下列哪些情况可能会导致高应变测试失败?()。A、桩头混凝土强度不高而被重锤击碎B、偏心锤击、桩垫选择不当使得测试信号严重畸变C、安装点混凝土质量欠佳,锤击后可能导致塑性变形或裂缝,从而产生持续的压力或拉力波而使信号尾部不归零D、传感器没有上紧或桩侧面不平整导致传感器自振E、锤重选择不当或落高控制不当导致激励能量过高或不足

下列哪些情况可能会导致高应变测试失败?()。

  • A、桩头混凝土强度不高而被重锤击碎
  • B、偏心锤击、桩垫选择不当使得测试信号严重畸变
  • C、安装点混凝土质量欠佳,锤击后可能导致塑性变形或裂缝,从而产生持续的压力或拉力波而使信号尾部不归零
  • D、传感器没有上紧或桩侧面不平整导致传感器自振
  • E、锤重选择不当或落高控制不当导致激励能量过高或不足

相关考题:

桩基动力检测中若锤击后测点处桩身混凝土开裂或明显变形,其测试信号不能作为分析计算的依据。

(高应变)现场检测应符合下列规定( )A.对已受损或其它原因不能保证锤击能量正常传递的桩头应在检测前进行处理B.桩顶应设置桩垫C.传感器安装应满足规定要求D.当检测出现异常情况时,应及时检查、调整或停止检测E.水上检测时,应采取措施预防传感器或导线接头进水

桩基动力检测时锤击后出现下列情况,其信号不能作为分析计算的依据:()A.力的时程曲线最终未归零B.锤击严重偏心C.测点处桩身混凝土开裂或明显变形D.桩顶总沉降量超过40㎜E.传感器出现故障

桩基动力检测时锤击后出现下列情况,其信号不能作为分析计算的依据:( )A.力的时程曲线最终未归零B.锤击严重偏心C.测点处桩身混凝土开裂或明显变形D.桩顶总沉降量超过40mmE.传感器出现故障。

关于高应变用重锤,下列说法不正确的是( )A.材质均匀、形状对称、锤底平整B.高径(宽)比不得小于1,并采用铸铁或铸钢制作C.当采取自由落锤安装加速度传感器的方式实测锤击力时,重锤应整体铸造D.锤的重量应大于预估单桩极限承载力的1.0-1.5%,砼桩的桩径大于500mm或桩长大于15m时取高值。

检测时应及时检查信号的质量,发现下列哪些情况时应进行检查、调整或停止检测?( )A.信号出现异常,或同一根桩进行多锤测试时信号差异较大B.测试系统出现问题,传感器安装不良、锤击偏心或测点处混凝土开裂、桩身有明显缺陷且程度加剧C.力或速度时程曲线最终不归零D.一只传感器损坏

某高强混凝土管桩,外径为500mm,壁厚为125mm,桩身混凝土强度等级为C80,弹性模量为3.8×104MPa,进行高应变动力检测,在桩顶下1.0m处两侧安装应变式力传感器,锤重40kN,锤落高1.2m,某次锤击,由传感器测得的峰值应变为350με,则作用在桩顶处的峰值锤击力最接近下列哪个选项?(  )A、 1755kNB、 1955kNC、 2155kND、 2355kN

对某桥梁工程混凝土灌注桩基础采用低应变反射波法检测其桩身完整性,已知:1号桩设计长度为19.00m,桩径为1.25m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于20d;2号桩设计长度为27.00m,桩径为1.20m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于25d。桥位处的地质情况为多年冻土、角砾土。请根据以上内容,回答下列问题。(1)对2号桩采用低应变反射波法检测其桩身完整性时,锤击振源的选择应为( )。A.应选择质量大的锤或力棒B.应选择质量小的锤或力棒C.应选择材质硬的锤或力棒D.应选择材质软的锤或力棒

采用高应变法检测桥梁基桩时,现场采集信号出现( )情况时,不作为分析计算依据。A.力的时程曲线最终未归零B.严重偏心锤击,两力信号幅值相差1倍C.传感器安装处混凝土开裂D.桩底反射信号明显时

对某桥梁工程混凝土灌注桩基础采用低应变反射波法检测其桩身完整性,已知:1号桩设计长度为19.00m,桩径为1.25m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于20d;2号桩设计长度为27.00m,桩径为1.20m,混凝土设计强度为C25,灌注龄期大于25d。桥位处的地质情况为多年冻土、角砾土。请根据以上内容,回答下列问题。(1)对2号桩采用低应变反射波法检测其桩身完整性时,锤击振源的选择应为( )。A:应选择质量大的锤或力棒B:应选择质量小的锤或力棒C:应选择材质硬的锤或力棒D:应选择材质软的锤或力棒

