贯入法检测砌筑砂浆抗压强度
贯入法检测砌筑砂浆强度
贯入法检测砌筑砂浆强度用贯入法检测的砌筑砂浆应符合下列要求:自然养护,龄期为28天或28天以上,自然风干状态,强度为0.4-16.0mpa测点布置:检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m²的砌体或构筑物为一个构件;按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m³砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件。
基础楼层可按一个楼层计。
被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。
多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应大于30mm。
每一构件应测试16点。
侧点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。
贯入检测的试验步骤:1.将测钉插入贯入杆的测钉座中,测钉尖端朝外,固定好测钉;2.用摇柄旋紧螺母,直至挂钩挂上为止,然后将螺母退至贯入杆顶端;3.将贯入仪扁头对准灰缝中间,并垂直贴在被测砌体灰缝砂浆的表面,握住贯入仪把手,扳动扳机,将测钉贯入被测砂浆中。
4.将测钉拔出,用吹风器将测孔中的粉尘吹干净;5.将贯入深度测量表扁头对准灰缝,同时将测头插入测孔中,并保持测量表垂直于被测砌体灰缝砂浆的表面,从表盘中直接读取测量表显示值,并记录在记录表中,贯入深度应按下式计算:d i=20.00-d i’d i’——第i个测点贯入深度测量表读数,精确至0.01mmd i——第i个测点贯入深度值,精确至0.01mm6.当砌体的灰缝经打磨仍难以达到平整时,可在测点处标记,贯入检测前用贯入深度测量表测读测点处的砂浆表面不平整度读数d i0,然后再在测点处进行贯入检测,读数d i’,则贯入深度应按下式计算:d i= d i0- d i’d i——第i个测点贯入深度值,精确至0.01mmd i’——第i个测点贯入深度测量表读数,精确至0.01mmd i0——第i个测点贯入深度测量表的不平整度读数,精确至0.01mm7.直接读数不方便时,可用锁紧螺钉锁定测头,然后取下贯入深度测量表读数。
5贯入法检测砌筑砂浆抗压强度报告
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度报告GD2105005委托单位:委托编号:工程名称:工程地点:砂浆品种:构件名称:检评依据:检测日期:报告日期:构件编号贯入深度平均值(mm) 强度换算值(MPa)备构件检测随机抽检注批准人:审核:校核:测试计算:地址:邮政编码:电话:传真:说明GD2105005 1.适用范围适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测。
用本方法检测的砌筑砂浆应符合下列要求:(1) 自然养护;(2) 龄期为28d或28d以上;(3) 自然风干状态;(4) 强度为0.4~16.0MPa.不适用于遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的影响的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。
2.依据标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T 136-2001)。
3.抽样批量以面积不大于25㎡的砌体构件或构筑物为一个构件。
按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30﹪,且不应少于6个构件。
基础砌体可按一个楼层计。
4.测区布置(1) 检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。
(2) 多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应大于30mm.(3) 检测范围内的饰面、粉尘、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经打磨平整后再进行检测。
(4) 每一构件应测试16点。
测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相邻测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度作业指导书
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度作业指导书
砂浆的表面,从表盘中直接读取测量表显示值d'i 贯入深度应按下式计算:
di=20.00-d'i
