实测波形如下图l所示,则应判定为()类桩。
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反射波法基本原理是在桩顶进行竖向激振,弹性波沿着桩身向下传播,在桩身存在明显波阻抗界面或桩身截面积变化部分,将产生反射波。
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钻芯法的检测目是检测灌注桩桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度,判定或鉴别桩端岩土性状,判定桩身完整性类别。
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灌注桩桩顶的混凝土强度不得低于桩身混凝土强度且()。
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低应变反射波法,测时如桩身存在浅层缺陷波形有下列哪些特征()
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反射波法检测桩的(),推定缺陷类型及其在桩身的位置,也可以对桩长进行校核,对桩身混凝土强度等级作出估计。但不能测出桩的承载力。
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低应变反射波法,检测时如桩身存在浅层缺陷波形有下列哪些特征()
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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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当桩长已知桩底反射信号明确时,在地质条件、设计桩型、成桩工艺及混凝土强度相同的基桩中,选不少于根一类桩桩身波速值计算平均值()
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对某桥梁工程混凝土灌注桩基础采用低应变反射波法检测其桩身完整性,已知:1号桩设计长度为19.00m,桩径为1.25m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于20d;2号桩设计长度为27.00m.桩径为1.20m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于25d。桥位处的地质情况为多年冻土、角砾土。请根据以上内容,回答下列问题。(5)对于2号桩,当采用低应变反射波法难以确定桩身缺陷时,可采用()进行验证