CN211922752U - 一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具 - Google Patents

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韩亮
王毅恒
苑宝军
曹鹏
耿加良
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Sichuan University of Science and Engineering
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Tianjin In Situ Geophysical Scientific Co ltd
Sichuan University of Science and Engineering
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Abstract

本实用新型公开了一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,包括底板,所述底板顶部设有用于手锤敲击的凸块,底板上设有沿底板中线对称设置的钻孔,所述凸块一个侧面与底板连接,凸块另一侧面设有方便存放用来将底板底部与基桩固定连接的固定组件的凹槽,所述凹槽底部设有第一铁环,所述固定组件包括套筒和螺栓,所述套筒内设有与螺栓配合使用的螺纹,所述螺栓顶部设有第二铁环,该用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,结构简单,使用方便,实用性强。

Description

一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具
技术领域
本实用新型涉及桥梁基桩检测技术领域,特别涉及一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具。
背景技术
对于既有桥梁桩基础来讲,其桩身完整性的检测被公认为岩土工程领域难题之一。常规顶置单速度应力波反射法无法适用。采用侧置多速度反射波法技术可以有效地应用与这类基桩的桩身完整性检测,获得准确的平均波速,并且可以从实测信号中分离出有效的上行波波分。
应用侧置多速度反射波法时,需要将一定长度的桩身开挖出来,用于布置传感器安装点和激振点。通常,既有桥梁结构较为复杂,出露的桩身处于复杂的工况环境下。其中,激振点的确定就是一个关键环节。当承台厚度较大或墩柱较长时,激振点无法布置在承台、墩柱甚至面板上,因为距离传感器过远,入射的应力波能量大部分被这些上部结构所吸收,只有少量能量进入桩身并传播至桩底,这些微弱的能量即便在阻抗变化处产生应力波的反射,上行的反射波也难以到达传感器。因此,激振点就必须选择在桩身上。在桩身某处切开一小段混凝土,允许手锤进入激振,是比较常用的手段。但这种方法本质在属于有破损的检测,毕竟将一部分桩身混凝土切除,而且是桩顶附近的混凝土,对桩体产生一定的潜在负面影响。
针对上述问题,现在设计一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,包括底板,所述底板顶部设有用于手锤敲击的凸块,底板上设有沿底板中线对称设置的钻孔,所述凸块一个侧面与底板连接,凸块另一个侧面设有方便存放用来将底板底部与基桩固定连接的固定组件的凹槽,所述凹槽底部设有第一铁环,所述固定组件包括套筒和螺栓,所述套筒内设有与螺栓配合使用的螺纹,所述螺栓顶部设有第二铁环。
优选的,所述凸块和底板一体成型。
优选的,所述第一铁环和第二铁环之间通过固定绳连接。
优选的,所述凹槽顶部和凹槽尾部设有防止固定组件存放时脱落的隔网。
优选的,所述钻孔孔径为7mm。
优选的,所述凸块顶部呈15度角向基桩外侧倾斜。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1,本实用新型有效地解决了复杂工况条件下的侧置多速度反射波法的应用,方便工作人员使用的同时也使数据测量的效果更好,节约了大量时间,提高了工作效率。
2,本实用新型通过螺栓、套筒和钻孔将底板和基桩固定连接,可以根据实际检测需要灵活布置、选择和调整激振点位置,大大扩展了既有桥梁基桩完整性检测的适用范围,且避免了切除基桩桩身一部分混凝土,减少了对基桩的负面影响,方便工作人员长时间使用。
3,本实用新型的底板和凸块一体成型,增加了结构的稳定性,延长了该模具的使用寿命,避免了因多次锤击导致凸块与底板分离的问题。
4,本实用新型结构简单,使用方便,实用性强。
附图说明
图1为一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具的结构示意图;
图2为一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具中凸块的结构示意图;
图3为一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具与基桩安装的结构示意图。
图中:100,底板;200,凸块;300,凹槽;400,隔网;500,第一铁环;600,固定绳;700,第二铁环;800,螺栓;900,套筒;110,钻孔;120,基桩。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型实施例中,一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,包括底板100,所述底板100顶部设有用于手锤敲击的凸块200,底板100上设有沿底板100中线对称设置的钻孔110,所述凸块200一个侧面与底板100连接,凸块200另一个侧面设有方便存放用来将底板100底部与基桩120固定连接的固定组件的凹槽300,所述凹槽300底部设有第一铁环500,所述固定组件包括套筒900和螺栓800,所述套筒900内设有与螺栓800配合使用的螺纹,所述螺栓800顶部设有第二铁环700,通过螺栓800、套筒900和钻孔110将底板100和基桩120固定连接,可以根据实际检测需要灵活布置、选择和调整激振点位置,大大扩展了既有桥梁基桩120完整性检测的适用范围,且避免了切除基桩120桩身一部分混凝土,减少了对基桩120的负面影响,有效地解决了复杂工况条件下的侧置多速度反射波法的应用,方便工作人员使用的同时也使数据测量的效果更好,节约了大量时间,提高了工作效率。
所述凸块200和底板100一体成型,增加了结构的稳定性,延长了该模具的使用寿命,避免了因多次锤击导致凸块200与底板100分离的问题,方便工作人员长时间使用,满足工作人员对不同基桩120的测量需求。
所述凹槽300顶部和凹槽300尾部设有防止固定组件存放时脱落的隔网400,所述第一铁环500和第二铁环700之间通过固定绳600连接,节约了在使用时寻找套筒900和螺栓800的时间,提高了工作效率。
所述钻孔110孔径为7mm,所述凸块200顶部呈15度角向基桩120外侧倾斜,方便工作人员锤击,有利于激发的应力波沿基桩120桩身向下传递。
本实用新型的工作原理是:在使用该激振模具时,先在需要测量的基桩120上通过钻孔机钻有两个与底板100上钻孔110相对应的孔,将套筒900插入基桩120上的孔固定,再将底板100底部与基桩120贴合通过螺栓800固定,通过锤击底板100上的凸块200来检测,有利于激发的应力波沿基桩120桩身向下传递,避免了切除基桩120桩身一部分混凝土,减少了对基桩120的负面影响,有效地解决了复杂工况条件下的侧置多速度反射波法的应用,方便工作人员使用的同时也使数据测量的效果更好,节约了大量时间,凸块200和底板100一体成型,增加了结构的稳定性,延长了该模具的使用寿命,避免了因多次锤击导致凸块200与底板100分离的问题,方便工作人员长时间使用,满足工作人员对不同基桩120的测量需求,使用过后将螺栓800放置凸块200侧面的凹槽300内,节约了再次使用时寻找套筒900和螺栓800的时间,提高了工作效率。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (6)