式中: d'i ——第i 个测点贯入深度测量表读数,精确至0.01mm ;
di ——第i 个测点贯入深度值,精确至0.01mm 。
6.5 当砌体的灰缝经打磨仍难以达到平整时,可在测点处标记,贯入检测前用贯入深度测量表测读测点处的砂浆表面不平整度读数d 0
i ,然后再在测点处进行贯入检测,读取d'i ,则贯入深度应按下式计算:
d i =d 0
i -d'i (4.3.5)
式中: d ——第i 个测点贯入深度值,精确至0.01mm ;
d0i ——第i 个测点贯入深度测量表的不平整度读数,精确至0.01mm ;d′i——第i 个测点贯入深度测量表读数,精确至0.01mm
7. 砂浆抗压强度计算
7.1 检测数值中,应将16个贯入深度值中的3个较大值和3个较小值剔除,余下的10个贯入深度值可按下式取平均值;
7.2根据计算所得的构件贯入深度平均值m dj ,可按不同的砂浆品种查表得其砂浆抗压强度换算值f c
2,j 。
6.7.3 按批抽检时,同批构件砂浆应按下列公式计算其平均值和变异系数:
∑==n i i c
f n mf
1
2
,22
1
7.4砌体砌筑砂浆抗压强度推定值f c2,e应按下列规定确定:
当按单个构件检测时,该构件的砌筑砂浆抗压强度推定值应按下式计算:
7.5对于按批抽检的砌体,当该批构件砌筑砂浆抗压强度换算值变异系数不小于0.3时,则该批构件应全部按单个构件检测。
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017摘要:一、背景介绍1.砌筑砂浆抗压强度检测的重要性2.贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的技术规程发展历程二、规程内容概述1.规程适用范围2.贯入法检测原理3.检测设备与材料4.检测步骤与方法5.检测结果处理与分析三、规程的实施与意义1.规程的实施保障2.对建筑行业的影响3.对提高砌筑砂浆质量的作用正文:一、背景介绍砌筑砂浆是建筑行业中广泛应用的一种材料,其抗压强度直接影响到建筑物的安全稳定。
因此,准确、高效地检测砌筑砂浆的抗压强度至关重要。
贯入法是一种常用的砌筑砂浆抗压强度检测方法,具有简单、快速、成本低等优点。
为了规范贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的技术,保证砌体工程现场检测的质量,我国制定并颁布了《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017。
二、规程内容概述1.规程适用范围本规程适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测,并作为推定抗压强度的依据。
规程不适用于遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。
2.贯入法检测原理贯入法检测砌筑砂浆抗压强度是通过一定的设备和方法,将一定形状、尺寸和质量的贯入器垂直贯入砂浆表面,根据贯入器阻力变化来推定砂浆的抗压强度。
3.检测设备与材料检测设备主要包括贯入器、压力表、测距仪等。
材料主要包括砂浆试块、砂浆搅拌器、量筒等。
4.检测步骤与方法(1)贯入器的制作与校准(2)砂浆试块的制备与养护(3)贯入试验的实施(4)检测数据的处理与分析5.检测结果处理与分析根据试验数据计算砂浆的抗压强度,并与设计值进行比较,评价砂浆质量。
三、规程的实施与意义1.规程的实施保障本规程由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。
规程自2017 年9 月1 日起实施,原《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》同时废止。
2.对建筑行业的影响《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017 的实施有助于提高建筑行业砌筑砂浆质量的检测水平,确保建筑物的安全稳定,提高工程质量。
贯入法检测砂浆抗压强度
深度测量表测读测点处的砂浆表面不平整
度读数,然后再在测点处进行贯入检测,
读取,则(第i个测点的)贯入深度值应按下
式计算:
di
di0
d
' i
d
0 i
——第i个测点贯入深度测量表的不平整度读数,精确至0.01mm;
d
' i
——第i个测点贯入深度测量表读数,精确至0.01mm。 返回目录
5 砂浆抗压强度计算
25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。构件划分 原则 4.2.2 按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、 同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌 体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30 %,且不应少于6个构件。基础砌体可按一个楼层 计。取样原则 往往用于质量事故的鉴定,因此取样数量多于正常 抽检数量。
