第6篇 混凝土强度超声波法检测
混凝土强度检测方法
混凝土强度检测方法混凝土强度是评价混凝土质量的重要指标之一,它直接关系到混凝土的使用性能和安全性。
因此,混凝土强度检测方法的准确性和可靠性对于工程质量至关重要。
下面将介绍几种常见的混凝土强度检测方法。
1. 钢筋探伤法。
钢筋探伤法是一种常用的混凝土强度检测方法,它通过对混凝土中的钢筋进行探伤,来间接推断混凝土的强度。
这种方法操作简便,不需要破坏混凝土表面,对混凝土结构的影响较小。
但是,钢筋探伤法只能对混凝土中的钢筋进行检测,无法直接获取混凝土本身的强度参数。
2. 超声波法。
超声波法是一种非破坏性的混凝土强度检测方法,它通过测量超声波在混凝土中传播的速度来推断混凝土的强度。
这种方法操作简便,测试速度快,而且可以对混凝土结构的整体强度进行评估。
但是,超声波法对混凝土的密实性和含水率要求较高,且测试结果受混凝土中的裂缝和空洞等缺陷影响较大。
3. 钻芯取样法。
钻芯取样法是一种直接获取混凝土样品进行实验室检测的方法,它可以获取混凝土的实际强度参数。
这种方法测试结果准确可靠,能够全面评估混凝土的强度和密实性,适用于对混凝土质量要求较高的工程。
但是,钻芯取样法需要破坏混凝土结构,而且操作复杂,测试周期较长。
4. 压力法。
压力法是一种通过施加压力来测试混凝土强度的方法,它可以直接获取混凝土的抗压强度参数。
这种方法操作简便,测试结果准确可靠,适用于对混凝土抗压强度要求较高的工程。
但是,压力法只能测试混凝土的抗压强度,无法评估混凝土的其他强度参数。
综上所述,不同的混凝土强度检测方法各有优缺点,应根据工程实际需求和条件选择合适的方法进行检测。
在实际工程中,可以结合多种方法进行综合评估,以确保对混凝土强度的准确评估,保障工程质量和安全。
混凝土结构的超声波检测技术规程
混凝土结构的超声波检测技术规程混凝土结构的超声波检测技术规程随着城市建设的快速发展,混凝土结构已成为现代建筑中最常见的材料之一。
然而,随着时间的推移,混凝土结构会受到各种因素的影响,例如湿度、温度、盐水侵蚀等。
为了确保混凝土结构的安全和可靠,超声波检测技术被广泛应用于混凝土结构的检测与评估。
一、超声波检测技术简介超声波检测技术利用声波在材料中传播的特性来评估混凝土结构的质量和损伤情况。
它通过发射超声波脉冲,并接收返回的回波信号,根据回波信号的强度、时间和形状变化来确定混凝土结构中的缺陷、裂隙和强度变化等。
二、超声波检测技术的应用领域1. 混凝土结构质量评估:超声波检测技术可以用于评估混凝土结构的均匀性和强度分布。
通过测量超声波信号的传播速度和衰减情况,可以推断出混凝土结构中存在的疏松区域、空洞、裂缝等缺陷。
2. 混凝土结构损伤检测:超声波检测技术可以帮助检测混凝土结构中的裂缝、腐蚀等损伤情况。
通过分析回波信号的形状和幅度变化,可以确定混凝土结构的损伤程度和位置。
3. 混凝土结构维护与修复:超声波检测技术可以用于评估混凝土结构的维修和修复效果。
通过比较修复前后的超声波信号,可以判断修复措施的有效性和可行性。
三、超声波检测技术的操作流程1. 仪器准备:选择合适的超声波检测仪器,并确保仪器的正常工作状态。
根据混凝土结构的不同要求,选择合适的超声波传感器和探头。
2. 表面处理:清理混凝土结构表面的杂物和灰尘,并根据需要进行必要的涂覆剂处理。
3. 发射与接收超声波信号:将超声波传感器与混凝土结构表面保持一定的接触,并发射超声波脉冲。
接收返回的回波信号,并通过相关仪器进行信号的处理和分析。
4. 数据分析与诊断:根据回波信号的特征,通过相关分析方法对混凝土结构的质量和损伤情况进行评估和诊断。
可以利用图像处理技术生成混凝土结构的超声波扫描图像,以直观地显示混凝土结构中的缺陷和损伤位置。
四、超声波检测技术的优点和限制1. 优点:a) 非破坏性检测:超声波检测技术不需要对混凝土结构进行破坏性取样,可以在不影响结构完整性的情况下进行检测。
混凝土中超声波检测技术研究
混凝土中超声波检测技术研究一、绪论超声波检测技术是一种非破坏性检测方法,已经被广泛应用于混凝土结构的检测领域。
超声波检测技术具有高精度、高灵敏度、快速、安全等优点,能够检测混凝土中的缺陷、裂缝、孔洞、内部结构等,对于混凝土结构的安全评估和维修具有重要的作用。
本文将重点探讨混凝土中超声波检测技术的研究现状、检测方法、应用领域以及存在的问题和挑战。
二、混凝土中超声波检测技术的研究现状超声波检测技术已经成为混凝土结构检测领域的主流技术之一。
随着超声波检测仪器的不断升级和改进,超声波检测技术的应用范围也在不断扩大。
目前,国内外学者已经对混凝土中超声波检测技术进行了广泛的研究和应用,并取得了一系列重要的成果。
1.国内研究现状我国在超声波检测技术的研究和应用方面已经取得了一定的进展。
国内学者主要从以下几个方面开展了混凝土中超声波检测技术的研究:(1)混凝土中超声波的传播特性研究超声波在混凝土中的传播特性是超声波检测技术的基础。
国内学者通过实验研究和数值模拟等方法,深入探究了混凝土中超声波的传播规律和影响因素,为超声波检测技术的应用提供了理论依据。
(2)混凝土中缺陷检测研究混凝土中的缺陷是导致混凝土结构破坏的主要原因之一,因此,对混凝土中缺陷的检测是超声波检测技术的重点。
国内学者通过实验和数值模拟等方法,研究了混凝土中不同类型的缺陷对超声波的影响,并提出了相应的检测方法。
(3)混凝土中裂缝检测研究混凝土结构中的裂缝是对混凝土结构安全评估和维修的主要指标之一。
国内学者通过实验和数值模拟等方法,对混凝土中不同类型的裂缝进行了检测研究,并提出了相应的检测方法。
2.国外研究现状国外学者在混凝土中超声波检测技术的研究和应用方面处于领先地位。
主要研究内容包括以下几个方面:(1)混凝土中超声波的传播特性研究国外学者在混凝土中超声波的传播特性研究方面取得了重要的成果。
主要通过实验研究和数值模拟等方法,深入探究了混凝土中超声波的传播规律和影响因素,并提出了相应的检测方法。
混凝土强度检测常用方法
混凝土强度检测常用方法混凝土强度检测是在建筑和工程领域中非常重要的一项工作。
