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在公路桥梁施工中,其中最为重要的环节就是桩基施工,所以需要重视施工的质量以及检测技术的应用。基于此,本文将阐述路桥桩基施工中所存在问题,分析桥梁桩基施工中的注意事项,并以声波投射法的原理、声波投射法的应用为切入点,深入探究声波投射法在桥梁桩基施工中的应用,旨在能够提升路桥桩基施工的水平,增强桩基的整体质量。 相似文献
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雾化效果检测技术研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
韩国栋 《化工自动化及仪表》2010,37(6):1-4
综述了雾化效果检测技术的研究进展。重点介绍了闪光摄影法、高速摄影法、粒子成像测速技术、马尔文法和声波检测技术在雾化效果检测中的应用。指出声波检测方法在雾化效果检测,尤其是工业过程在线检测中具有广阔的应用前景。 相似文献
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桩基质量检测必须明确缺陷范围、位置、严重程度等,然后采取适当的补救措施,从而保证桩基的完整性。使用超声波透射法检测桩基完整性的过程,常遇到严重分层离析、桩底沉渣、夹砂、夹泥和桩头低强度区(气泡或冻伤)等缺陷,每种常见缺陷都存在与之相对应的超声波声参量,结合声学参数和缺陷性质存在的关系可综合判定桩基缺陷类型,准确定性,从而在技术层面协助施工方进行桩基缺陷处理。超声波透射法检测桩基完整性,不仅要确保声测管布置合理性,还要注意检测时间。 相似文献
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本文基于超声波在介质传播时的声波传播规律,总结了超声波无检测技术在路桥工程混凝土基础无损检测中的优点,并按照超声波无损检测技术实施原理,对其在某桥梁工程混凝土桩基无损检测中的实际应用情况展开分析。 相似文献
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我国建筑行业的发展十分迅速,越来越多的建筑工程得到了建设,而工程基桩是工程建设中的重要部分,其对工程整体性能有着直接的影响,为了确保工程基桩满足质量要求,就需要做好工程基桩的检测工作。在工程基桩的检测中,超声波透射法是比较常用的方法,其具有着显著的检测效果,下面,本文就针对超声波透射法用于工程基桩检测中的效果进行分析,来对此检测方法进行深入的了解。 相似文献
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声波透射法和低应变法是混凝土灌注桩桩身完整性检测的两种重要检测方法,本文主要通过对比分析所检测桩的缺陷类型及位置,从不同角度分析两种检测方法对桩身完整性判别的不同之处,比较分析两种检测方法在灌注桩桩身完整性检测中的互补,并总结了两种方法的优缺点。为今后的检测工作提供有效的依据。 相似文献
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高应变动力检测技术发展于上个世纪七十年代,它应用于桩基的检测中起到了很大的促进作用。与静载荷试验法相比较,有着很大的优势,可以进行大吨位的桩基检测工作,可以比较准确的测定单桩的极限承载了并能判断桩身的结构是否完整。是目前阶段被应用于桩基检测中比较优秀的检测方法,并已经广泛的在国内外的桩基检测中所应用,但是在应用的过程中受到一定的外界因素影响。所以本文针对高应变动力检测法的原理和具体检测方法分析了在使用高应变动力检测技术对桩基进行检测的过程总可能受到的影响因素,供相关的检测技术作为参考。 相似文献
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本文对无损检测技术的应用重要性实行分析,对桥梁桩基主要病害情况进行研究,然后对桥梁桩基检测中无损检测技术应用情况作以探究,旨在合理运用无损检测技术检测桥梁桩基,确保桥梁桩基的稳定性、可靠性。 相似文献
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《化工学报》2019,(12)
目前管道泄漏检测方法可有效检测突发泄漏,对于缓慢泄漏则存在检测灵敏度低、定位不准确等问题。基于此,提出了一种基于信号增强的缓慢泄漏检测方法。通过信号压缩(抽取及移位)克服缓慢泄漏压力信号下降平缓的缺点;根据声波信号具有波形尖锐突出、对突发泄漏敏感的优点,通过建立以压力为输入、虚拟声波为输出的声波信号变送器模型,将压力信号转换为声波信号,克服了泄漏压力信号容易被淹没在管道压力波动及背景噪声中的缺点,实现了缓慢泄漏信号的增强;利用临近插值方法重构虚拟声波信号,基于延时互相关分析实现了缓慢泄漏的准确定位。实验结果表明,该方法具有显著的信号增强效果和定位精度,实现了缓慢泄漏的准确检测。 相似文献
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随着我国城乡建设的不断发展,在工程建设上对于工程技术的质量有了越来越高的要求。例如桩基工程中进行检测技术的应用正在日趋先进和成熟,关于桩基工程检测标准规范,通过进一步的归通过进一步通过不断的发布和实施,对保证工程质量发挥了很好的作用。桩基质量检测工作中运用动测仪器、检测仪器等,在硬件水平上已接近国际先进水平,同时运用管理的方法,使得桩基检测工作不断提升质量。本文对于桩基检测工作中存在的若干问题进行分析,并有针对性地提出解决措施,希望能够对做好桩基检测市场的发展具有推动作用。 相似文献
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目前管道泄漏检测方法可有效检测突发泄漏,对于缓慢泄漏则存在检测灵敏度低、定位不准确等问题。基于此,提出了一种基于信号增强的缓慢泄漏检测方法。通过信号压缩(抽取及移位)克服缓慢泄漏压力信号下降平缓的缺点;根据声波信号具有波形尖锐突出、对突发泄漏敏感的优点,通过建立以压力为输入、虚拟声波为输出的声波信号变送器模型,将压力信号转换为声波信号,克服了泄漏压力信号容易被淹没在管道压力波动及背景噪声中的缺点,实现了缓慢泄漏信号的增强;利用临近插值方法重构虚拟声波信号,基于延时互相关分析实现了缓慢泄漏的准确定位。实验结果表明,该方法具有显著的信号增强效果和定位精度,实现了缓慢泄漏的准确检测。 相似文献