贯入法 检测砌筑砂浆抗压强度
山东建筑大学 李安起
目录
1 总则 2 术语、符号 3 检测仪器 4 检测技术 5 砂浆抗压强度计算 6 检测报告
1 总则
1.0.1 为了规范贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术, 保证砌体工程现场检测的质量,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于工业与民用建筑砌体工程中砌 筑砂浆抗压强度的现场检测,并作为推定抗压强 度的依据。本规程不适用于遭受高温、冻害、化 学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结 法施工的砂浆在强度回升期阶段(与测强曲线制 定的条件不符,且内外差异较大)的检测。
防止粗制滥造、假冒伪劣仪器的使用。
3 检测仪器
3.1.3 贯入仪应满足下列技术要求: ——贯入力应为800±8N; ——工作行程应为20±0.10mm。
具有很好的精度; 满足0.4-16MPa的检测要求。
贯入法检测砌筑砂浆强度
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度一、概念贯入法检测砌筑砂浆是根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的检测方法。
二、检测标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2001三、适用范围贯入法适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测,并作为推定抗压强度的依据。
贯入法不适用于遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。
用贯入法检测的砌筑砂浆应符合下列要求:1)自然养护;2)龄期为28d或28d以上;3)自然风干状态;4)强度为0.4~16.0MPa。
四、检测仪器贯入法检测使用的仪器应包括贯入式砂浆强度检测仪(简称贯入仪)、贯入深度测量表。
贯入仪应满足下列技术要求:1)贯入力应为800±8N;2)工作行程应为20±0.10mm。
贯入深度测量表应满足下列技术要求:1)最大量程应为20±0.02mm ;2)分度值应为0.01mm 。
测钉长度应为40±0.10mm ,直径应为3.5mm ,尖端锥度应为45°。
测钉量规的量规槽长度应为0.1005.39 mm 。
贯入仪使用时的环境温度应为-4~40℃。
正常使用过程中,贯入仪、贯入深度测量表(通称为仪器)应由法定计量部门每年至少校准一次。
校准应符合规程附录A、附录B的规定。
当遇到下列情况之一时,仪器应送法定计量部门进行校准:1)新仪器启用前;2)超过校准有效期;3)更换主要零件或对仪器进行过调整;4)检测数据异常;5)零部件松动;6)遭遇撞击或其他损坏;7)累计贯入次数为10000次。
贯入仪在闲置和保存时,工作弹簧应处于自由状态。
贯入仪不得随意拆装。
五、测点布置要求1、检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。
浅谈贯入法检测砌筑砂浆抗压强度
浅谈贯入法检测砌筑砂浆抗压强度砌筑砂浆的抗压强度是影响砌体强度的重要因素,在建筑工程施工中由于对砌体砂浆的质量不够重视,产生建筑事故时有发生。
因此,对砌体中的砂浆强度进行检测成为必要。
砌筑砂浆抗压强度的检测方法根据砌体破损与否可分为两类:第一类是非破损检测方法,如贯入法,射钉法,回弹法,振动法等;第二类是破损检测方法,如点荷法、推出法、冲击筛分法、筒压法,砂浆片剪切法等。
由于砌體中砂浆厚度很薄,原位检测比较困难,贯入法作为一种原位非破损检测方法,检测时不破坏砌体结构,布置测点的限制条件较少,测点的代表性能达到保证,可进行量大面广的检测,而且检测时不需要从砌体中将砌筑砂浆取出,避免了取砂浆片时因敲击、振动等因素对砂浆强度的影响,而上述其他方法不是检测误差较大,就是现场操作较复杂,或是对砂浆强度较低区域难以测定等,采用贯入法对砂浆强度进行检测是一种理想的方法,已被广泛应用。
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的仪器为贯入仪,它的检测原理是贯入仪中的工作弹簧提供测钉一定的能量,获得定量能量的测钉贯入砌筑砂浆水平灰缝的深度与砌筑砂浆抗压强度呈相关关系。
砂浆抗压强度值高,测钉贯入深度就浅;砂浆抗压强度值低,测钉贯入深度就深。
根据测钉贯入深度与砂浆抗压强度之间的相关关系建立测强曲线,由测钉的贯入深度通过侧强曲线可换算出砂浆的抗压强度。