确保混凝土具有足够的强度,能够承受设计要求的力量和负荷,对于确保建筑物的安全性和可持续性至关重要。
在本文中,我将介绍常用的混凝土强度检测方法,并分享一些关于这些方法的观点和理解。
1. 非破坏检测方法1.1 超声波测试法超声波测试法是一种常用的非破坏检测方法,用于评估混凝土的强度。
该方法基于声波在材料中的传播速度与材料密度和强度之间的关系。
通过测量超声波在混凝土中的传播时间和距离,可以计算出混凝土的强度。
这种方法的优点是无需破坏混凝土样本,测试过程简便快捷。
然而,该方法对混凝土的密度和含水量敏感,准确性可能受到影响。
1.2 震动探针法震动探针法是另一种常见的非破坏检测方法,用于评估混凝土的强度。
该方法基于探测器以一定频率振动并插入混凝土中,通过测量振动的衰减程度来推断混凝土的强度。
这种方法具有操作简单、实时性强的优点,适用于现场实时检测。
然而,该方法对混凝土的含水量和颗粒尺寸分布的影响较大,准确性有一定限制。
2. 破坏性检测方法2.1 压力试验压力试验是一种常用的破坏性检测方法,用于评估混凝土的强度。
该方法通常使用压力机对混凝土样品进行加载,然后通过测量加载过程中的应力和应变关系来计算混凝土的抗压强度。
这种方法的优点是准确性高,适用于实验室环境中的混凝土样品测试。
然而,该方法需要破坏混凝土样本,无法应用于已建成结构的检测。
2.2 冲击试验冲击试验是一种破坏性检测方法,用于评估混凝土的抗冲击强度。
该方法通常使用冲击锤对混凝土样品进行加载,然后通过测量冲击的能量损失来计算混凝土的抗冲击强度。
这种方法的优点是操作简单,适用于现场检测。
然而,由于其破坏性质,只能检测局部区域的强度,无法全面评估结构的整体强度。
总结和回顾:通过上述介绍,我们可以看出,混凝土强度检测有多种常用方法。
非破坏性检测方法适用于现场实时检测,但准确性可能受到混凝土材料特性的影响。
混凝土强度测试的几种方法
混凝土强度测试的几种方法一、引言混凝土是建筑工程中常用的一种材料,其强度是评估混凝土结构物质量的主要指标之一。
因此,混凝土强度测试是建筑工程中的一项重要工作。
本文将介绍混凝土强度测试的几种常用方法。
二、非破坏性测试法1.超声波法超声波法是一种非破坏性测试方法。
它利用超声波在混凝土中传播的速度来测量混凝土的强度。
测试时需将超声波探头放置在混凝土表面,向混凝土中发射超声波,并测量超声波传播的时间和距离。
通过计算得出混凝土的强度。
该方法具有快速、准确、不破坏混凝土等优点。
但其测试结果受波速变化、混凝土的密度、含水率等因素的影响,因此需根据实际情况选择合适的修正系数。
2.电阻率法电阻率法是一种利用混凝土导电性与强度之间的关系进行测试的方法。
测试时需将电极插入混凝土中,通过测量电阻率来推算混凝土的强度。
该方法具有简单、快速、不破坏混凝土等优点。
但其测试结果受混凝土中含水率、气孔率、电极间距等因素的影响,因此需进行修正。
三、破坏性测试法1.压缩强度试验法压缩强度试验法是一种直接测量混凝土抗压强度的方法。
测试时需将混凝土试块放置在试验机上,以一定速度施加压力,测量试块在压力下破坏的最大载荷。
通过计算得出混凝土的抗压强度。
该方法具有准确、可靠等优点,但其测试过程中会破坏混凝土试块,因此不适用于现场测试。
2.拉伸强度试验法拉伸强度试验法是一种直接测量混凝土抗拉强度的方法。
测试时需将混凝土试块放置在试验机上,以一定速度施加拉力,测量试块在拉力下破坏的最大载荷。
通过计算得出混凝土的抗拉强度。
该方法具有准确、可靠等优点,但其测试过程中会破坏混凝土试块,因此不适用于现场测试。
3.间接试验法间接试验法是一种通过测量混凝土其他物理性质来间接推算其强度的方法。
常用的间接试验法有冻融试验法、硬度试验法等。
这些方法具有简单、快速等优点,但其测试结果受混凝土中含水率、气孔率等因素的影响,误差较大。
四、结论综上所述,混凝土强度测试的方法主要分为非破坏性测试法和破坏性测试法两种。
混凝土强度检测方法
混凝土强度检测方法混凝土是一种广泛应用于建筑工程中的重要材料。
在建造过程中,确保混凝土的强度达到设计要求是非常重要的。
为了实现这一目标,建筑工程师和技术人员需要使用各种检测方法来评估混凝土的强度。
本文将介绍几种常用的混凝土强度检测方法。
一、非破坏性检测方法非破坏性检测方法是一种不会破坏混凝土结构的测试方法。
这些方法通常用于检测已建成的结构或破坏性检测不可行的情况。
以下是常见的非破坏性检测方法:1. 声波测试声波测试是通过测量声波在混凝土中传播的速度和衰减来评估混凝土的强度。
这种方法基于声波在不同材料中传播的特性而设计。
通过分析声波的传播时间和幅度变化,可以得出混凝土的强度信息。
2. 超声波测试超声波测试是非破坏性检测中常用的一种方法。
通过发送超声波脉冲,并测量其传播时间和反射情况,可以计算混凝土的强度。
超声波测试可以用于检测混凝土中的缺陷和孔隙等问题,从而评估混凝土的整体质量。
3. 震动测试震动测试是通过施加机械振动力来评估混凝土的强度。
这种方法通常使用专门的设备,将震动力施加在混凝土表面,并通过测量振动频率和振幅来确定混凝土的强度。
震动测试适用于各种类型的混凝土结构,并且可以快速获得检测结果。
二、破坏性检测方法破坏性检测方法是指在实验室环境下对混凝土样本进行力学试验,并根据试验结果评估混凝土的强度。
以下是几种常见的破坏性检测方法:1. 压浆试验压浆试验是一种简单而常用的破坏性检测方法。
该方法使用试验机施加垂直力,在混凝土样本上产生压缩应力,并测量其变形和抗压强度。
通过分析力学曲线,可以获取混凝土的强度信息。
2. 弯曲试验弯曲试验是一种通过施加弯曲力来评估混凝土的强度的方法。
这种方法通常用于评估混凝土的韧性和抗折强度。
通过测量在试验过程中混凝土的弯曲变形和断裂情况,可以确定其强度和耐久性。
3. 拉伸试验拉伸试验是一种用于评估混凝土抗拉强度的方法。
该方法使用试验机施加拉伸力,通过测量混凝土样本的应变和应力,可以获得混凝土的抗拉强度数据。
超声波平测法检测混凝土强度技术的研究
超声波平测法检测混凝土强度技术的研究在建筑物施工过程以及随后的质量评估中,检测混凝土强度是最重要的环节之一。
