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今天我們主要探索的就是聲測管花管的主要的抗拉能力是怎么樣的?抗拉強度是金屬由均勻形塑性變向局部集中塑性變形過渡的臨界值,也是金屬在靜拉伸條件下的承載能力??估瓘姸燃幢碚鞑牧暇鶆蛩苄宰冃蔚目沽?,拉伸試樣在承受拉應(yīng)力之前,變形是均勻一致的,但超出之后,金屬開始出現(xiàn)縮頸現(xiàn)象,即產(chǎn)生集中變形;對于沒有(或很小)均勻塑性變形的脆性材料,它反映了材料的斷裂抗力。符號為Rm(GB/T 228-1987舊國標規(guī)定抗拉強度符號為σb),單位為MPa。一般來說聲測管的抗拉能力在85到90之間,對于這樣的一種抗拉能力是比較的不錯的,應(yīng)該引起大家的高度重視,是在很多的方面中發(fā)揮著比較重要的作用的,應(yīng)該進行積極去發(fā)現(xiàn)!
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混凝土冷卻管管網(wǎng)安裝完畢后,將進水口、出水口與總管路和水泵接通,為確保水管暢通且不漏水,必須做好注水測試。在施工中 ,受施工條件、工藝等因素的影響 ,樁身砼產(chǎn)生缺陷的可能性很大。因此需采用合適的方法來檢測樁身砼質(zhì)量。聲波透射進行樁身質(zhì)量檢測具有方便、快速、準確性高等優(yōu)點 ,且還可作 某些定量地評定樁身質(zhì)量。目前這種檢測方法在公路、等工程中的大型基樁檢測中都得到了廣泛 地使用。聲波透射法檢測要求預(yù)埋平行的聲測管 ,但是 在預(yù)埋管施工過程中由于各種因素的影響 ,常常會 造成聲測管的彎曲或管間的不平行。在彎曲嚴重時 ,如果不對檢測所得數(shù)據(jù)進行處理 ,對樁身缺陷有 可能出現(xiàn)誤判或漏判現(xiàn)象。針對彎管對檢測結(jié)果的影響 ,文獻提出了用小二乘法擬合聲測管的彎曲函數(shù)來修正彎管 的影響。由于聲測管彎曲變化的多樣性和難以預(yù)測 性 ,且小二乘法擬合建模需先給定建模函數(shù)形式 , 使該方法的應(yīng)用有一定的局限性。本文利用 BP 神 經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法可實現(xiàn)函數(shù)逼近這一特征 ,提出基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的聲波透射法檢測數(shù)據(jù)擬合方法 ,來修正彎管的影響 ,提高樁身質(zhì)量判定準確性。
因此,樁基聲測管聲測管形成4個界面,每個界面的聲能透過系數(shù)可按下式計算:式中:某界面的聲能透過系數(shù);界面兩側(cè)介質(zhì)的聲阻抗率發(fā)射和接收換能器之間4個界面的總透聲系數(shù)為聲阻抗率較低,用做樁基聲測管聲測管具有較大的透聲率,通??捎糜谳^小的灌注樁,在大型灌注樁中使用時應(yīng)慎重,因為大直徑樁需灌注大量混凝土,水泥的水化熱不易發(fā)散:鑒于塑料的熱膨脹系數(shù)與混凝土的相差懸殊,混凝土凝固后塑料管因溫度下降而產(chǎn)生徑向和縱向收縮,有可能使之與混凝土局部脫開而造成空氣或水的夾縫,在聲通路上又增加了更多反射強烈的界面,容易造成誤判。樁基聲測管聲測管的直徑,通常比徑向換能器的直徑大l0mm即可,常用規(guī)格是內(nèi)徑50-60mm。管子的壁厚對透聲率的影響很小,所以,原則上對管壁厚度不作限制,但從節(jié)省用聲測管量的角度而言,管壁只要能承受新澆混凝土的側(cè)壓力,則越薄越省。
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