地基基础检测中采用磁力探测的研究

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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地基基础检测中采用磁力探测的研究

朱玉兰

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司江苏常州213000

摘要:在地基基础检测中采用磁力探测是一种较为新型的方法,磁力探测其主要是借助于对磁场强度进行测量,并对收集到的资料进行统计分析,从而实现精准的探测。本文主要对磁力探测的原理及其工作所需要的条件进行了阐述,并且结合实例进行了磁力探测技术的应用分析,提出了几点建议,希望能为今后的相关工作提供参考。

关键词:地基基础检测;磁力探测;磁力仪

随着我国城市化进程的加快,建设工程项目日益增多,包括了高层建筑、公路等,这些项目其基础建设方面多半选用的主要形式都是钢筋混凝土结构。钢筋混凝土结构自身具备较多的优点,例如:造价低廉、施工操作相对简便、施工技术成熟等,但同样的也存在一定的弊端,基础建设大都在地下、水下,难以借助常规的方法对其展开检测工作。此时,磁力探测技术就能够得到极大的利用,它不但能够可靠、精准的对基础进行探测,并且不会对基础造成任何的影响。

1磁力探测的优点

地基基础磁力探测指的就是借助不同物质之间的磁力性质差异进行探测,主要是探测目标的空间分布特点与其磁性的分布规律,从而对这些数据进行统计及差异性分析,来解释地基基础的实际情况的一种手段。例如,一般来说高层建筑的地基基础的钢筋材质是一种磁性材料,即使基础是被深埋于地下,其仍然可以形成较周围土层环境强度更大的磁场强度,这也是本种检测方法自身具备的天然优势。磁力探测主要是借助磁力仪进行工作的,其就是借助磁、光、电、声的手段,对检测目标的展开检测工作,了解其是否出现问题,查找缺陷,检验其是否能够达到标准,若是出现问题,给出出现缺陷地方的相关信息,例如:大小、位置、性质等等,进而能够更好地帮助检测人员展开工作,下定结论。此外,利用磁力检测进行地基基础的检测,可以保证检测目标的完整性,不会对其造成破坏,就可以实现完整的检测。在实际应用中,大部分的地基基础均位于地下,若是采用破坏式检测,不止工作量大,且还具有盲目性,磁力检测方式能够避免上诉问题,既不对地基造成任何的影响,还能够准确的找出地基中存在的问题。

2磁力探测原理

磁力探测的仪器主要是磁力仪,而磁力仪运转工作主要依靠的是地球磁场作用。进行磁力探测,其最根本的在于获得地球磁场中的各种因素。从当前技术层面出发,地磁场主要可以分为两个部分:正常地磁场、异常地磁场。正常地磁场主要说的是弱于地磁场规律的因素,在人类的各种建筑工程里,其包括了大量的钢筋材料、矿石以及金属等,其均为具有磁性的物质,这些东西会改变它们周围的正常磁场,出现异常现象,这种情况正是为磁力探测技术提供了基础。故而,在进行在利用磁力检测技术进行高程建筑地基基础钢筋材质部分检测时,需要在检测目标的四周或者中心区域进行打孔操作,并保持平行于钢筋笼。在进行检测以前,还需要在钻孔内部放置PVC材料进行保护,能够有利于探头覆盖检测目标范围,就理论而言,钻孔的深度务必要大于或等于地基基础深度。

3地基基础磁力探测的实际应用

开展磁力探测工作有一个基础的环节,需要进行探测目标四周磁梯度随着深度的变化而造成影响的关系曲线,理论而言,也就是指磁梯度(Δz)和z轴方向的磁场强度(Z)之间的关系,若假定L为探测目标的深度,m为单极磁化量,d为钻孔与钢筋笼的水平距离,则可得几者间的计算公式如下:

通常而言,磁力探测的开展通常是为了满足业主的需求,主要是出于对建筑安全、稳定等的考虑。

在某一建筑工程中,对其地下连续墙的要求是,厚度1000mm。墙深度达到25000mm到32000mm的范围。在业主经过简单的初步计算后,认为此部分施工并不能符合相关设计要求,故而对钢筋笼进行磁力探测,其磁力探测的位置如图1所示。一号钻孔区域处的钢筋笼长度为31m,孔深34m,二号钻孔区域处的钢筋笼长度为27m,孔深为30m,满足了钻孔深度大于等于钢筋笼长度的要求,当钻孔完成以后,进行PVC套管的放置,再使用磁力仪进行探测。随后需要进行数据的监测、收集以及分析,在一号孔处,在深度31米以上直到地面磁梯度的数据均比较强烈,当超过31m后趋于平稳,说明本处钢筋的长度为31m,是满足设计要求的。在二号孔处,在深度27米以上直到地面磁梯度的数据均比较强烈,当超过27m后趋于平稳,说明本处钢筋的长度为27m,也是满足设计要求的。

4结束语

随着我国建筑工程的蓬勃发展,磁力探测的应用会发挥越来越大的作用。在实际利用磁力探测技术进行检测时,需要注意探测深度最好应该能够大于设计的深度,通常超过2-3m,才能够有助于更清晰的区分磁力正常场与异常场。磁场探测技术能够较为可靠且准确地检测出地下钢筋笼的长度,对于桩基的质量评定是极为有帮助的,能够对施工质量进行检验,及时减低安全隐患。并且本方法较为简便,工作开展相对容易,效率极高,并且成本控制较低,还不会对检测对象造成任何影响,故其应用越来越广泛。

参考文献

[1]赵枫.磁力探测在地基基础检测中的应用[J].低碳地产,2016,2(13).

[2]韩玉珠,赵天库.磁力探测在地基基础检测中的应用[J].城市建设旬刊,2011(2):479-479.