根据超声波在混凝土中传播的速度及其它参量来推定混凝土的强度,从而对建筑物的质量进行评估, 近年来已广泛应用于各项工程中。
超声波在混凝土中的传播速度与混凝土的抗压强度之间有着良好的相关关系,即混凝土的强度越高,相应的超声声速也越高。
因此,可以根据超声波在混凝土中的传播速度来推定混凝土的强度。
在实际工程中,由于混凝土强度的无损检测受外界环境条件的限制,超声换能器的布置大致有两种方式:直接穿透对测法和单面平测法。
其中对测法灵敏度高、测距明确、精度好,是通常采用的方法,并且前人已经回归总结出一套可靠的混凝土测强经验公式——利用对测声速值推定出混凝土的强度。
但是在建筑物结构混凝土只有一个可测平面的情况下,只能采用单面平测法布置换能器,例如水池壁、底板、飞机跑道、路面、地下室及沉井井壁等。
尽管在同一混凝土构件上,但平测法与对测法所测得的声速值并不相同;此外,平测法不能准确地确定超声路径的距离,简单采用换能器边-边或中-中间距使计算的声速值产生偏差,因此平测法测得的声速不能直接采用现有的对测法声速测强公式推定混凝土强度。
在工程中有些检测单位直接用平测法的声速代替对测法的声速,缺乏科学依据。
针对这一问题,本文成型了一系列不同强度等级的普通混凝土试件,旨在现有的超声波检测混凝土强度技术的基础上,分八个龄期在混凝土试件上进行对测和平测的声速对比测定。
通过混凝土龄期及强度变化的试验,分别用常规方法求出对测及用“时-距”回归方式求得平测的声速,确定对测声速(V d)与平测声速(V p)两者的比例系数、亦同时建立平测声速与对测声速的线性方程,其经检验的平均相对误差和相对标准误差均很小。
依据平测声速的换算值,使得在工程检测中就能应用超声平测法检测混凝土的强度。
1. 试验方法1.1试验设计1.1.1试验原材料水泥:32.5 #普通硅酸盐水泥粗骨料:碎石(5~31.5mm)细骨料:中砂5 f=2.5 )水:自来水1.1.2混凝土强度等级及配合比设计根据试验要拉开混凝土强度范围的要求,设计了C15、C20 C30、C40、C50五个普通混凝土强度等级,配合比见表1。
混凝土中超声波检测技术规程
混凝土中超声波检测技术规程一、前言混凝土是建筑结构中常用的材料之一,其强度和质量对建筑的安全和持久性至关重要。
超声波检测技术是一种非破坏性检测方法,可以评估混凝土的质量、强度和损伤情况。
本技术规程旨在提供混凝土中超声波检测的具体方法和步骤。
二、设备1. 超声波检测仪:具有高频率(至少50kHz)、高分辨率和高精度的超声波检测仪。
2. 传感器:选择合适的传感器,根据需要选择不同的频率和尺寸。
3. 计算机:安装超声波检测仪的软件,用于数据处理和分析。
三、检测准备1. 混凝土表面清洁:清除表面的尘土和碎屑,保证传感器与混凝土表面紧密接触。
2. 检测点标记:根据需要,在混凝土表面标记检测点,以便确定检测位置和方向。
3. 传感器安装:将传感器安装在混凝土表面,保证传感器与混凝土表面垂直,并且与表面平行运动,避免斜着或旋转。
4. 超声波检测仪连接:将超声波检测仪连接到传感器,并设置合适的参数和模式。
四、检测步骤1. 发射超声波:将超声波发送到混凝土中,记录反射波的时间和振幅。
2. 数据采集:使用超声波检测仪采集数据,将其存储在计算机中。
3. 数据处理:处理采集的数据,进行反演,计算混凝土中的波速和密度。
4. 分析结果:根据处理后的数据,分析混凝土的质量、强度和损伤情况,确定是否需要修复或更换。
五、检测注意事项1. 检测点密度:根据需要确定检测点的密度,以便全面评估混凝土的质量和状态。
2. 检测深度:根据需要选择不同的传感器和超声波频率,以适应不同深度的混凝土。
3. 温度和湿度:混凝土的温度和湿度会影响超声波的传播速度和反射情况,应注意测量时的环境因素。
4. 数据解释:超声波检测结果应结合其他检测方法和实际情况进行综合分析和判断,以避免误判。
六、结论超声波检测技术是一种非破坏性检测方法,可以评估混凝土的质量、强度和损伤情况。
本技术规程提供了混凝土中超声波检测的具体方法和步骤,包括设备、检测准备、检测步骤和注意事项等,以帮助工程师和技术人员有效地使用超声波检测技术评估混凝土的性能和质量。
超声回弹综合法检测混凝土强度
超声回弹综合法检测混凝土强度混凝土是建筑中常用的材料之一,它的强度是保障建筑物安全稳定的重要指标。
为了对混凝土的强度进行有效的检测和评估,超声回弹综合法被广泛应用。
本文将介绍超声回弹综合法的原理、仪器使用和检测结果的解读,以及该方法的优势和局限性。
一、原理超声回弹综合法是通过利用超声波在混凝土中的传播特性,来间接衡量混凝土的强度。
其原理是利用驱动源向混凝土表面发送一定频率的超声波,超声波在混凝土内部传播时会发生反射和散射,然后被接收源接收到。
根据超声波传播的时间和能量损失程度,结合回弹力的测量,可以评估混凝土的强度。
二、仪器使用超声回弹综合法的主要仪器是回弹锤和接收仪。
回弹锤用于驱动超声波,通常由弹簧和锤头组成,通过在混凝土表面敲击锤头,使其获得一定回弹力。
接收仪用于接收超声波的反射信号,通常是一个接收传感器。
仪器的使用步骤是:首先,将回弹锤的锤头与混凝土表面紧密接触;然后,用力敲击锤头,产生回弹力;最后,接收仪采集超声波的反射信号。
三、检测结果解读超声回弹综合法的检测结果通常使用回弹指数来表示。
回弹指数是回弹锤在混凝土表面敲击产生的回弹力与标准样品的回弹力之间的比值。
回弹指数与混凝土强度之间存在一定的关系,通过校准曲线或经验公式将回弹指数转化为混凝土强度值。
需要注意的是,回弹指数只能提供一个相对的强度评估,无法提供具体的强度数值。
四、优势超声回弹综合法具有多个优势。
首先,它非破坏性,对混凝土表面的损伤很小,可以在实际施工中进行快速、方便的检测。
其次,仪器使用简单,不需要复杂的操作技能,一般工人也可以掌握。
另外,超声回弹综合法的成本较低,设备价格相对较为经济实惠。
五、局限性虽然超声回弹综合法有其优势,但也存在一些局限性。
首先,回弹指数只能提供相对强度评估,无法直接得到具体的强度数值,对于一些精确度要求较高的工程可能不够准确。
其次,对于混凝土较为坚硬或表面粗糙的情况,回弹指数可能受到不均匀回弹和表面瑕疵的影响,导致结果失真。
