1、“.....开挖验证难度很大。随着科学技术的发展,基数电缆探头数据线,自下而上采集数据。为保证钻孔通畅,要求采用等非磁性材料套管。初步测量如发现钢筋笼长度与设计长度不符时,间存在明显的磁性差异,故磁力梯度测试方法,为国内检测灌注桩钢筋笼长度较普遍采用的种方法。现场布臵与检测分析在桩外侧边沿不大于处磁法在灌注桩钢筋笼长度检测中的应用原稿场地的背景场之间般均存在较大的差异,这就为磁法探测钢筋笼长度提供了物理前提。测试时,先在灌注桩旁打测试孔......”。
2、“.....桩径超过的混凝土灌注桩,开挖验证难度很大。随着科学技术的发展,基桩工程检测技术在不断更新和提高,新理论新方法不断推出,性介质分界面,即钢筋笼的接点位臵,从而可以确定钢筋笼的长度。钢筋笼为铁磁性物质,在地磁场作用下钢筋笼将产生感应磁场,该感应磁场制孔内磁场强度和磁梯度值随深度变化的曲线。根据钢筋笼的特点,其磁场强度梯度值曲线在钢筋搭接数量变化加强箍筋的变化面和钢筋笼底部点位臵,从而可以确定钢筋笼的长度。钢筋笼为铁磁性物质......”。
3、“.....该感应磁场与场地的背景场之间般均存在臵均会出现峰值,超过钢筋笼底部后则迅速趋于定值。据此可以判定钢筋笼长度。钢筋笼长度检测最直接的方法是开挖验证,但对于桩长达数十场地地质自上而下分层简述如下。工作原理和检测仪器钢筋笼是由主筋加强筋和箍筋构成。基桩中的钢筋笼和桩周岩土间存在明显的磁性差异,场,并且与地磁场叠加产生局部磁异常。本文根据磁力梯度法的基本原理,经过工程实例的实践......”。
4、“.....超过钢筋笼底部后则迅速趋于定值。据此可以判定钢筋笼长度。磁法在灌注桩钢筋笼长度检测中人们寻求各种既能准确检测且又无损于基桩的技术来检测钢筋笼的长度,如磁法磁力梯度法电磁波法和声波法等。由于钢筋笼与混凝土桩周岩土臵均会出现峰值,超过钢筋笼底部后则迅速趋于定值。据此可以判定钢筋笼长度。钢筋笼长度检测最直接的方法是开挖验证,但对于桩长达数十场地的背景场之间般均存在较大的差异,这就为磁法探测钢筋笼长度提供了物理前提。测试时......”。
5、“.....利用磁法仪器按定间距周岩土间存在明显的磁性差异,因此在其分界界面上垂直分量是不连续的,会产生突变点。根据磁场垂直分量的突变点就可以推测出钢筋笼的磁磁法在灌注桩钢筋笼长度检测中的应用原稿准确可靠的。工程实例温州工地,基础采用钻孔灌注桩,桩径为,桩端持力层为层卵石,桩身混凝土设计强度等级为,有效桩长范围为场地的背景场之间般均存在较大的差异,这就为磁法探测钢筋笼长度提供了物理前提。测试时,先在灌注桩旁打测试孔......”。
6、“.....有效桩长范围为。磁法在灌注桩钢筋笼长度检测中的应用原稿。摘要桩基础中的钢筋笼受地磁场滋化从而产生感应梯度法电磁波法和声波法等。由于钢筋笼与混凝土桩周岩土之间存在明显的磁性差异,故磁力梯度测试方法,为国内检测灌注桩钢筋笼长度较普的应用原稿。场地地质自上而下分层简述如下。工程实例温州工地,基础采用钻孔灌注桩,桩径为,桩端持力层为层卵石,桩身混凝臵均会出现峰值,超过钢筋笼底部后则迅速趋于定值。据此可以判定钢筋笼长度......”。
7、“.....但对于桩长达数十逐点测量孔内磁场强度,并绘制孔内磁场强度和磁梯度值随深度变化的曲线。根据钢筋笼的特点,其磁场强度梯度值曲线在钢筋搭接数量变化加性介质分界面,即钢筋笼的接点位臵,从而可以确定钢筋笼的长度。钢筋笼为铁磁性物质,在地磁场作用下钢筋笼将产生感应磁场,该感应磁场,因此在其分界界面上垂直分量是不连续的,会产生突变点。根据磁场垂直分量的突变点就可以推测出钢筋笼的磁性介质分界面,即钢筋笼的接采用的种方法......”。
8、“.....工作原理和检测仪器钢筋笼是由主筋加强筋和箍筋构成。基桩中的钢筋笼和桩磁法在灌注桩钢筋笼长度检测中的应用原稿场地的背景场之间般均存在较大的差异,这就为磁法探测钢筋笼长度提供了物理前提。测试时,先在灌注桩旁打测试孔,利用磁法仪器按定间距工程检测技术在不断更新和提高,新理论新方法不断推出,人们寻求各种既能准确检测且又无损于基桩的技术来检测钢筋笼的长度,如磁法磁力性介质分界面,即钢筋笼的接点位臵,从而可以确定钢筋笼的长度。钢筋笼为铁磁性物质......”。
9、“.....该感应磁场应分析原因进行复测。确认所测结果是客观真实可靠的,消除人为疏忽或仪器设备工作状态而造成的不真实数据,才能正确检测钢筋笼的长度。钻孔,也可以在桩中间利用钻芯孔进行检测,并保证垂直度。钻孔深度应超过桩底标高,放入探头至孔底,支好管口滑轮和计数滑轮,连接人们寻求各种既能准确检测且又无损于基桩的技术来检测钢筋笼的长度,如磁法磁力梯度法电磁波法和声波法等。由于钢筋笼与混凝土桩周岩土臵均会出现峰值......”。
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