关于高应变用重锤,下列说法不正确的是()A、材质均匀、形状对称、锤底平整B、高径(宽)比不得小于1,并采用铸铁或铸钢制作C、当采取自由落锤安装加速度传感器的方式实测锤击力时,重锤应整体铸造D、锤的重量应大于预估单桩极限承载力的1.0-1.5%,砼桩的桩径大于500mm或桩长大于15m时取高值。

高应变测桩时,若测出的力-时间曲线出现高频振荡波,说明()A、桩顶有塑性变形B、传感器已松动C、桩身已断裂D、锤击偏心

锤击沉桩应采用与桩和锤相适应的弹性衬垫,()。A、锤击沉桩开始时应用较低落距B、送桩紧接桩顶部分,应有保护桩顶的装置C、安装送桩前,应截去桩头损坏部分D、桩顶不平时应修切或修垫(钢筋混凝土桩)平整

下列哪些情况不得作为承载力计算依据?()。A、触变效应导致预制桩在多次锤击下承载力下降B、锤击偏心,一侧出现拉应力C、速度曲线最终未归零D、桩中上部强烈反弹E、传感器连接电缆被落锤砸断,在2L/c后没有记录信号

下列哪些情况下高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据?()。A、力的时程曲线最终未归零B、偏心锤击,某一侧力信号与力平均值之差的绝对值为平均值的20%C、传感器出现故障D、传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形

低应变的测试盲区是由哪些因素想起的?()A、传感器频响不够B、振源或入射波波长过大导致的分辨率降低C、桩身阻尼衰减和桩周土的作用引起的测试深度降低D、局部应力集中现象和应力波的三维效应导致的浅部测试不准确

桩基动力检测时锤击后出现下列情况,其信号不能作为分析计算的依据:()A、力的时程曲线最终未归零B、锤击严重偏心C、测点处桩身混凝土开裂或明显变形D、桩顶总沉降量超过40mmE、传感器出现故障

低应变法现场测试时,对瞬态激振要求正确的是()A、应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫。B、宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号。C、宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。D、宜用窄脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号。

采用高应变法测桩时,当出现下列()情况时,高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据。()A、传感器安装处混凝土出现严重塑性变形,使力曲线未归零B、锤击未偏心,测力信号幅值接近C、未发现触变效应,预制桩多次锤击时承载力不见提高D、四通道测试数据齐全

下列哪些情况下的高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据?()。A、力实测曲线呈双峰B、导杆式柴油锤作锤击设备,采集到的信号C、桩头被击碎,力曲线最终不归零D、一只速度传感器被损坏

下列哪些情况会导致高应变实测的力和速度信号第一峰起始比例失调?()。A、输入的传感器灵敏度不准确B、弹性波速(或弹性模量)不合理C、桩上部存在严重缺陷D、上部土层阻力较大

桩基动力检测时锤击后出现下列情况,其信号不能作为分析计算的依据()A、力的时程曲线最终未归零;B、锤击严重偏心;C、测点处桩身混凝土开裂或明显变形;D、桩顶总沉降量超过40㎜;E、传感器出现故障。

检测时应及时检查信号的质量,发现下列哪些情况时应进行检查、调整或停止检测?()A、信号出现异常,或同一根桩进行多锤测试时信号差异较大B、测试系统出现问题,传感器安装不良、锤击偏心或测点处混凝土开裂、桩身有明显缺陷且程度加剧C、力或速度时程曲线最终不归零D、一只传感器损坏

多选题下列哪些情况不得作为承载力计算依据?()。A触变效应导致预制桩在多次锤击下承载力下降B锤击偏心,一侧出现拉应力C速度曲线最终未归零D桩中上部强烈反弹E传感器连接电缆被落锤砸断,在2L/c后没有记录信号

多选题下列哪些情况下高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据?()。A力的时程曲线最终未归零B偏心锤击,某一侧力信号与力平均值之差的绝对值为平均值的20%C传感器出现故障D传感器安装处混凝土开裂或出现严重塑性变形

多选题下列哪些情况下的高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据?()。A力实测曲线呈双峰B导杆式柴油锤作锤击设备,采集到的信号C桩头被击碎,力曲线最终不归零D一只速度传感器被损坏

单选题采用高应变法测桩时,当出现下列()情况时,高应变锤击信号不得作为承载力分析计算的依据。()A传感器安装处混凝土出现严重塑性变形,使力曲线未归零B锤击未偏心,测力信号幅值接近C未发现触变效应,预制桩多次锤击时承载力不见提高D四通道测试数据齐全