混凝土超声波检测的原理
混凝土超声波检测的原理一、引言混凝土是建筑工程中重要的建材之一,其质量的好坏直接关系到建筑物的安全性和耐久性。
超声波检测技术是一种非破坏性检测方法,可以对混凝土内部的缺陷、裂缝、空洞等进行检测,是目前混凝土质量检测中常用的一种方法。
本文将详细介绍混凝土超声波检测的原理。
二、混凝土超声波检测的基本原理超声波检测是一种利用声波在物质中传播时的特性来检测物质内部缺陷或结构的方法。
混凝土超声波检测就是利用超声波在混凝土中传播时被混凝土材料的力学性能影响的特性来检测混凝土内部的缺陷、裂缝、空洞等。
1.超声波的传播特性超声波是指频率高于人耳可听到的声音的声波。
在混凝土中,超声波的传播速度和传播路径会受到混凝土材料的密度、弹性模量、粘度等因素的影响。
一般来说,混凝土内部的缺陷、裂缝、空洞等会使超声波传播速度减慢或改变传播路径。
因此,通过对混凝土中超声波传播的特性进行测量和分析,就可以检测出混凝土中的缺陷、裂缝、空洞等。
2.超声波检测设备混凝土超声波检测设备主要由超声发射器、接收器、控制器和计算机等组成。
超声发射器和接收器一般都是由压电陶瓷制成,其工作原理是将电能转换为机械能,从而产生超声波或接收超声波信号。
控制器用于控制超声波发射器和接收器的工作方式,计算机用于对接收到的超声波信号进行处理和分析。
三、混凝土超声波检测的具体原理混凝土超声波检测是通过测量超声波在混凝土中传播的速度和路径来判断混凝土内部的缺陷、裂缝、空洞等。
其具体原理如下:1.超声波的发射和接收在混凝土超声波检测中,首先需要将超声波发射到混凝土中。
超声波发射器一般会将电能转换为机械能,从而产生超声波,并将超声波传递到混凝土中。
接着,接收器会接收到超声波在混凝土中传播时产生的信号,并将信号转换为电信号。
发射器和接收器之间的距离和位置可以根据需要进行调整。
2.超声波在混凝土中的传播超声波在混凝土中传播时会受到混凝土材料的力学性能影响,因此其传播速度和传播路径会发生变化。
混凝土结构超声波检测技术规程
混凝土结构超声波检测技术规程一、前言混凝土结构是现代建筑中常用的一种结构,其强度、耐久性等关键性能是保障建筑安全和使用寿命的重要因素。
为了确保混凝土结构的质量和安全性,超声波检测技术已经成为一种常用的非损伤检测方法。
本技术规程主要介绍混凝土结构超声波检测的具体方法和注意事项。
二、检测原理超声波检测是利用超声波在不同介质中传播的特性,来检测混凝土结构中的缺陷、裂缝、空洞等问题。
在混凝土结构中,由于混凝土的密度和声波传播速度的变化,超声波在传播过程中会发生折射、反射、衍射等现象,从而形成不同的波形和信号特征,通过分析这些特征可以判断混凝土结构的质量和存在的问题。
三、设备和工具超声波检测需要使用专业的设备和工具,主要包括以下内容:1. 超声波检测仪:用于发射和接收超声波信号,并将信号转换成数字信号。
2. 接收探头:用于接收超声波信号,并将信号传输到超声波检测仪中。
3. 发射探头:用于发射超声波信号,一般和接收探头为一体。
4. 计算机:用于控制超声波检测仪,收集和处理超声波信号。
5. 混凝土钻机:用于在混凝土结构中钻取孔洞,以便进行超声波检测。
6. 钻头和钻具:用于钻取混凝土结构中的孔洞,一般采用直径为10mm的钻头。
7. 清洁工具:用于清洁混凝土结构表面和钻孔洞口,一般采用钢丝刷和吹风机等工具。
8. 标记工具:用于标记混凝土结构中的钻孔位置和编号,一般采用油漆笔或标签纸等工具。
四、检测步骤1. 确定检测区域和方案:根据混凝土结构的设计、施工图纸和使用情况,确定需要检测的区域和检测方案。
一般选择混凝土结构中容易出现问题的区域进行检测。
2. 检测前准备:清洁混凝土结构表面,将需要检测的区域标记出来,并准备好钻机、钻头、清洁工具和标记工具等。
3. 钻孔和测试:按照检测方案,在混凝土结构中钻取孔洞,并通过发射探头发射超声波信号,接收探头接收反射信号,并将信号传输到超声波检测仪中进行处理和分析。
4. 数据处理和分析:将超声波信号转换成数字信号,并通过计算机进行处理和分析,根据信号特征判断混凝土结构中的缺陷、裂缝、空洞等问题。
混凝土超声波检测技术及其应用研究
混凝土超声波检测技术及其应用研究一、引言混凝土是世界上最广泛使用的建筑材料之一,它在建筑结构中扮演着重要的角色。
然而,混凝土在使用过程中也会出现各种问题,如裂缝、空洞、腐蚀等等,这些问题如果不及时发现和处理,就可能会对建筑结构的安全性和耐久性产生严重影响。
因此,如何对混凝土进行有效的检测和评估就成为了一个重要的问题。
超声波检测技术是一种非破坏性检测方法,它可以通过向混凝土材料中发送超声波脉冲,利用超声波在材料中传播的物理特性,来检测混凝土中的缺陷、损伤和病害等问题。
该技术具有高精度、高灵敏度、无损伤等优点,因此被广泛应用于混凝土结构的检测和评估领域。
本文将介绍混凝土超声波检测技术及其应用研究,包括其原理、方法、设备和应用案例等方面。
二、原理混凝土超声波检测技术是利用超声波在材料中传播的物理特性,来检测混凝土中的缺陷、损伤和病害等问题。
超声波是指频率高于20kHz的声波,它在混凝土中传播的速度和传播路径受到混凝土的密度、弹性模量、波速和衰减等因素的影响。
当超声波传播到混凝土中的缺陷、损伤和病害等问题区域时,就会发生反射、折射、散射等现象,这些现象会导致超声波的波形、振幅和传播速度发生变化。
通过对这些变化进行分析和处理,就可以确定混凝土中存在的问题。
三、方法混凝土超声波检测技术主要有两种方法,分别是传统方法和全息成像方法。
传统方法是指将超声波传感器放置在混凝土表面或内部,通过测量超声波在混凝土中传播的时间、振幅和波形等参数,来判断混凝土中是否存在缺陷、损伤和病害等问题。
传统方法的优点是简单易行、成本低廉,缺点是只能检测到超声波传感器附近的区域,对深层和大面积的问题检测效果不佳。
全息成像方法是指利用多个超声波传感器同时对混凝土进行检测,将检测数据通过计算机处理,生成整个混凝土结构的三维图像。
全息成像方法的优点是可以检测到大面积和深层的问题,缺点是设备复杂、成本较高。
四、设备混凝土超声波检测技术的设备主要包括超声波发生器、超声波传感器、信号处理器和数据显示器等部分。
