原位测试实习报告内容摘要:
两个以上检测剖面在同一深度测点的升序参数出现明显异常; 桩身混凝土声速出现普遍低于低限值异常或无法检测首波或声波接收信号严重畸变 表 桩身完整性类别 分类原则 Ⅰ类桩 桩身完整 Ⅱ类桩 桩身有轻微缺陷,不会影响桩身结构承载力的正常发挥 Ⅲ类桩 桩身有明显缺陷,对桩身结构承载力有影响 Ⅳ类桩 桩身存在严重缺陷 五、 试验步骤 岩土工程原位测试实习报告 福建工程学院土木学院勘查技术与工程 12 将发射与接收声波换能器通过深度标 志分别置于两根声测管中的测点处。 发射与接收声波换能器应以相同标高或保持固定高差同步升降,测点间距不宜大于 250mm。 3 、将多根声测管以两根为一个检测剖面进行全组合,分别对所有检测剖面完成检测。 在同一根桩的各检测剖面的检测过程中,声波发射电压和仪器设置参数应保持不变。 六、 试验内容 及数据 分析 声速临界值的计算 : 取 , 对从零开始逐一去掉 iv ,序列中最小数值后余下的数据进行统计计算。 当去掉最小数值的数据个数为 k时, 即去掉 8v。 由公式: xm svv 0 和 kni mixkni imvvknsvknv121)(111 及计算知: 基桩声波透射法检测结果汇总表 序号 桩号 桩径( mm) 检测深度( m) 剖面 7v 声速( km/s) 声速临界值 0v( km/s) 大小比较 ( 7v 与0v ) 综合质量评定 1 1 1200 AB 正常 AC 正常 BC 正常 2 5 1200 AB 异常 AC 异常 BC 异常 岩土工程原位测试实习报告 福建工程学院土木学院勘查技术与工程 13 3 9 1200 AB 正常 AC 异常 BC 正常 对异常值根据以上公式在计算知: 序号 桩号 桩径( mm) 检测深度( m) 剖面 6v 声速( km/s) 声速临界值 0v( km/s) 大小比较 ( 6v 与0v ) 综合质量评定 2 5 1200 AB 正 常 AC 正 常 BC 异常 3 9 1200 AC 正常 对异常桩再算由以上公式: 序号 桩号 桩径( mm) 检测深度( m) 剖面 5v 声速( km/s) 声速临界值 0v( km/s) 大小比较 ( 5v 与0v ) 综合质量评定 2 5 1200 AC 正 常 综上:所测桩的评定结果 为: 桩号 特征 异常位置 类别 1 各检测剖面的声学参数均无异常, 无声速低于低限值异常 完整桩 Ⅰ 5 某一检测剖面连续多个测点的 声学参数出现异常; 两个或两个以上检测剖面在同 一深度测点的声学参数出现异常; AB 和 AC 剖面 有 缺陷 BC 剖面 有 缺陷 Ⅲ 9 某一检测剖面个别测点的声学参 数出现异常,无声速低于低限值异常 AC 剖面 处有 缺陷 Ⅱ 岩土工程原位测试实习报告 福建工程学院土木学院勘查技术与工程 14 附表 1 基桩声波透射检测记录表 测试地点: 仪器误差及声时修正值: μ s 桩 号 声测管 剖面号 声测管外壁间净距 ( mm) 测试深度 ( m) 时间坐标读数 (μ s) 纵波传播时间(μ s) 纵波波速 ( m/s) 1 AB 640 129 4961 1 AB 640 137 4672 1 AB 640 4555 1 AB 640 4589 1 AB 640 4460 1 AB 640 197 3249 1 AB 640 4655 1 AB 640 4658 1 AC 635 4792 1 AC 635 141 4504 1 AC 635 142 4472 1 AC 635 4585 1 AC 635 4394 1 AC 635 3639 1 AC 635 141 4504 1 AC 635 145 4379 1 BC 640 4655 1 BC 640 140 4571 1 BC 640 4588 1 BC 640 4588 1 BC 640 143 