本人从事多年的检测工作,本文结合工程实践经验总结了影响贯入法检测砌筑砂浆抗压强度几个主要因素。
一、砂浆所用原料。
砂浆由胶结料、细集料、掺加料、外加剂和水配制而成,常用的砌筑砂浆有水泥砂浆,水泥混合砂浆、石灰砂浆、粉煤灰砂浆、防冻砂浆等。
中国建筑科学研究院曾为研究砂浆品种对贯入法测强的影响,分别建立了水泥砂浆、水泥混合砂浆、微沫砂浆和粉煤灰砂浆贯入法测强曲线,对不同品种砂浆贯入法侧强曲线有无差异进行了检验,检验表明不同品种砌筑砂浆贯入法测强曲线存在显著差异。
所以应按砂浆品种不同分别建立测强曲线。
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017
【原创版】
目录
1.概述
2.贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程的内容
3.适用范围与限制
4.实施与废止情况
5.具体技术内容的解释
正文
1.概述
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》是一本关于如何使用贯入法来检测砌筑砂浆抗压强度的技术标准。
这本书旨在规范贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的技术,以确保砌体工程现场检测的质量。
2.贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程的内容
贯入法是一种常用的检测砌筑砂浆抗压强度的方法,其基本原理是通过测量砂浆抵抗钢针贯入的能力来推定其抗压强度。
具体操作步骤包括:首先,在待检测的砌筑砂浆表面上标记出测试点;然后,使用钢针在测试点处垂直贯入砂浆,记录下钢针贯入的深度;最后,根据钢针贯入深度与抗压强度之间的关系,推定出砂浆的抗压强度。
3.适用范围与限制
本规程适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场
检测,并作为推定抗压强度的依据。
然而,本规程并不适用于遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。
4.实施与废止情况
根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发<2010 年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标 [2010]43 号) 的要求,本规程于 2017 年 9 月 1 日起实施,同时废止了原《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2001。
5.具体技术内容的解释
本规程的详细技术内容由中国建筑科学研究院负责解释。
在实际应用中,检测人员需要严格按照规程的要求进行操作,确保检测结果的准确性。
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检测方案
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度检测方案
一、工程概述:
1、工程名称:(监督编号:)
2、结构类型:砂浆品种:设计强度:配合比:
砌筑日期:自然养护:□是□否;自然风干状态:□是□否
3、委托检测原因:
4、待检构件总数:实检构件数量:检测方式:□单个检测□批量检测
二、制定依据:
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2001及其他有关规定
三、检测方法及数量:
1、单个检测:用于单个结构或构件的检测,以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个
构件;
2、批量检测:应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不应少于6个构件,基础按一个楼层计。
四、检测位置的确定
1、按上述检测方法,具体检测位置由建设、监理、设计、施工单位等视现场情况共同选定,形成具体受检位置确认表(见附表)及提供相应抽芯位置平面简图并签名加盖公章确认。
2、若该检测为现场见证取样,相关单位应提供签名盖章的见证记录表。
建设单位意见:监理单位意见:
项目负责人签名:(盖章)总监(代表)签名:(盖章)时间:时间:
设计单位意见:施工单位意见:
项目负责人签名:(盖章)项目经理签名:(盖章)时间:时间:
年月日
附表:
受检位置确认表
工程名称:监督编号:
注:
1、应提供基础平面图(或外墙立面图)以确定具体受检位置;
2、此表一式四份,监督站、检测单位、建设(监理)单位、施工单位各一份。
试分析贯入法检测砌筑砂浆抗压强度
试分析贯入法检测砌筑砂浆抗压强度摘要:采用贯入法进行砌筑砂浆抗压强度的检测具有操作简单、作业效率高等特点,并且不会对砌体结构造成损伤,这样可以有效的确保工程质量,因此贯入法在砌筑砂浆抗压强度的检测中得到了广泛的应用。