混凝土结构的超声波检测技术研究
混凝土结构的超声波检测技术研究一、引言混凝土结构作为一种重要的建筑材料,广泛应用于各类建筑工程中。
然而,混凝土结构在使用过程中可能会受到多种因素的影响,如温度变化、水分渗透等,从而导致结构的损坏和老化。
为了及时发现和修复这些问题,需要使用一些非破坏性检测技术。
超声波检测技术作为一种常用的非破坏性检测方法,在混凝土结构中的应用越来越广泛。
本文将对混凝土结构的超声波检测技术进行详细的研究和探讨。
二、超声波检测技术的基本原理超声波检测技术是利用超声波在材料中传播的特性来检测材料内部的缺陷和变化的一种非破坏性检测方法。
在混凝土结构中,超声波主要是通过混凝土中的孔隙和裂缝进行传播的。
当超声波在混凝土中传播时,会受到混凝土材料的物理性质的影响。
这些物理性质包括声波传播速度、能量衰减等等。
通过对超声波在混凝土中的传播特性进行分析和处理,可以得到混凝土中的缺陷和变化的信息。
三、超声波检测技术的应用超声波检测技术在混凝土结构中的应用主要包括以下几个方面:1. 混凝土的质量检测混凝土的质量对于混凝土结构的耐久性和安全性有着至关重要的影响。
超声波检测技术可以对混凝土的质量进行检测,包括混凝土的密度、强度等参数。
2. 混凝土中的裂缝检测混凝土结构在使用过程中可能会出现裂缝,这些裂缝对于混凝土结构的稳定性和耐久性有着重要的影响。
超声波检测技术可以检测混凝土中的裂缝,并且可以确定裂缝的深度和宽度。
3. 混凝土中的缺陷检测混凝土结构中的缺陷可能会导致结构的失效或者破坏,因此及时发现和修复缺陷十分重要。
超声波检测技术可以检测混凝土中的缺陷,并且可以确定缺陷的位置和大小。
4. 混凝土结构的健康监测混凝土结构在使用过程中可能会受到多种因素的影响,从而导致结构的损坏和老化。
超声波检测技术可以对混凝土结构的健康状态进行监测,及时发现和修复问题。
四、超声波检测技术的优缺点分析超声波检测技术作为一种非破坏性检测方法,在混凝土结构中具有以下优点:1. 非破坏性:超声波检测技术可以在不破坏混凝土结构的情况下进行检测,不会对混凝土结构造成二次损伤。
超声波在混凝土检测中的应用研究
超声波在混凝土检测中的应用研究混凝土是建筑工程中常用的材料之一,其品质对工程结构的稳定性和耐久性起着至关重要的作用。
为了确保混凝土的质量,常常需要进行检测和评估。
而超声波技术作为一种非破坏性测试手段,在混凝土检测中的应用得到了广泛的关注和研究。
本文将探讨超声波在混凝土检测中的应用研究,并分析其优点和局限性。
一、超声波原理及检测方法超声波是指频率高于人类听觉范围(20kHz)的声波。
在混凝土检测中,通常采用超声波脉冲回波法进行测试。
该方法利用超声波在材料中传播的特性,通过记录超声波传播时间和衰减情况,来评估混凝土的质量和结构。
在实际检测中,可以使用超声波传感器将超声波引入混凝土,然后测量回波信号。
通过分析回波信号的时间和幅度,可以获得混凝土中的孔隙率、裂缝、缺陷以及结构的均匀性等信息。
此外,还可以采用超声波抗穿透法,将超声波引入混凝土中,通过检测超声波通过混凝土的能力来评估其质量。
二、超声波在混凝土质量评估中的应用1. 孔隙率测量混凝土中的孔隙率是评估其质量和耐久性的重要指标之一。
传统的孔隙率测量方法往往需要取样测试,而这样会对混凝土结构造成一定的损伤。
而采用超声波脉冲回波法,则可以实现非破坏性的孔隙率测量。
通过测量超声波在混凝土中的传播时间和衰减情况,可以准确地评估混凝土中的孔隙率,并判断其质量。
2. 缺陷检测混凝土中存在的裂缝和缺陷会影响其结构的完整性和强度。
传统的缺陷检测方法往往需要进行拆除或者开挖,不仅耗时耗力,而且损坏了原有结构。
而超声波脉冲回波法可以在不破坏混凝土结构的情况下,准确地检测出混凝土中的裂缝和缺陷。
通过分析回波信号的幅度和形状,可以定位和评估混凝土中的缺陷,为后续维修和加固提供了依据。
3. 混凝土一致性检测混凝土的一致性对工程结构的稳定性和耐久性有着重要影响。
传统的一致性检测方法往往需要进行取样测试,而这样会对混凝土结构产生不可忽视的破坏。
而超声波脉冲回波法可以通过测量超声波在混凝土中的传播时间和衰减情况,快速准确地评估混凝土的一致性。
第6章混凝土强度的超声波法检测
探头与试件之间的压紧程度,也将对耦合情 况造成影响,因而也会影响衰减值而导致声时读 数的误差。为使探头压紧力稳定,可采用图所示 的压紧装置。
3.测距的影响和声程的计算
测距的影响 测距对声速具有一定影响。
关于测距对声速造成影响的原因,说法不一,如果混凝土的质量 是均一例,则从理论上来说,测距对声速应无影响,目前所造成的 影响,主要是由于混凝土的衰减作用及仪器测读时人为视差的综合 结果。
度的关系为依据的。但超声速度主要反映材料的 弹性性质,同时,由于它穿过材料,因而也反映 了材料内部构造的某些信息。回弹法反映了材料 的弹性弹质,同时在一定程度上也反映了材料的 塑性性质,但它只能确切反映混凝土表层(约3厘 米左右)的状态。因此,超声与回弹的综合,既能 反映混凝土的弹性,又能反映混凝土的塑性,既 能反映表层的状态,又能反映内部的构造,自然 能较确切地反映照凝土的强度。
4. R-C-N关系曲线 在综合法测强中,结构或构件上每一个测区的混 凝土强度,是根据该测区实测的并经必要修正的 起声波声速值C,及回弹平均值N,按事先建立的 R一C一N关系曲线推算出来的,因此必须建立靠 的R一C—N关系曲线。
曲线的制定方法是:采用常用的水泥、粗骨 料、细骨料按最佳配合比配制强度为C10—C50 级的混凝土,并制成边长为150毫米的立方体试 块,按龄期7、14、28、60、90、180、365天进 行回弹、超声及抗压强度测试。每一龄期每组试 块须3个(或6个),每种强度等级的试块不少于30 块,并应在同一天内成型。
结构混凝土强度的超声波法检测
第一节 概述