4476 1 BC 640 3160 1 BC 640 4555 1 BC 640 4523 5 AB 640 140 4571 5 AB 640 4555 5 AB 640 221 2896 5 AB 640 159 4025 5 AB 640 143 4476 5 AB 640 143 4476 5 AB 640 143 4476 5 AB 640 141 4539 5 AC 640 4491 5 AC 640 4555 5 AC 640 2998 5 AC 640 4197 5 AC 640 147 4354 岩土工程原位测试实习报告 福建工程学院土木学院勘查技术与工程 15 5 AC 640 4339 5 AC 640 144 4444 5 AC 640 4429 5 BC 640 141 4539 5 BC 640 4523 5 BC 640 215 2977 5 BC 640 146 4384 5 BC 640 4523 5 BC 640 143 4476 5 BC 640 141 4539 5。原位测试实习报告
相关推荐
355 8471 8 近期生活总用水量 Q1= (m3/d) 远期生活总用水量 Q2=8471(m3/d) (三) 工业生产用水量计算 工业用水量包括生产和生活用水量,每班按 8 小时 计算。 各生产区域生产生活用水量见下表: 生产生活用水量 三、综合设计计算及设计说明 (一)设计用水量的组成 ( 1)综合生活用水量,包括居民生活用水和公共建筑及设施用水; (
件里发布。 并且 Spring 所需的处理开销也是微不足道的。 此外, Spring 是非侵入式的:典型地, Spring 应用中的对象不依赖于 Spring 的特定类。 ◆控制反转 —— Spring 通过一种称作控制反转( IoC)的技术促进了松耦合。 当应用了 IoC,一个对象依赖的其它对象会通过被动的方式传递进来,而不是这个对象自己创建或者查找依赖对象。 你可以认为 IoC 与 JNDI
. 例 3,已知空间四边形 ABCD 中, E、 F 分别是 AB,AD 的中点吧(如图 ) 求证: EF//平面 BCD 证:设 n 是平面 BCD 的法向量,连接 BD在△ ABD 中 又因为 EF 分别是 AB、 AD 的中点 所以 EF ∥ BD ,EF = 21 BD A 又 n ⊥平面 BDC 所以 n ⊥ BD E F ∴ n BD = 0 ∴ n ⊥ EF B D n 又 ∵
主筋在井口接笼时主筋采用单面搭接焊。 钢筋笼制作时主筋调直,采用双面搭接焊后保证两段主筋中心线吻合,螺旋绕筋调直,然后上盘圆机盘圆,针对不同直径的钢筋笼选用不同的胎具,制作尺寸合格的加强筋箍圈。 该灌注桩钢筋笼采用整节在现场制作,整节吊装的方案进行,为防止钢筋笼在起吊、倒运过程中变形,需对加劲箍进行特别的加强。 钢筋笼四周沿纵向每隔 2~ 4 米设置混凝土保护层
ADD BX,CX MOV BYTE PTR[BX],39。 $39。 MOV AH,09H INT 21H MOV AH,02H MOV DL,0AH INT 21H MOV DL,0DH INT 21H MOV AH,09H LEA DX,CHARS INT 21H MOV AH,4CH INT 21H MAIN ENDP CODE ENDS END START 实验结果:随机输入一串不超过
能读出, DR 用于寄存数据,数据由内部操作自动写入 DDRAM 和 CGRAM,或者暂存从 DDRAM 和 CGRAM 读出的数据, BF 为 1 时,液晶模块处于内部模式,不响应外部操作指令和接受数据, DDRAM 用来存储显示的字符,能存储 80 个字符码 , CGROM 由 8 位字符码生成 5*7 点阵字符 160 中和 5*10 点阵字符 32 种 8 位字符编码和字符的对应关系。