1.一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,包括底板(100),其特征在于,所述底板(100)顶部设有用于手锤敲击的凸块(200),底板(100)上设有沿底板(100)中线对称设置的钻孔(110),所述凸块(200)一个侧面与底板(100)连接,凸块(200)另一侧面设有方便存放用来将底板(100)底部与基桩(120)固定连接的固定组件的凹槽(300),所述凹槽(300)底部设有第一铁环(500),所述固定组件包括套筒(900)和螺栓(800),所述套筒(900)内设有与螺栓(800)配合使用的螺纹,所述螺栓(800)顶部设有第二铁环(700)。
2.根据权利要求1所述的一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,其特征在于,所述凸块(200)和底板(100)一体成型。
3.根据权利要求1所述的一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,其特征在于,所述第一铁环(500)和第二铁环(700)之间通过固定绳(600)连接。
4.根据权利要求1所述的一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,其特征在于,所述凹槽(300)顶部和凹槽(300)尾部设有防止固定组件存放时脱落的隔网(400)。
5.根据权利要求1所述的一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,其特征在于,所述钻孔(110)孔径为7mm。
6.根据权利要求1所述的一种用于既有桥梁基桩完整性检测的激振模具,其特征在于,所述凸块(200)顶部呈15度角向基桩(120)外侧倾斜。
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