本文对贯入法的适用范围,检测技术的要求、现场检测过程作了介绍,阐述了砂浆抗压强度的计算方法以及测强曲线的制定方法,并列举了几点注意事项,提出了几点建议。
希望能对相关工程起到借鉴作用。
关键词:贯入法;砌筑砂浆;抗压强度前言:砌筑砂浆的抗压强度是直接影响砌体强度的重要参数。
在实际施工中,由于对砌筑砂浆的质量不够重视,往往发生质量事故。
在对质量事故进行鉴定及对既有建筑物进行加固、改造时都需要对砌筑砂浆的抗压强度进行原位检测。
由于砌体中砌筑砂浆的厚度很薄,强度范围大,原位检测比较困难。
贯入法是检测砌筑砂浆的抗压强度的一种较为理想的方法。
1 贯入法检测仪器的使用方法贯入法检测仪器由贯入仪、贯入深度测量表、测钉及测钉量规组成。
检测时,用摇柄旋转贯入仪的负载铜螺母,逐渐压缩工作弹簧,直到挂钩棘爪锁住贯入杆为止,此时贯入杆受力;将负载铜螺母退至贯入杆最顶端,使贯入仪的扁头对准灰缝中部,拉起扳手,释放工作弹簧,测钉即可迅速地贯入砂浆内。
用贯入深度测量表测量测钉在砂浆中的贯入深度。
测钉用特种钢制成,每一测钉可使用30~80次(视所测砂浆强度的不同而异)。
测钉是否废弃可用测钉量规来检查,当测钉能够通过量规槽时,就应当废弃更换。
利用弹簧来提供贯入仪的贯入能量,优点是保证了测钉每次贯入的能量能够保持一致,而且各台仪器之间的贯入能量也能够很容易地保持一致,只要在仪器安装时调整弹簧的工作长度便可做到。
使一台仪器建立的测强曲线可以适用于任一台仪器,为贯入法检测技术的推广和应用提供了必要的保证。
贯入仪在新使用和使用一段时间后,应送有关部门进行检定,以确保检测仪器在正常状态下工作。
2贯入法的适用范围贯入法主要用于砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的检测。
贯入法检测砂浆抗压强度
贯入法检测砂浆抗压强度一、原理:贯入法检测是根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的检测方法二、使用条件:适用于工业与民用建筑砌体工程中的砌筑砂浆抗压强度检测。
三、对砌筑砂浆要求:(1) 自然养护(2) 龄期28d或28d以上(3) 自然风干状态(4) 强度0.4-16. OMPa四、检测仪器要求:贯入力应为800±8N;工作行程应为20±0. 10rmi, 贯入仪测量表最大量程应为20±0. 02mm,分度值应为0.01mm。
测钉长度应为40mm±0. 10mm,直径3. 5mm,测钉量规的量槽长度应为39. 5汁。
;贯入仪使用时的环境温度应为-4-40'C,每年至少校准一次, 累计贯入次数10000次。
五、测点布置:检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25〃『的砌体构件或构筑物为一个构件,抽样检测时,应取同条件且砌筑砂浆不大于250/砌体作为一批,抽检数量不应小于砌体总构建数的30%,且不应少于6个构件,基础砌体可按一个楼层算。
被测灰缝应饱满,其厚度不应小于7cm,,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘,多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应大于30mmo检测范围内的装饰层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层,应清除干净,每一构件应测试16点。
测点应均匀分布应在水平灰缝上,相邻两测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多余2点。
六、数据处理:(1)读数处理(2)强度计算:换算值,平均值,标准差,变异系数(3)单个构件,推定值等于换算值,批量时,取平均值和最小值除以0. 75之间的最小值进行作为推定值。
(4)异常处理:若变异系数大于等于0.3,则全部按单个构件进行检测。
(资料素材和资料部分来自网络,供参考。
可复制、编制,期待你的好评与关注)。
贯入法检测砂浆抗压强度
贯入法检测砂浆抗压强度WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】贯入法检测砂浆抗压强度一、原理:贯入法检测是根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的检测方法二、使用条件:适用于工业与民用建筑砌体工程中的砌筑砂浆抗压强度检测。
三、对砌筑砂浆要求:(1)自然养护(2)龄期28d或28d以上(3)自然风干状态四、强度检测仪器要求:贯入力应为800±8N;工作行程应为20±,贯入仪测量表最大量程应为20±,分度值应为。
测钉长度应为40mm±,直径,测;贯入仪使用时的环境温度应为-4-40℃,每年钉量规的量槽长度应为0.10至少校准一次,累计贯入次数10000次。