超声脉冲技术被用于结构混凝土检测的历史不算 很长。人们1928年制成了第一台连续超声波材料 探伤仪。第二次世界大战期间,雷达技术发展很 快,促进了超声脉冲技术的提高,战后,超声脉 冲技术开始实用化。在此基础上,琼斯等人首先 把该项技术引用于结构混凝土的检测,取得了满 意的结果,引起世界工程界的重视。随后的二十 多年中,在这方面的研究不断深入,工程应用也 逐渐普遍。至今,超声脉冲检测技术,已以为工 程结构物质量的重要检测手段之一。
混凝土强度的检测方法
混凝土强度的检测方法一、非破坏检测方法。
非破坏检测方法是指在不破坏混凝土结构的前提下进行强度检测的方法。
其中,最常用的方法是超声波检测。
超声波检测利用超声波在材料中传播的速度与密度、弹性模量等物理参数之间的关系,通过测量超声波的传播速度来间接地推断混凝土的强度。
这种方法不仅可以快速、准确地检测混凝土的强度,而且对混凝土结构没有破坏,因此被广泛应用于建筑工程中。
二、取样检测方法。
取样检测方法是指通过取样检测混凝土试块的方法来进行强度检测。
在实际工程中,通常会在施工现场制作混凝土试块,然后送往实验室进行强度检测。
这种方法的优点是可以直接测定混凝土的抗压强度,结果准确可靠。
但是,这种方法需要取样、制作试块、送检等一系列步骤,时间较长,成本较高,且对混凝土结构有一定破坏。
三、现场检测方法。
现场检测方法是指在混凝土结构施工现场进行强度检测的方法。
其中,最常用的方法是钻芯取样法。
钻芯取样法是通过在混凝土结构中取芯样,然后送往实验室进行强度检测。
这种方法不仅可以直接获取混凝土的抗压强度,而且对混凝土结构的破坏较小。
但是,这种方法需要专业的设备和人员,操作复杂,且取芯样对混凝土结构有一定破坏。
综上所述,混凝土强度的检测方法有多种,每种方法都有其特点和适用范围。
在实际工程中,应根据具体情况选择合适的检测方法,并结合多种方法进行综合检测,以确保混凝土结构的安全性和稳定性。
同时,对于不同的检测方法,应严格按照相关标准和规范进行操作,确保检测结果的准确性和可靠性。
混凝土强度的检测工作是建筑工程中不可或缺的一环,只有做好强度检测工作,才能保障建筑物的安全使用。
超声波检测混凝土强度JGHNT02
施细则发布日期:2014年1月1日1. 适用范围、检测项目及技术标准1.1.适用范围本细则适用于估测建筑物混凝土强度。
不适用于C30以上的混凝土。
1.2.基本原理:混凝土强度与超声波在混凝土中的传播速度(简称声速) 之间有较好的相关性。
求得强度与声速的相互关系, 就可根据現场实测的混凝土声速推算其强度。
1.3.检测项目超声波法检测混擬土强度。
1.4.引用标准JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》2.检测设备2.1.非金属超声波检测仪: 仪器最小分度0. 1µs。
当传播路径在l00mm 以上时, 传播时间(简称时间) 的测量误差不应超过2%;2.2.換能器:对于路径短的测量(如试件),宜用频率较高的換能器(100~200kHz);对路径较长的测量,宜用50kHz以下的换能器;2.3.换能器与被测体表面的耦合: 換能器与被测体表面应有良好的声耦合。
被测体表面应平整、光滑。
若混凝土表面凹凸不平, 可用砂轮磨平,或用砂浆修整;3.设备校正仪器零读数的校正: 仪器零读数指的是当发、收换能器之间仅有耦合剂的薄膜时,仪器的时间读数,以t0表示。
对于具有零校正回路的仪器, 应按照仪器使用说明书, 用仪器所附的标准棒在测量前校正好零读数, 然后测量(此时仪器的读数.已扣除零读数)。
对于无零校正回路的仪器应事先求得读数值t0, 从每次仪器读数中扣除t0。
零读数按下述方法求得: 以均质材料制成棱柱体(或截成长度不等的两段) , 棱柱体的横向尺寸应大于换能器直径。
准确地测量纵向尺寸d1和横向尺寸d2, 并立即用超声仪测读纵向和横向的时间读数t1和t2。
施细则发布日期:2014年1月1日求t0时, 测量长度和声时应在同一室温下进行, 所用的耦合剂应与在建筑物上测量中所用者相同。
若仪器附有经过标定传播时间t1的标准棒, 可测读此标准棒的声时t2,则t 0= t1- t2。
当仪器性能允许时,也可将发、收换能器幅射面隔着耦合剂薄膜相对直接接触,读取这时的时间读数即得t。
超声波测混凝土原理
超声波测混凝土原理一、引言超声波测混凝土是一种非破坏性试验方法,可以用来评估混凝土结构的质量和完整性。
本文将详细介绍超声波测混凝土的原理、测量方法和应用。
二、超声波测混凝土的原理超声波是指频率高于20kHz的声波,其传播速度较快,可以穿透混凝土。
在超声波测混凝土中,通常使用的是纵波(Longitudinal wave)和横波(Shear wave)两种类型的超声波。
纵波是在介质中沿着传播方向压缩和膨胀的波,传播速度较快,而横波是在介质中垂直于传播方向振动的波,传播速度较慢。
当超声波传播到不同密度或硬度的物质中时,会发生反射、折射和透射现象。
这些现象会导致超声波传播速度的变化,从而可以根据超声波传播速度的变化来确定混凝土中的缺陷、裂缝和空洞等情况。
三、超声波测混凝土的测量方法超声波测混凝土可以使用传统的接触式和非接触式测量方法。
(一)接触式测量接触式测量是指将超声波探头直接接触到混凝土表面进行测量。
这种方法的优点是测量结果准确可靠,但需要在混凝土表面留下一个小孔。
(二)非接触式测量非接触式测量是指将超声波通过空气或水传播到混凝土表面进行测量。
这种方法的优点是不会对混凝土表面造成损伤,但测量结果可能会受到环境因素的影响,如空气中的湿度、温度和风速等。
四、超声波测混凝土的应用超声波测混凝土广泛应用于评估混凝土结构的质量和完整性,例如:(一)评估混凝土的强度通过测量超声波在混凝土中的传播速度,可以计算出混凝土的弹性模量和泊松比,从而推算出混凝土的强度。
(二)评估混凝土的密度由于超声波在密度高的物质中传播速度较快,因此可以通过测量超声波在混凝土中的传播速度来评估混凝土的密度。
(三)检测混凝土的裂缝和空洞由于超声波在混凝土中的传播速度会因为混凝土中的裂缝和空洞等缺陷而发生变化,因此可以通过测量超声波在混凝土中的传播速度来检测混凝土中的裂缝和空洞。
(四)评估混凝土结构的完整性通过测量超声波在混凝土中的传播速度和衰减情况,可以评估混凝土结构的完整性和健康状况。
混凝土强度超声检测要点简析
