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技術服務

1.巖聯無線系列產品的WiFi密碼是多少?

巖聯的無線系列產品:PST(M)、PCT、PIT(W)、SWS、SMT、ANT(W)、IDT(M)
默認密碼均是:ylink123


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2.巖聯產品主機采集軟件怎樣升級?


        巖聯技術為給客戶持續的技術服務,會給產品進行不斷的優化升級,一體機(主機帶顯示屏)采集軟件升級說明如下:

        將我們給您的采集文件打開,里面只有一個“update”文件,將“update”文件導入到U盤的根目錄中,并保證U盤的根目錄中只有一個“update”文件。將通過多用數據線將儀器和U盤連接,點擊幫助中的【升級】即可完成。

溫馨提示:

①根目錄是指打開U盤就能看見,即將“update”文件直接放在U盤中,不需要新建文件夾。

②要將“update”文件導入到U盤,而不是帶有版本號的文件夾!!

③保證U盤里面只有一個“update”文件夾,如有其他的,一定要刪除后在放入您所需要更新的升級程序!!



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3.低應變、高應變完整性類別結果不一致,正常嗎?

        與低應變法檢測的快捷、廉價相比,高應變法檢測樁身完整性雖然是附帶性的,但由于其激勵能量和檢測有效深度大的優點,特別在判定樁身水平整合型縫隙、預制樁接頭等缺陷時,能夠在查明這些“缺陷”是否影響豎向抗壓力承載基礎上,合理判定缺陷程度。當然,對于普查性的完整性檢測,采用低應變法更為恰當,
樁身出現水平整合型裂縫(灌注樁因擠土,開挖等原因也常出現)或斷裂,低應變完整性為Ⅲ類或Ⅳ類,但高應變完整性可能為Ⅱ類,且豎向抗壓承載力可能滿足設計要求,但存在水平承載力和耐久性方面的隱患。
高應變法檢測樁身結構完整性,與低應變檢測相比,高應變由于其沖擊能量大,可以檢測出長樁深部的缺陷,也可以測出一根樁兩個以上不同斷面處的明顯缺陷,但對于樁頂附近的缺陷(如距樁頂3m以內)則難以判別,因為高應變錘擊波形從起始到峰值的上升時間一般在2ms以上,在該范圍內缺陷對波形的影響不很明顯;另外高應變動測也難以判別樁身的微小裂縫。
        高應變法錘擊的荷載上升時間一般不小于2ms,因此對樁身淺部缺陷位置的判定存在盲區,也無法判定缺陷程度。只能根據力和速度曲線的比例失調程度來估計淺部缺陷程度,不能定量給出缺陷的具體部位,尤其是錘擊力波上升非常緩慢時,還大量耦合有土阻力的影響。對淺部缺陷樁,宜用低應變法檢測并進行缺陷定位。

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4.樁間距對檢測的影響?

        當鄰近樁與試樁間距大于2倍以上樁徑時,鄰樁對試樁檢測影響較小。當鄰樁與試樁間距只有5cm~10cm時,樁之間相互作用對檢測影響較大,此時,在錘擊脈沖之后會緊跟一個較大低頻反相反射波,該反射波二次反射與錘擊脈沖同相,不能認為同相信號是由縮徑或夾泥、離析反射而致。

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5.能否用反射波法檢測帶平臺護坡樁完整性?

 用檢測單樁完整性的分析方法來分析帶平臺護坡樁完整性尚有一定的局限性,主要是由于:
(1)平臺有一定厚度,在平臺上敲擊,應力波會在平臺體多次反射,甚至產生轉換波,同時部分波向鄰近樁傳播;
(2)護坡樁間距一般較小,樁—土—樁相互作用明顯;
(3)鄰樁的波阻抗變化產生的反射波又會在平臺傳播,影響待測護坡樁檢測信號。

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6.為什么荷載加不上壓?

荷載加不上壓,無非3種情況:
1、千斤頂無壓力;
2、千斤頂有壓力而儀器顯示無壓力;
3、油泵、千斤頂正常而儀器顯示的荷載值不變或變動很小。
千斤頂無壓力比較好判斷。它可能是油泵故障或千斤頂自身原因造成的,可按下述檢查:油泵供電是否正常;電機是否轉動。可單獨接上油泵流量自動控制器或開關控制器(但要注意電源與電機繞組相適應),直接按動手控按鈕試之。油泵控制閥位置是否正確;油量是否足夠。然后將千斤頂進油管拆下,堵住油泵出油口讓油泵工作。如果加至油泵額定工作壓力(從泵上壓力表讀出),表明油泵正常,是否為油泵問題。
油泵問題一般有:油泵沒關系,導致油又流回油泵,油泵內油量不夠。
如果油泵正常,可將千斤頂接上加壓,如千斤頂活塞不動,而有漏油現象,說明千斤頂密封損壞。如活塞不動,而油泵壓力很高,表明油路系統有堵塞。 


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7.壓入或打入預制樁檢測中,應注意什么?