五、测点布置:检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于252m的砌体构件或构筑物为一个构件,抽样检测时,应取同条件且砌筑砂浆不大于2502m砌体作为一批,抽检数量不应小于砌体总构建数的30%,且不应少于6个构件,基础砌体可按一个楼层算。
被测灰缝应饱满,其厚度不应小于7cm,,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘,多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应大于30mm。
检测范围内的装饰层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层,应清除干净,每一构件应测试16点。
测点应均匀分布应在水平灰缝上,相邻两测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多余2点。
六、数椐处理:(1)读数处理(2)强度计算: 换算值,平均值,标准差,变异系数(3)单个构件,推定值等于换算值,批量时,取平均值和最小值除以之间的最小值进行作为推定值。
(4)异常处理:若变异系数大于等于,则全部按单个构件进行检测。
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程第一章总则第一条为规范砌筑砂浆抗压强度的贯入法检测工作,确保测试的准确性和可靠性,根据《建筑材料质量检测规程》和《建筑砌筑工程质量验收规范》等相关规定,制定本技术规程。
第二条本技术规程适用于各类建筑工程中砌筑砂浆抗压强度的检测工作。
第三条贯入法检测砌筑砂浆抗压强度应严格执行本技术规程,同时考虑现场实际情况,按照贯入法检测的基本原理进行操作。
第四条砌筑砂浆抗压强度检测应由具备相应资质的检测单位进行。
第二章设备及材料第五条检测设备应满足以下要求:(一)贯入仪:应使用精确可靠、满足测量需求的贯入仪。
(二)贯入杆:贯入杆的长度应适合砂浆的厚度,直径应符合要求,且贯入杆表面应平滑,不能有明显破损,防止测试结果的误差。
(三)计时器:应使用精确可靠的计时器。
(四)其他辅助设备:包括容器、量具等。
第六条检测材料应满足以下要求:(一)试样:应使用具有代表性的砌筑砂浆样品,样品的制备应按照相关规定进行。
(二)标准砂:应使用符合国家标准要求的标准砂。
(三)标准砂浆:应使用标准砂与水按一定比例配制而成的砂浆。
第三章检测方法第七条检测前的准备工作包括:(一)制备试样:根据工程实际情况,按照相应要求制备试样。
(二)试样的贮存:试样应放置在标准试样温度和湿度下贮存。
(三)试样的破裂形式:试样的破裂形式应符合要求,不得有剪切破坏和侧向扩大。
(四)试样尺寸:试样尺寸应满足检测要求。
第八条检测过程包括以下步骤:(一)试样准备:在试验前对试样进行浸水养护,并保持试样表面的湿润。
(二)试验仪校正:检测设备应进行定期校正和检验。
(三)试验操作:将贯入杆垂直沿试样表面插入一定深度,并固定,记录插入的深度。
(四)载荷施加:在贯入杆顶部施加垂直向下的载荷,直到试样破坏,记录贯入杆的深度。
(五)数据处理:根据贯入法检测原理,计算试样的抗压强度。
第九条检测结果的判定应符合相关规定。
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017在建筑领域,砌筑砂浆的质量直接影响着建筑物的稳固和耐久性。
对于砌筑砂浆抗压强度的检测技术规程具有极其重要的意义。
2017年发布的《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》在此背景下应运而生。
本文将从深度和广度两个方面进行全面评估,并撰写一篇有价值的文章。
1. 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程1.1 技术规程的背景和意义在介绍《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》之前,首先需要了解其背景和意义。
砌筑砂浆是建筑结构中不可或缺的材料,其抗压强度直接关系到建筑物的整体稳固和耐久性。
建立科学的检测技术规程对于保障建筑质量具有重要意义。
1.2 技术规程的主要内容《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》主要包括了哪些内容呢?其具体的检测方法和标准是怎样的?在这个部分,我们将深入解析技术规程的具体条款和要求,以便更好地理解其中的内涵和要点。
2. 从简到繁,由浅入深的探讨2.1 从简到繁在深入探讨《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》之前,我们先从简到繁地了解一下砌筑砂浆抗压强度的基本概念和意义。
