말뚝 무결성 시험

Pile integrity test

더미는 땅에 던져지거나 그 안으로 몰리는 가느다란 원소다. 최종 제품뿐만 아니라 말뚝 구조는 대부분 보이지 않기 때문에 엔지니어들은 종종 그들의 무결성, 즉 프로젝트 도면과 사양에 대한 준수에 의문을 제기해 왔다. 사실, 경험은 쌓여서 모든 종류의 결함이 발생할 수 있다는 것을 보여주었다. 무결성 테스트의 목적은 그러한 결함이 손상을 입히기 전에 발견하는 것이다.

역사적으로, 파일 무결성은 직접적인 방법에 의해 조사되었다.[2] 여기에는 말뚝 주위의 굴착과 같은 외부 방법과 코어 드링과 같은 내부 또는 침입 방법이 포함되었다. 굴착은 말뚝의 외측에 결함을 노출시키는 데 효과적일 수 있지만, 보통 수심 몇 미터로 제한된다. 반면에, 코어 드릴링은 큰 깊이까지 수행될 수 있는 완전한 정보를 제공하지만, 더미 용적의 극히 일부에 대해서만 실시된다.

간접적인 방법, 즉 이미징은 1970년대 초에 처음 개발되었다. 여기에는 다음과 같은 세 가지 뚜렷한 방법이 포함된다.

  • 핵방사선 또는 감마감마법[3]
  • 단파(초음파) 음향법[4]
  • 장파(음파) 음향법[5]

말뚝 무결성 시험(저스트레인 동적 시험, 소닉 에코 시험, 저스트레인 무결성 시험이라고도 한다)은 말뚝이나 축의 상태를 평가하는 방법 중 하나이다. 그것은 비용 효율적이고 그리 많은 시간이 소요되지 않는다.

TDR(Transient Dynamic Response) 방식 등 저스트레인 테스트를 이용한 말뚝 무결성 시험은 콘크리트 적층 기초의 연속성과 무결성을 신속하게 평가하는 방법이다.

테스트는 다음을 측정한다.

  • 쌓기 길이 또는 이상 징후까지의 깊이
  • 말뚝 머리 뻣뻣함
  • 말뚝 부분 및 콘크리트 특성에 따라 달라지는 말뚝 축 이동성

이 소프트웨어는 또한 중간 파일 축 응답을 상세하게 분석하기 위해 시험 결과의 컴퓨터 시뮬레이션과 임피던스 프로필을 생성한다.

TDR 테스트는 최소한의 준비만 필요하며 균열, 단면 축소, 불량 콘크리트 구역에 해당하는 결함을 발견할 수 있다.

그 테스트는 파동 전파 이론을 기반으로 한다. '저스트레인 다이내믹 테스트'라는 이름은 더미에 가벼운 충격을 가하면 낮은 스트레인을 발생시킨다는 데서 유래한다. 그 충격은 일정한 파속(고압력 동적 시험에서 일어나는 것과 유사하게)으로 더미 아래로 이동하는 압축파를 생성한다. 직경 감소와 같은 단면적의 변화나 콘크리트의 공극과 같은 재료의 변화는 파동 반사를 생성한다.

이 절차는 충격을 발생시키기 위해 핸드헬드 해머, 해머 충격에 대한 반응을 측정하기 위해 시험할 파일 위에 놓인 가속도계 또는 지오폰, 그리고 데이터 획득 및 해석 전자 계측기로 수행된다.

테스트는 지나치게 가늘지 않은 콘크리트나 목재 기초에서 잘 작동한다. 보통 이 방법은 구조물에 아직 연결되지 않은 최근 시공된 말뚝에 적용된다. 그러나 이 방법은 또한 무결성을 시험하고 구조물에 매립되는 말뚝의 길이를 결정하는 데도 사용된다. 현재 호주에서 기존 구조물에 널리 사용되고 있다.

이 방법은 ASTM D5882-16 - 말뚝의 저변형 무결성 시험에 대한 표준시험법에 따른다.

참조

  1. ^ Fleming, W.G.K.; Weltman, A.J.; Randolph, M.F.; Elson, W.K. (1992). Piling Engineering. Glasgow: Blackie. pp. 251–281. ISBN 0-7514-0194-3.
  2. ^ Turner, M.J. (1997). Integrity testing in piling practice. London: CIRIA. pp. 71–86. ISBN 086017-473-5.
  3. ^ Price, K. (May 1971). "Checking of cast-in-place concrete piles by gamma ray scattering". Ground Engineering: 70–76.
  4. ^ Levy, J.F. (1970). "Sonic pulse method of testing cast-in-situ concrete piles". Ground Engineering. 3 (3).
  5. ^ Steinbach, J. (April 1975). "Caisson evaluation by stress-wave propagation method". Journal of the Geotechnical Engineering Division. 101 (GT4): 361–378.

Rausche, F, Rickins, G.E, Hussein, M.H., 1988년 5월. 저변형 및 고변형 충격에 의한 말뚝 무결성. 제3차 국제 스트레스-파장 이론의 말뚝 적용에 관한 회의: 캐나다 오타와, 44-55

후세인, M.H., 가르랑거, J., 1992년 6월. 단순비파괴법을 이용한 콘크리트 말뚝의 손상검출 제1회 콘크리트 구조물의 파괴 역학에 관한 국제 회의의 개최 절차: 브레켄리지, CO

리킨스, G. E., Rausche, F., Miner, R, Hussein, M.H., 1993년 10월. NDT 방법에 의한 심층 기초 검증. ASCE 연례 회의: 워싱턴

2004년 4월, 마수디, N, 테페라, W. 저변형 무결성 방법을 이용한 말뚝의 비파괴시험 제5차 지오테크놀로지 사례이력 국제회의 개최 절차: 뉴욕, 뉴욕 (CD-ROM)

기초 고장으로 인한 구조물의[citation needed] 70% 고장 발생