CN204212188U - 一种检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置,包括电阻率检测仪、长度可伸缩的管形电极支架、设于电极支架两端的正、负极端子和安装在电极支架上的测距轮,电阻率检测仪和所述正、负极端子由穿过电极支架的导线相连,正、负极端子的电极距随着电极支架的长度伸缩而可调,正、负极端子和测距轮在桩或混凝土结构上同步移动,电阻率检测仪测量正、负极端子之间的电流或电阻同时辅以测距轮定位以判断桩身完整性或混凝土结构质量。本实用新型通过对电流或电阻数据进行分析可以识别孔壁周围混凝土结构异常的性质、尺度、位置、分布和严重程度,判断桩身完整性或混凝土结构质量,可实现无损检测、检测全面、不受桩长限制。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置。
背景技术
混凝土基桩广泛应用于建筑工程领域,混凝土基桩一般要进行桩身完整性检测。目前桩身完整性检测的方法主要有应力波法、跨孔超声波法、钻芯法和孔内摄像法。
应力波法检测具有快速简便的优点,但是,当桩身较长时效果较差,且难以对多个缺陷异常进行识别,不能对缺陷程度量化,对检测曲线的判别受人为因素影响较大;跨孔超声波法可以快速对孔间剖面进行检测,可以识别多个缺陷,不受桩长限制,但是至少有两个预埋管,只能对管间剖面进行检测,不能对预制管桩进行检测;钻芯法具有直观可靠的优点,但一孔之见不能反映桩身其它部位的完整性,且不能检测预制管桩;孔内摄像法是在钻芯孔内移动摄像头对孔壁进行观测,可以弥补钻芯法和应力波法的不足,但该方法不能检测表面无明显视像特征的缺陷,也不能发现孔壁外桩身内隐藏的缺陷。
另外,目前检测混凝土结构质量的方法主要有超声波法、钻芯法、电磁波法等,这些方法各有优点和局限性,超声波法的局限是检测过程是逐点式,工作量大,分析判定结果过程繁琐;钻芯法是有破损检测,一般只能做少量抽检,而且,当构件钢筋密集时不适用钻芯法检测;电磁波法检测的局限是易受环境电磁干扰影响、探测天线具有较大面积使得对探测目标具体位置的判定存在难度。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种结构简单、无损、不受桩长限制、不受电磁干扰影响、检测全面、使用简便且工作效率高的检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置。
本实用新型的目的通过以下的技术措施来实现:一种检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置,其特征在于:它包括电阻率检测仪、长度可伸缩的管形电极支架、设于电极支架两端的正、负极端子和安装在电极支架上的测距轮,所述电阻率检测仪和所述正、负极端子由穿过所述电极支架的导线相连,所述正、负极端子的电极距随着电极支架的长度伸缩而可调,所述正、负极端子和测距轮在桩或混凝土结构上同步移动,电阻率检测仪测量正、负极端子之间的电流或电阻同时辅以测距轮定位以判断桩身完整性或混凝土结构质量。
本实用新型正、负极端子可在桩或混凝土结构的同一面上同步移动,正、负极端子在移动过程中,电阻率检测仪测量正、负极端子间的电流或电阻,同时辅以测距轮定位,通过对电流或电阻数据进行分析可以识别孔壁周围混凝土结构异常的性质、尺度、位置、分布和严重程度,由此判断桩身完整性或混凝土结构质量,因此,本实用新型可实现无损检测、检测全面、不受桩长限制,而且本实用新型结构简单、使用简便、工作效率高。
为了能够实现在桩的孔内(钻芯孔或预制管桩的孔内)进行测量,作为本实用新型的一种改进,在所述电极支架上增设至少一组导向轮,每组导向轮主要由通过弹性部件固定在电极支架上的至少2个导向轮组成,其中一个导向轮是所述的测距轮或者所述测距轮另设在桩的孔外,使得带有正、负极端子的电极支架通过弹性部件压缩由导向轮支撑在桩的孔内壁上而定位在该孔内,并可在拉力作用下移动,以带动正、负极端子在孔内壁上移动。增设的导向轮可控制正、负极端子在孔内壁移动的平稳性。
作为本实用新型的进一步改进,所述混凝土基桩桩身完整性检测装置还包括电控装置,所述电控装置和导向轮的驱动机构相连,所述电控装置控制驱动机构以驱动导向轮移动。本实用新型可通过电动控制导向轮移动,无需手动拉动电极支架以移动导向轮,省时省力。
作为本实用新型的另一种实施方式,在所述电极支架上增设至少两组弹性部件,每组弹性部件主要由沿电极支架圆周设置的至少2个弹性部件组成,使得带有正、负极端子的电极支架通过弹性部件压缩支撑在桩的孔内壁上而定位在该孔内,并可在拉力作用下移动,以带动正、负极端子在孔内壁上移动。
作为本实用新型的一种实施方式,所述弹性部件采用弹簧。
与现有技术相比,本实用新型具有如下显著的效果:
⑴本实用新型正、负极端子可在桩或混凝土结构的同一面或者桩的孔内壁上同步移动,正、负极端子移动过程中,电阻率检测仪测量正、负极端子间的电流或电阻,同时辅以测距轮定位,通过对电流或电阻数据进行分析可以识别孔壁周围混凝土结构异常的性质、尺度、位置、分布和严重程度,由此判断桩身完整性或混凝土结构质量,因此,本实用新型可实现无损检测、检测全面、检测桩时不受桩长限制、不受电磁波干扰影响,而且本实用新型结构简单、使用简便、工作效率高。
⑵本实用新型的导向轮可控制正、负极端子在孔内壁移动的平稳性,其中一个可作为测距轮或者另设测距轮在桩的孔外,可根据具体实际情况选用。
⑶本实用新型可采用电动控制导向轮移动,无需手动拉动电极支架使导向轮移动,省时省力,进一步提高了工作效率。
⑷本实用新型结构简单,使用简便,不仅可沿着桩或混凝土结构的面移动进行检测,也可以沿着桩内孔壁移动进行检测,还可以适用于其它类似的检测场合。
附图说明
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
