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为了避免组合板发生少筋和超筋装坏,在声测管设计过程中应对组合板的受压区高度进行限制,并采取相应的构造措施来保证下面分别介绍组合板正裁面抗弯承载力的塑性计算方法和弹性计算方法。塑性计算方法计算基本假定。当组合板发生适筋破坏时,其正截面的抗弯承载力计算应符合以下基本假定。组合板截面受拉区和受压区的材料均达到其强度设计值:由于组合板混凝土的抗拉强度很低,因此计算中可忽路受拉混凝土的承载力组合板中混凝土与压型钢板叠合面上有足够的纵向剪切粘结力,两者叠合面上的滑移很小,声测管在弯矩作用下,混凝土与压型钢板始终保持共同工作,直至截面到达承载力限状态,组合板截面均能较好她符合平截面假定鉴于组合板下部作为受拉铜筋的压型钢板没有混凝土保护层,以及中和轴附近处的材料强度尚未充分发挥作用的原因,
因此,桩基声测管声测管形成4个界面,每个界面的声能透过系数可按下式计算:式中:某界面的声能透过系数;界面两侧介质的声阻抗率发射和接收换能器之间4个界面的总透声系数为声阻抗率较低,用做桩基声测管声测管具有较大的透声率,通常可用于较小的灌注桩,在大型灌注桩中使用时应慎重,因为大直径桩需灌注大量混凝土,水泥的水化热不易发散:鉴于塑料的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,混凝土凝固后塑料管因温度下降而产生径向和纵向收缩,有可能使之与混凝土局部脱开而造成空气或水的夹缝,在声通路上又增加了更多反射强烈的界面,容易造成误判。桩基声测管声测管的直径,通常比径向换能器的直径大l0mm即可,常用规格是内径50-60mm。管子的壁厚对透声率的影响很小,所以,原则上对管壁厚度不作限制,但从节省用声测管量的角度而言,管壁只要能承受新浇混凝土的侧压力,则越薄越省。