混凝土强度超声检测要点简析发表时间:2016-03-16T16:03:14.440Z 来源:《基层建设》2015年24期供稿作者:马荣军[导读] 云南省迪庆州质量监督综合检测中心随着经济的快速发展和我国城市化建设的推进,建筑行业取得了较为显著的发展.云南省迪庆州质量监督综合检测中心云南省迪庆州 674412摘要:随着经济的快速发展和我国城市化建设的推进,建筑行业取得了较为显著的发展。
作为影响建筑质量的重要因素,混凝土质量关系到建筑使用者的人身安全。
因此,混凝土强度检测环节,受到人们重点关注。
传统混凝土强度检测方式以取样为主,检测效果不尽理想,随着科技进步,采用超声波检测混凝土强度,已成为一种科学高效的检测手段。
本文着重对此进行分析。
关键词:混凝土;强度;超声检测;要点西方的相关研究人员首次采用超声检测的方式检测混凝土结构,自此之后,超声检测凭借其无损特性,逐渐在混凝土检测中得以普遍运用。
超声检测填补了传统取样检测在混凝土弹性、混凝土强度及混凝土内部缺陷方面的不足,但受制于混凝土检测中的各种难确定因素,超声检测技术在发展中也遇到了瓶颈,随着科技的发展及相关理论研究的进步,混凝土强度超声检测技术会在深度及广度上不断加深。
一、混凝土超声波基本特点及超声检测混凝土强度的原理(一)混凝土超声波基本特点混凝土在内部构造上较为独特,受此影响,混凝土超声波在传输环节也具有一定的独特属性。
混凝土结构中,其超声波在传播过程中具有较大的衰减性,同时也不具备较强的指向性。
混凝土超声波在传输中,受折射作用及反射作用制约,其并不按照直线方式进行。
实际上,检测仪测出的声波信号,集合了入射声波、折射声波、反射声波及经过转换而来的横波。
(二)超声检测混凝土强度的原理分析超声仪器中的发射转换器,采用重复性的频率发出的具备一定间断性的超声脉冲,即为超声波。
超声检测混凝土强度,就是借助混凝土中的超声脉冲,探究其传播规律和混凝土强度两者间的关联性,分析所测脉冲参数,进而计算得出混凝土的强度值[1]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
探头与试件之间的压紧程度,也将对耦合情 况造成影响,因而也会影响衰减值而导致声时读 数的误差。为使探头压紧力稳定,可采用图所示 的压紧装置。
3.测距的影响和声程的计算
测距的影响 测距对声速具有一定影响。
关于测距对声速造成影响的原因,说法不一,如果混凝土的质量 是均一例,则从理论上来说,测距对声速应无影响,目前所造成的 影响,主要是由于混凝土的衰减作用及仪器测读时人为视差的综合 结果。
3.“超声—回弹”综合法检测的若干规定 (一)应用范围 (1) 对原有预留试块的抗压强度有怀疑,或没有 预留试块时; (2) 因原材料,配合比以及成型与养护不良而发 生质量问题时; (3) 已使用多年的老结构,为了维修加固处理, 需取得混凝土实际强度值,而且有从结构上钻取 的芯样进行校核的情况下。
试件进行标准养护后, 按规定的龄期进行测试。测 定声时值时,测点的布置如图 所示。 测定回弹值时,应将试块放 在压力机上,用30~50千牛压 力固定,然后在两相对面上各弹 击8个点,并按规定计算回弹平均值,然后加荷至破 坏,得强度值。
将此测得的声速C,回弹值N及强度R汇总后 进行回归分析。并计算其标准差。
至今超声测强还只能建立在试验归纳的基础上, 一般是通过试验建立强度与声速的关系曲线(即 R—C曲线)或经验公式,作为超声法测强的基本 换算依据。所以超声脉冲法测强的关键,就在于 建立准确的R—C关系,精确地测量被测混凝土的 声速,以及搞清各种影响R—C关系的因素这三个 方面。
第二节 声速测量技术
3.修正系数法 修正系数法实际上是校准曲线法的一种发展,它 首先选定某种工程上常用的混凝土作为基准,称 标准混凝土,然后用实测的方法求出标准混凝土 的抗压强度R.与声速C的校准曲线,并用数理统 计方法(求出该曲线的回归方程。此后,凡待测的 混凝土的具体技术条件,如原材料、配比、期 龄……等,与标准混凝土有差异时,则乘以一定 的修正系数予以修正。
基于以上认识,若能将混凝土中硬化水泥净 浆的声速,从混凝土总声速中通过换算离析出来, 建立换算的硬化水泥净浆声速与混凝土强度的关 系,则可消除骨料品种、含量等因素的影响。从 而只要建立少数几种不同水泥品种的“硬化水泥 净浆声速——混凝土强度”关系曲线或公式,就 能适应各种不同配合比的混凝土的需要。这种消 除配比因素影响的方法,即所谓水泥净浆声速换 算法。
结构混凝土强度的超声波法检测
第一节 概述
超声脉冲技术被用于结构混凝土检测的历史不算 很长。人们1928年制成了第一台连续超声波材料 探伤仪。第二次世界大战期间,雷达技术发展很 快,促进了超声脉冲技术的提高,战后,超声脉 冲技术开始实用化。在此基础上,琼斯等人首先 把该项技术引用于结构混凝土的检测,取得了满 意的结果,引起世界工程界的重视。随后的二十 多年中,在这方面的研究不断深入,工程应用也 逐渐普遍。至今,超声脉冲检测技术,已以为工 程结构物质量的重要检测手段之一。
卵石混凝土和碎石混凝土的通用基准曲线的 公式如下: 卵石混凝土
碎石混凝土
5.回弹法、超声法、“回弹-超声”综合法的比较
我国建筑材料科学研究院的研究成果表明, 该关系式应采用下面的函数形式,即
(1)普通硅酸盐水泥,控制拌合物坍落度为7cm以上, 混凝土强度与混凝土中硬化水泥浆换算声速Cc之 间的关系:
(2)矿渣硅酸盐水泥,控制拌合物坍落度为7cm以 上的混凝土:
5.水泥砂浆声速换算法 该法的基本思路与水泥净浆声速换算法相近,都 是用换算法来排除骨科的影响。主要区别是:水 泥砂浆声速换算法把混凝土视为由水泥砂浆和粗 骨科复合而成的两相复合体系。
(二)测区的布置和抽样办法 测区的数量分为按单个构件检测或按批检测两种 情况:按单个构件检测时,测区数放不少于10个。 若构件长度不足两米,测区数可适当减少,但最 少不得少于3个;按批检测时,同一批的构件抽样 数量应不少于同批构件总数的30%,而且不少于 4个,每个构件上测区数不少于10个。