與其它樁體相比,壓入或打入預制樁有以下一些特點:
(1)壓入或打入預制樁會導致樁側及樁尖土體壓密,樁側樁土相互作用加強,應力波衰減加快;
(2)預制樁外表往往完整,但內部仍有離析、蜂窩現象;
(3)膠接良好樁,膠接處反射波一般較小;
(4)膠接不良的樁,往往只能檢測出最先兩個膠接處膠接情況,甚至只能檢測出第一個;
(5)樁長徑比較大,因此,當有多根樁膠接時,樁底反射難以檢測。

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8.樁的分類有哪些?

 樁的分類方法很多,針對樁基檢測,現選取幾種主要的分類方法。

一、按成樁方法對土層影響分類

不同成樁方法對周圍土層的擾動程度不同,將影響到樁承載能力的發揮和計算參數的選用,一般分:

(1)擠土樁。在成樁過程中,樁周土被擠密或擠開,土的原狀結構遭到破壞,土的工程性質有很大改變。如打入或靜壓預制樁。

(2)部分擠土樁。在成樁過程中,樁周土受輕微擾動,土的原狀結構和工程性質變化不明顯。如開口式鋼管樁。

(3)非擠土樁。成樁過程中,將與樁體積相同的土挖出,因而樁周土較少受到擾動,但有應力松馳現象。如挖孔或鉆孔灌注樁。

二、按樁的使用功能分類

(1)豎向抗壓樁。按抗壓樁的荷載傳遞機理可分為:

     1)摩擦樁。在極限承載力狀態下,外荷載主要由樁側摩阻力承擔,樁端阻力很少,一般不會超過10%。如飽和軟土中的樁。

     2)端承樁。在極限承載力狀態下,外荷載主要由樁端阻力承擔,一般不考慮樁側摩阻力。如長徑比較小的嵌巖樁可視為端承樁,但長徑比較大時,由于樁本身壓縮,樁側摩阻可部分發揮。

     3)摩擦端承樁、端承摩擦樁。外荷載由樁側摩阻力與樁端阻力同時承擔,側阻與端阻的分配比例,與樁徑、樁長、持力層剛度、軟土層厚度等有關。如穿過軟土層進入砂礫持力層的樁。

(2)水平受荷樁。樁身要承受水平力引起的彎矩,由樁側土的被動土壓力承擔,或由水平支撐和樁錨來平衡。

(3)抗拔樁。由樁側摩阻力抵抗樁上的抗拔荷載。

(4)復合受荷樁。同時承受較大豎向荷載和水平荷載的樁。

三、根據樁徑大小分類

    (1)大直徑樁。樁徑d≥800mm,在設計中考慮擠土效應與尺寸效應。

    (2)中等直徑樁。樁徑250mm<d<800mm的樁。

    (3)小樁。樁徑d≤250mm,一般長徑比較大。

四、根據樁身材料分類

(1)混凝土樁。又分就地灌注樁與預制樁,是目前應用最廣泛的樁型。

(2)鋼樁。主要有鋼管與型鋼兩大類。

(3)組合材料樁。指由兩種材料組成的樁,現應用很少。

     樁基檢測主要是針對前兩種樁型。

五、根據成樁方法分類

    (1)打入樁。將預制樁用擊打或振動法打入地層至設計標高。

    (2)靜壓樁。利用無噪音的機械將預制樁壓入設計標高。

    (3)就地灌注樁。按成孔工藝分:

      1)沉管灌注樁。將鋼管打入土中成孔,然后灌注混凝土,并在灌注過程中將鋼管拔出或留在土中。

      2)鉆孔灌注樁。使用機械成孔,如沖擊鉆、旋轉等機械。一般沒有護壁或采用泥漿護壁,對孔周土層不產生擾動。

      3)挖孔灌注樁。使用人工或機械,在有護壁或不護壁的條件下成孔。

      4)螺旋樁。在木樁或混凝土樁的端部接一段螺旋鉆頭,藉旋轉機械將樁擰入土中至設計標高。現已很少采用。


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