图1是本实用新型实施例1的结构示意图;
图2是本实用新型实施例2的结构示意图。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,是本实用新型一种检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置,它包括电阻率检测仪1、长度可伸缩的管形电极支架2、设于电极支架2两端的正极端子3、负极端子4和安装在电极支架2上的测距轮8,电阻率检测仪1和正极端子3、负极端子4由穿过电极支架2的导线7相连,正极端子3、负极端子4的电极距随着电极支架2的长度伸缩而可调,正极端子3、负极端子4和测距轮8在桩或混凝土结构的同一面上移动,电阻率检测仪测量正、负极端子之间的电流或电阻同时辅以测距轮定位以判断桩身完整性。
本实用新型的工作原理如下:正、负极端子在移动过程中,电阻率检测仪测量正、负极端子间的电流或电阻,同时辅以测距轮定位,通过对电流或电阻数据进行分析可以识别孔壁周围混凝土结构异常的性质、尺度、位置、分布和严重程度,由此判断桩身完整性或混凝土结构质量。
实施例2
如图2所示,本实施例与实施例1的区别之处在于:在电极支架2上增设两组导向轮,每组导向轮主要由通过弹性部件固定在电极支架上的3个导向轮5组成,其中一个导向轮是测距轮8,在本实施例中,弹性部件采用弹簧6,使得带有正极端子3、负极端子4的电极支架1通过弹簧6压缩由导向轮5支撑在桩的孔内壁上而定位在该孔内,并可在拉力作用下移动,以带动正极端子3、负极端子4在孔内壁上移动。本实施例是依靠手动拉动电极支架以移动导向轮。
实施例3
本实施例与实施例2的区别之处在于:还包括电控装置,电控装置和导向轮的驱动机构相连,电控装置控制驱动机构以驱动导向轮移动。本实施例可通过电动控制导向轮移动,无需手动拉动电极支架以移动导向轮,省时省力。在本实施例中,测距轮另设在桩的孔外。
实施例4
本实施例与实施例2的区别之处在于:省去了导向轮。即在电极支架上增设两组弹性部件,每组弹性部件主要由沿电极支架圆周设置的3个弹性部件组成,使得带有正、负极端子的电极支架通过弹性部件压缩支撑在桩的孔内壁上而定位在该孔内,并可在拉力作用下移动。弹性部件具体采用弹簧。
本实用新型的实施方式不限于此,根据本实用新型的上述内容,按照本领域的普通技术知识和惯用手段,本实用新型的弹性部件还具有其它的实施方式;本实用新型可根据现场的具体情况选择测距轮的设置方式,当检测桩内孔时,可以选择其它将电极支架固定在孔内的方式;因此,本实用新型还可以做出其它多种形式的修改、替换或变更,均落在本实用新型权利保护范围之内。
Claims (5)
1.一种检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置,其特征在于:它包括电阻率检测仪、长度可伸缩的管形电极支架、设于电极支架两端的正、负极端子和安装在电极支架上的测距轮,所述电阻率检测仪和所述正、负极端子由穿过所述电极支架的导线相连,所述正、负极端子的电极距随着电极支架的长度伸缩而可调,所述正、负极端子和测距轮在桩或混凝土结构上同步移动,电阻率检测仪测量正、负极端子之间的电流或电阻同时辅以测距轮定位以判断桩身完整性或混凝土结构质量。
2.根据权利要求1所述的检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置,其特征在于:在所述电极支架上增设至少一组导向轮,每组导向轮主要由通过弹性部件固定在电极支架上的至少2个导向轮组成,其中一个导向轮是所述的测距轮或者所述测距轮另设在桩的孔外,使得带有正、负极端子的电极支架通过弹性部件压缩由导向轮支撑在桩的孔内壁上而定位在该孔内,并可在拉力作用下移动,以带动正、负极端子在孔内壁上移动。
3.根据权利要求2所述的检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置,其特征在于:所述检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置还包括电控装置,所述电控装置和导向轮的驱动机构相连,所述电控装置控制驱动机构以驱动导向轮移动。
4.根据权利要求1所述的检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置,其特征在于:在所述电极支架上增设至少两组弹性部件,每组弹性部件主要由沿电极支架圆周设置的至少2个弹性部件组成,使得带有正、负极端子的电极支架通过弹性部件压缩支撑在桩的孔内壁上而定位在该孔内,并可在拉力作用下移动,以带动正、负极端子在孔内壁上移动。
5.根据权利要求2~4任一项所述的检测混凝土基桩桩身完整性及混凝土结构质量的装置,其特征在于:所述弹性部件采用弹簧。
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CN106248737A (zh) * | 2016-07-19 | 2016-12-21 | 四川大学 | 用于frp加固短柱的测验方法 |
CN106836319A (zh) * | 2017-03-08 | 2017-06-13 | 浙江大学 | 预应力管桩石墨涂层缺陷检测装置及检测方法 |
WO2017202284A1 (zh) * | 2016-05-23 | 2017-11-30 | 桂仲成 | 道面自主检测智能装置、机器人系统及检测方法 |
CN109447026A (zh) * | 2018-11-09 | 2019-03-08 | 北京智博联科技股份有限公司 | 一种基于支持向量机的桩身完整性类别自动识别方法 |
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