聲波檢測(cè)技術(shù)中的反射法
1.引 言
聲波檢測(cè)技術(shù)僅能使用透射法,以后單孔“一發(fā)雙收”聲波測(cè)試技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用,從方法上擴(kuò)展到了折射波法。聲波檢測(cè)的反射波法(又稱應(yīng)力波反射法、低應(yīng)變反射波法)是從一維干的基樁檢測(cè)開(kāi)始的。樁式基礎(chǔ)使用多的荷蘭,早在二十世紀(jì)六十年代中期,開(kāi)發(fā)了反射波法檢測(cè)基樁的完整性,我國(guó)是在上個(gè)世紀(jì)八十年代中后期,在基本建設(shè)大規(guī)模發(fā)展的背景下,首先由地礦系統(tǒng)的科研單位開(kāi)發(fā)研究并推廣了反射波法基樁完整檢測(cè)技術(shù),繼而由地質(zhì)礦產(chǎn)部和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)了“基樁低應(yīng)變動(dòng)力檢測(cè)規(guī)程”(JGJ/T 93-95)。這個(gè)行業(yè)規(guī)程為2003年建設(shè)部頒發(fā)的“建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范”(JGJ 106-2003)中的低應(yīng)變動(dòng)力檢測(cè)的編寫(xiě)打下了基礎(chǔ)。
二十世紀(jì)八十年代左右,國(guó)際上和我國(guó)先后開(kāi)展了聲波反射波法檢測(cè)混凝土板厚度的研究,在上世紀(jì)九十年代中期國(guó)外商品化的混凝土板厚檢測(cè)儀器擁入我國(guó)之后,我國(guó)的反射法混凝土板厚檢測(cè)儀器也相應(yīng)推出,例如康科瑞工程檢測(cè)技術(shù)公司的混凝土板厚檢測(cè)系統(tǒng)。
3.5.工程樁的缺陷類型
由于施工中的工藝因素,地層的地質(zhì)因素,施工的人為因素,樁身可能出現(xiàn)下列缺陷:
離析(原地灌注樁)
空洞(原地灌注樁)
夾泥(原地灌注樁)
微裂(預(yù)制打入式樁、原地灌注樁)
斷、裂(預(yù)制打入式樁、原地灌注樁)
二次澆灌面(原地灌注樁)
縮徑(原地灌注樁)
擴(kuò)徑(原地灌注樁)
3.6.反射波法的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)要點(diǎn)
3.6.1.樁頭的處理——擊振點(diǎn)及接收點(diǎn)應(yīng)打摩平整。
3.6.2.瞬態(tài)擊振問(wèn)題——擊振脈沖寬度要適當(dāng)
瞬態(tài)擊振技術(shù)是基樁反射波法完整性檢測(cè)技術(shù)的關(guān)鍵,其核心問(wèn)題是:應(yīng)根據(jù)樁長(zhǎng)、地層狀態(tài)和預(yù)期檢測(cè)缺陷位置來(lái)選擇擊振脈沖波的頻率,原則是:
● 長(zhǎng)樁擊振頻率要低; ● 硬地層的中長(zhǎng)樁頻率要低;
● 短樁擊振頻率要高; ● 檢測(cè)淺部缺陷頻率要高
擊振脈沖波的頻率與擊振脈沖寬度有關(guān),窄脈沖頻率高,寬脈沖頻率低,即擊振脈沖頻率與擊振脈沖寬度成一定比例關(guān)系,圖4.說(shuō)明了它們的關(guān)系:
3.6.3.接收傳感器的安裝與耦合
不論速度型還是加速度型傳感器,安裝和耦合都是能否能取得信號(hào)的關(guān)鍵,是檢測(cè)工作中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。應(yīng)注意的問(wèn)題有:
l 安裝的位置混凝土應(yīng)完整、無(wú)松動(dòng),表面平整;
l 傳感器安裝應(yīng)與樁頂面垂直;
l 用耦合劑粘結(jié)時(shí)要粘牢,不可在擊振時(shí)使其產(chǎn)生付加振動(dòng);
l 耦合劑可以是黃油、凡士林、牙膏、橡皮泥。在用加速度傳感器時(shí),用橡皮泥一類的耦合劑還可以起到機(jī)械濾波,將擊振的高頻干擾成分濾除。
l 其它有關(guān)問(wèn)題參閱“建筑基樁檢測(cè)技術(shù)規(guī)范”(JGJ 106 2003)
3.7.反射波的信號(hào)處理
國(guó)內(nèi)外的反射波基樁完整性檢測(cè)儀器,都不同程度需要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)采集到的反射信號(hào)進(jìn)行處理,目的在于去處雜波,改善信號(hào)質(zhì)量,甚至使信號(hào)看起來(lái)更加直觀,讓委托檢測(cè)單位的一般人員也能看懂。這些后續(xù)處理歸結(jié)起來(lái)有:
l 頻譜分析——用于了解干擾波的頻率范圍;
l 低通濾波——去處高頻干擾波,基樁反射法適用的優(yōu)勢(shì)頻率約在500~2000Hz;
l 多點(diǎn)平滑濾波——將相鄰若干采樣點(diǎn)的信號(hào)幅度相加,再平均成為此點(diǎn)的幅度;
l 去除直流成分——將信號(hào)中的直流去除,只要有用的交流部分,即波動(dòng)部分;
l 積分處理——積分后振動(dòng)加速度可成為振動(dòng)速度信號(hào)、振動(dòng)速度可成為位移信號(hào);
l 指數(shù)放大——波幅是按指數(shù)規(guī)律衰減,用隨時(shí)間按指數(shù)放大可要突出樁底信號(hào);
l 波幅的歸一化處理;
l 波形的編輯——對(duì)上述處理后的波形進(jìn)行“平移”、“旋轉(zhuǎn)”。
現(xiàn)以康科瑞公司的KON-PIT反射法基樁完整性檢測(cè)儀的信號(hào)后處理為例,說(shuō)明以上問(wèn)題,見(jiàn)圖9及圖10。
目前,國(guó)內(nèi)外的反射波基樁完整性檢測(cè)儀,并不是都將上述的各種后處理全表現(xiàn)出來(lái),都由操作者進(jìn)行處理,有的國(guó)外儀器只需由用戶選擇:是否選用多點(diǎn)平滑濾波及所選平滑點(diǎn)數(shù)(此功能把波形處理得平滑好看,把小的缺陷遮蓋掉,如荷蘭TNO的FPDS型);是否選擇使用指數(shù)放大及放大倍數(shù),如美國(guó)PDL公司的PIT儀、TNO的FPDS儀);是否選擇積分(如美國(guó)的PIT);有的把信號(hào)處理與編輯功能放在機(jī)外軟件上去處理。
康科瑞公司的KON-PIT反射波基樁完整性檢測(cè)儀,強(qiáng)調(diào)首先要能看到采集到的原始信號(hào),因?yàn)橹挥形词芗庸さ脑夹盘?hào)才能反映樁的真實(shí)情況,這樣才可以有目的的進(jìn)行信號(hào)處理,使處理后的結(jié)果更加符合真實(shí)情況。KON-PIT儀器內(nèi)部的信號(hào)處理功能如圖9,而機(jī)外信號(hào)處理軟件功能如圖10,但它不具備多點(diǎn)平滑濾波功能。
3.8.反射法的頻域解釋
前面論述的是反射波在時(shí)間域中的波形分析原理,所考慮的是當(dāng)錘擊激勵(lì)樁頭后樁內(nèi)質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)傳播的有關(guān)規(guī)律。但實(shí)際是如錘擊激勵(lì)的合適,還可以在激勵(lì)起樁身內(nèi)質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)的同時(shí),使一維桿狀的樁在樁的軸線方向上下振動(dòng),即軸向振動(dòng)。軸向振動(dòng)需要在頻率域里來(lái)研究。
3.9.反射法的資料解釋需掌握樁制造過(guò)程的相關(guān)資料
3.9.1根據(jù)樁身內(nèi)聲波的傳播規(guī)律可知,可以根據(jù)反射波時(shí)域曲線的直達(dá)波、樁底反射波和缺陷反射波的波幅、頻率、相位推斷評(píng)價(jià)樁身完整性。但是,依靠這些來(lái)分析推斷樁身完整性是不夠的,主要原因是:反射波法和其它的物理檢測(cè)方法一樣,存在多解性。也就是僅從波形和聲參量異常,可能會(huì)有多種解釋。例如:
l 對(duì)樁身中的離析、空洞、二次澆灌面、夾泥等和樁身縮徑的反射波曲線的反映大體一致,因而無(wú)法確切說(shuō)明究竟是何種缺陷;
l 當(dāng)樁身漸漸的擴(kuò)徑后再縮徑,反射波曲線反應(yīng)的是縮徑,于是常常會(huì)把擴(kuò)徑誤判為縮徑;
l 地層變化引起的反射波和樁身缺陷的反射波是無(wú)法區(qū)分的,因而會(huì)導(dǎo)致誤判為樁身存在缺陷;
3.9.2.解決多解性的方法是:在檢測(cè)之前,必須收集與掌握基樁全部制作過(guò)程的技術(shù)資料、檔案,包括:
工程場(chǎng)地的工程地質(zhì)勘察報(bào)告、水文地質(zhì)概況;
灌注樁的成孔方式、工藝;
灌注樁的澆灌環(huán)境(如是否是水下作業(yè))、方式、工藝。
只有掌握上述技術(shù)資料,做為分析判斷樁身完整性、有無(wú)缺陷、是何種缺陷的佐證后,才有可能比較正確的對(duì)樁身完整性及缺陷性質(zhì)做出推斷解釋。例如:
l 由地層的巖性是否黏土層,可以判斷排除是否縮徑;
l 由地層是否是砂層來(lái)判斷是否擴(kuò)徑,或可能是漸擴(kuò)徑
l 由成孔方式(是人工挖孔,還是鉆孔)可推斷缺陷是否是夾泥;
