检测桩身结构完整性的超声波透射法具有高效、低耗、无损等优点,因此在工程实践中得到了广泛应用。本文从超声波检测原理出发,总结了超声波检测现场常见问题及处理方法。 接收信号突然消失 有两种原因会产生这种现象,一是声测管内无水;二是设备系统故障。首先应检查声测管内是不是有水,可在采样状态下,以防声测管破裂造成的水大量外流则需快速往声测管注水至现象消除。否则,将换能器提出声测管,平行靠近放在空气中,采样、观察是否有接收波形,无接收波形,则设备系统故障。
检测桩身结构完整性的超声波透射法具有高效、低耗、无损等优点,因此在工程实践中得到了广泛应用。本文从超声波检测原理出发,总结了超声波检测现场常见问题及处理方法。
接收信号突然消失
有两种原因会产生这种现象,一是声测管内无水;二是设备系统故障。首先应检查声测管内是不是有水,可在采样状态下,以防声测管破裂造成的水大量外流则需快速往声测管注水至现象消除。否则,将换能器提出声测管,平行靠近放在空气中,采样、观察是否有接收波形,无接收波形,则设备系统故障。
检查设备是否故障
将故障的设备换上平面换能器,平面换能器的辐射面相距5cm且平行相对进行采样,若波形正常,则声波仪正常,只是是径向换能器故障。若判断换能器故障,接上径向换能器进行采样,如发射换能器发出响声、无接收波形,则接收换能器故障;如发射换能器无响声,仅将发射换能器更换成平面换能器,将平面换能器的辐射面对准径向换能器的辐射体进行采样,如有波形,则接收换能器完好、发射换能器故障,否则,收、发径向换能器均有故障。
检测波形突然异常
发射正常、接收时好时坏,换能器刚下水测试时波形正常,一会儿波形逐渐异常,甚至无接收波形,提出声测管后波形正常,或提出声测管、待换能器干燥后波形正常。该现象是由于换能器信号线破损(漏水)、水密性丧失、遇水压大时渗透到换能器主体造成,换能器故障,修复较为困难。
声速幅度急剧下降
桩头最后一测点声速、幅度急剧下降,一些桩在桩头部位的最后一个或几个测点的声参量急剧下降,而桩头部位混凝土表现良好。该现象可能是剔除桩头,引起声测管与混凝土脱离或者混凝土局部破损或产生裂隙而造成,可在声测管外壁或桩头混凝土浇清水,该现象则出现好转。
波形出现首波反向
在测试过程中出现波形首波反向情况,从中可以看出,若以上跳波作为首波,则声速正常、但幅度偏小;若以下跳波作为首波,则幅度正常、声速偏小,因此应尽量避免上述情况的发生。上述情况多出现在换能器运动过程中进行采样并存储的测试中,造成上述现象的理论机理十分不清楚,可能是换能器运动过程中,辐射体的部分与声测管接触,造成与正常状态的声波传播过程中介质界面的状况发生变化所致,因此通过使用扶正器可以大大减小该现象产生的几率。
超声波透射法作为基桩桩身完整性检测的重要环节,需要特别注意各种细节问题方能保障检测的效率及精度。