(三)回弹值的测量与计算 (四)超声值的测量与计算 超声的测试点应布置在同一 个测区的回弹值测试而上, 但探头安放位置不宜与弹击 点重叠。每个测区内应在相 对测试面上对应地布置三个 测点,相对面上的收、发探 头应在同一轴线上。只有在 同一个测区内所测得的回弹 值和声速值才能作为推算强 度的综合参数,不同测区的 测值不可混淆。
结构混凝土的超声脉冲法检测一般说应包括强度 检测、缺陷探测、弹性或非弹性参数及其它参数 的测定。 结构混凝土强度的超声检测是以强度与超声波在 混凝土中的传播参数(声速、衰减系数等)之间的 相关关系为基础的。 从理论上来说,超声传播特性应是描述混凝土强 度的理想参数。但是,由于混凝土强度是一项十 分复杂的指标,它受许多因素的影响,要想起立 强度和超声传播特性之间的简单关系是困难的。
当采用平测法时,因换能器与试件接触的面 积有一定大小,决定声程时,应选择整个探头面 积上的哪一点作为测量探头间距的依据有一定困 难。考虑到换能器间的相互作用,发射探头与接 收探头间的“有效距离”(即声程),并不等几何 中心间的距离,而要略小—些,因此,必须对几 何中心间的距离作一定的修正。
声速:
首先确定标准混凝土的Rs和C的回归方程, 假定该方程为
当实际待测的混凝土的具体技术条件与标 准混凝土不同时,待测混凝土的抗压强度与标 准混凝土抗压强度之间的关系为
4.水泥净浆声速换算法 在整个混凝土多相复合体系中,粗细骨料所占比 例甚大,它的品种、特性、含量等往往对混凝土 的总声速造成极大影响,但在一定的范围内,它 对混凝土强度的贡献却远不如对声速的影响那么 大。而混凝土中水泥石的强度及其与骨料粘结能 力是对混凝土强度起决定作用的。但由于它所占 比例较少,对混凝土总声速的影响却很小,这就 是当混凝土原材料及配比不同时,声速与强度关 系发生明显变化,使声速——强度曲钱无法普遍 的声耦 合,要求测区内混凝土表面要整洁档,应预先扫 净砂土浮灰,如果混凝土表面粗糙,不平整,而 测区又无法移位时,应将表面用砂轮片打磨,或 用快硬水泥浆取最小厚度填平。 表面整平后,在换能器与试休之间仍需加耦 合剂,以减少声能反射损失。在混凝土测试中常 用黄油、凡土林、水破璃、水等。
并按下式计算相对标准误差:
通用曲线的应用 我国建筑科学研究院收集了北京、上海、天津、黑龙江、 吉林、山西、内蒙、安微、河南、陕西、新疆、青海、四 川、江苏、湖北、江西、湖南、广西、福建、贵州、重庆 等22个省、市、自治区的建筑科学研究所、建筑工程公司、 高等院校等29个单位所提供的资料,共8096个试块的声 速值、回弹值、碳化深度值及抗压强度值。这些试块的制 作基本上与各地现场同条件,或根据制定地区曲线的要求 制作。回弹仪进行标准率定,超声仪虽然型号不同,但均 采用统一率定,测试技术基本统一。因此,所得试验数据 的测试条件基本统一。然后,将这批数据进行统计分析, 选用10种综合法回归方程式33种组合,最后选定了按卵石、 碎石两种回归方程式作为通用基准曲线。
我国自五十年代开始这一领域的研究以来,已取 得丰硕成果。在仪器研究方面,我们自1958年开 始研制混凝土超声检测仪,六十年代即已制成多 种类型的仪器。近年来仪器的研究工作已向小型 化、自动化和智能化的方向发展。在检测技术的 研究方面,近十年来投入了较大的力量,基本上 形成了适合我国特点的方法体系,并正在纳入标 准。在工程应用方面,我国已积累较多的经验, 在许多工程的应用中,都取得了良好的效益。
4.声时的测读
声脉冲在材料中传播一定的声程所需的时间 称为声的。声时也是计算声速的要素之一,需要 准确地测读声时。
第三节 用声速推定混凝土强度的方法
1.声速分级法
这种分级方法是超声法测定混凝土强度的最 原始的应用。它丝毫没有考虑各种因素对混凝土 强度与声速关系的影响,显然是十分粗略的,而 且各级混凝土的质量并无定量概念,不能满足现 代质量检测的要求。因此,这种方法用于粗略地 估计混凝土质量,已被淘汰。
平测法
2.测点的选择与测面处理
在进行实验室标准立方体试块或棱柱体试块 的测量时,应选择成型时的侧面进行测试,并将 探头用直穿法测量上、中、下3—5个测点,布置 方式见图,这样所测结果的平均声速能较全面地 反映试块状况。
在进行现场结构物测试时,应尽可能选择浇 筑时的模板侧面为测试面。若限于条件,必须在 混凝土浇筑的上表面与底面之间测试时,实测声 速一般低于侧面测试的声速。需作如下修正:
关于混凝土检测时的最小测试距离,国际材 料与结构试验研究协会(RILEM)建议根据粗骨科 的最大粒径予以限制,具体限制值见表。
声程的计算 声脉冲从发射探头至接收探头所传播的距离称为 声程,它是计算声速时的要素之一,在直透法和 斜透法的测试中,声程即为两探头平面几何中心 连线的长度,只要用直尺量即可。
我国陕西省建筑科学研究所首先提出了这种 方法,并进行了系统研究,他们用杭州、贵阳、 重庆、成都、咸阳、湘潭、南京、北京等不同地 区的15种石子的试验数据进行换算处理后,得出 的混凝土强度与砂浆换算声速的回归方程为
结构混凝土强度的超声-回弹综合法检测
1.超声-回弹综合法的基本依据 超声和回弹法都是以材料的应力应变行为与强 度的关系为依据的。但超声速度主要反映材料的 弹性性质,同时,由于它穿过材料,因而也反映 了材料内部构造的某些信息。回弹法反映了材料 的弹性弹质,同时在一定程度上也反映了材料的 塑性性质,但它只能确切反映混凝土表层(约3厘 米左右)的状态。因此,超声与回弹的综合,既能 反映混凝土的弹性,又能反映混凝土的塑性,既 能反映表层的状态,又能反映内部的构造,自然 能较确切地反映照凝土的强度。
4. R-C-N关系曲线 在综合法测强中,结构或构件上每一个测区的混 凝土强度,是根据该测区实测的并经必要修正的 起声波声速值C,及回弹平均值N,按事先建立的 R一C一N关系曲线推算出来的,因此必须建立靠 的R一C—N关系曲线。
曲线的制定方法是:采用常用的水泥、粗骨 料、细骨料按最佳配合比配制强度为C10—C50 级的混凝土,并制成边长为150毫米的立方体试 块,按龄期7、14、28、60、90、180、365天进 行回弹、超声及抗压强度测试。每一龄期每组试 块须3个(或6个),每种强度等级的试块不少于30 块,并应在同一天内成型。