l 由地下水文地質(zhì)條件及混凝土灌注方法、工藝來(lái)判斷是否可能是離析;
l 由澆灌過(guò)程是否連續(xù)或中斷,判斷缺陷是否是二次澆灌面或斷樁;
l 同一場(chǎng)地,如許多樁都在同一深度存在“缺陷”反射波時(shí),應(yīng)查看地質(zhì)勘察報(bào)告,了解地層是否由軟突然變硬,或由硬突然變軟。
3.10.反射法存在的不足
反射波法檢測(cè)基樁完整性存在下列問(wèn)題
(a)缺陷的上下界面混疊,很難分辨缺陷垂直方向的尺寸;
(b)缺陷水平方向的尺寸無(wú)法定量確定;
(c)嵌巖樁有可能推斷出孔底有無(wú)沉渣,但無(wú)法確定其厚度;
(d)逐漸擴(kuò)徑后突然縮徑的缺陷很容易誤判為縮徑;
(e)只能了解樁身的平均聲速,不可用聲速推定樁身混凝土強(qiáng)度;
(f)僅從反射波的時(shí)域波形不能推斷出缺陷的性質(zhì);
4.反射波法檢測(cè)混凝土板狀物的厚度
當(dāng)混凝土構(gòu)筑物只有一個(gè)檢測(cè)面時(shí),如路面、機(jī)場(chǎng)跑道、隧道襯砌、樓板、擋土墻等,其厚度較薄,可視其為板狀物,對(duì)其厚度、缺陷進(jìn)行檢測(cè),便只有應(yīng)用反射波法。這就是二十世紀(jì)八十年代左右,國(guó)際上和我國(guó)先后開(kāi)展了聲波反射波法檢測(cè)混凝土板厚度研究的背景。上世紀(jì)九十年代國(guó)外出現(xiàn)商品化產(chǎn)品,本世紀(jì)初國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品也相繼問(wèn)世。
但實(shí)際測(cè)試中并不那么簡(jiǎn)單,原因是接收傳感器在接收到板底界面反射波的同時(shí),還接收到沿板表面?zhèn)鞑サ闹边_(dá)波,它們混疊在一起。不像有一定長(zhǎng)度的基樁,樁底反射波的走時(shí)遠(yuǎn)大于激振的脈沖寬度,可以把底部的反射與直達(dá)波區(qū)分開(kāi),并測(cè)讀反射波的走時(shí)。解決的方法是:利用前面論述過(guò)的,當(dāng)激振后在板內(nèi)引起的多次反射,接收傳感器將它與直達(dá)波一道接收下來(lái),再處理分析,其分析是在頻率域中進(jìn)行,簡(jiǎn)稱“頻域測(cè)試法”。
4.2 頻域測(cè)試法
測(cè)試方法如圖14(a)。手錘擊振產(chǎn)生直達(dá)波D、板底界面多次反射波Pr、接收傳感器接收到的信號(hào)R如圖14(b)。顯然,欲得到理想的測(cè)試結(jié)果,需滿足如下條件:
菲涅爾帶上各個(gè)點(diǎn)的反射波與O點(diǎn)垂直反射波在觀測(cè)點(diǎn)O’疊加,使觀測(cè)點(diǎn)反射回來(lái)的波幅相長(zhǎng),對(duì)觀測(cè)點(diǎn)的反射波幅做出貢獻(xiàn)。而菲涅爾帶以外各點(diǎn)產(chǎn)生的反射波則相消,故菲涅爾帶是產(chǎn)生反射的有效面積。這就決定了反射法的可分辨的水平方向的尺寸,即水平分辨率。
4. 6 結(jié)語(yǔ)
基于板狀混凝土構(gòu)筑厚度及缺陷檢測(cè)的沖擊回波法是反射波在新的檢測(cè)領(lǐng)域中的應(yīng)用開(kāi)發(fā),在廿世紀(jì)九十年代成為一個(gè)新的熱點(diǎn)。丹麥Germain公司的Docter沖擊回波檢測(cè)系統(tǒng)成為早推出的商品化儀器,相繼還有美國(guó)公司OLSON的NDT--PCⅡ,荷蘭TNO--Profound公司的THICK型和Germain的Docter--2000。國(guó)內(nèi),上世紀(jì)九十年代中北京市市政工程研究院承擔(dān)了北京市科委下達(dá)的“智能化沖擊——回波材料檢測(cè)設(shè)的開(kāi)發(fā)研究”課題,成為承擔(dān)沖擊回波法政府指令性研究單位,歷時(shí)三年于2000年通過(guò)鑒定驗(yàn)收的同時(shí)批量生產(chǎn)投放市場(chǎng)推廣應(yīng)用。
沖擊——回波檢測(cè)系統(tǒng),實(shí)質(zhì)上由三部分組成,即數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、激振系統(tǒng)和接收傳感器。上述國(guó)外產(chǎn)品國(guó)內(nèi)均有引進(jìn),經(jīng)對(duì)比實(shí)測(cè)效果并不理想,究其原因問(wèn)題主要出在激振及傳感器性能。鑒此,當(dāng)我們把研究重點(diǎn)放在激振和接收后,取得較佳效果。經(jīng)同條件對(duì)比,國(guó)產(chǎn)設(shè)備性能超過(guò)國(guó)外產(chǎn)品。