砌筑砂浆抗压强度是指材料在受力作用下抵抗破坏的能力,是衡量砂浆质量的重要指标。
而贯入法检测则是一种常用的检测方法,通过在砂浆试样上施加载荷,记录载荷和位移的关系曲线来确定砂浆的抗压强度。
2.2 由浅入深在了解了基本概念之后,我们需要由浅入深地探讨《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》中的具体内容。
这其中涉及到贯入法检测的原理、试验设备的要求、试验样品的制备和试验方法等多个方面,我们将逐一展开分析。
3. 文章总结和回顾性内容在本文中,我们全面评估了《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017的内容。
从技术规程的背景和意义、主要内容、以及从简到繁、由浅入深的探讨,我们对这一技术规程有了更深入的了解。
4. 个人观点和理解作为建筑领域的从业者,我对《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》有着深刻的认识。
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》2017
摘要:
一、引言
二、贯入法检测砌筑砂浆抗压强度的技术规程
三、规程的适用范围
四、规程的实施日期
五、解释权与相关部门
正文:
《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(以下简称为《规程》)于2017 年发布,是由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,住房和城乡建设部负责管理的一项砌筑砂浆抗压强度检测技术规程。
《规程》的目的是为了规范贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术,保证砌体工程现场检测的质量。
该规程适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测,并作为推定抗压强度的依据。
《规程》于2017 年9 月1 日开始实施,代替了原有的《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T 136-2001)。
在实施日期之后,原规程同时废止。
关于本规程的解释权与相关部门,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,而住房和城乡建设部负责管理。
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度作业指导书.
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度作业指导书1适用范围本作业指导书适用于工业与民用建筑及一般构筑物砂浆抗压强度的检测。
2执行标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-20013检测仪器3.1仪器及性能3.1.1贯入法检测使用的仪器应包括贯入式砂浆强度检测仪(简称贯入仪,图3.1.1)、贯入深度测量表。
3.1.2贯入仪及贯入深度测量表必须具有制造厂家的产品合格证、中国计量器具制造许可证及法定计量部门的校准合格证,并应在贯入仪的明显位置具有下列标志:名称、型号、制造厂名、商标、出厂日期和中国计量器具制造许可证标志CMC等。
3.1.3贯入仪应满足下列技术要求:—-贯入力应为800±8N;-—工作行程应为20±0.10mm.3.1.4贯入深度测量表(图3。
1.4)应满足下列技术要求:——最大量程应为20±0。
02mm;--分度值应为0。
01mm。
3.1.5测钉长度应为40±0.10mm,直径应为3。
5mm,尖端锥度应为45º。
测钉量规的量规槽长度应为39。
5+0。
100mm。
3.1.6贯入仪使用时的环境温度应为—4~40℃。
3.2校准基本要求3.2.1正常使用过程中,贯入仪、贯入深度测量表(通称为仪器)应由法定计量部门每年至少校准一次。
校准应符合本规程附录A,附录B的规定。
3.2.2当遇到下列情况之一时,仪器应送法定计量部门进行校准:——新仪器启用前;——超过校准有效期;-—更换主要零件或对仪器进行过调整;——检测数据异常;——零部件松动;——遭遇撞击或其他损坏;——累计贯入次数为10000次。
3.3其他要求3.3.1贯入仪在闲置和保存时,工作弹簧应处于自由状态。
3.3.2贯入仪不得随意拆装。
4 检测技术4.1基本要求4.1.1检测人员应通过相应专业培训.检测过程中应做到正确和安全操作。
4.1.2用贯入法检测的砌筑砂浆应符合下列要求:—-自然养护;--龄期为28d或28d以上;-—自然风干状态;——强度为0。
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度.
作业指导书批准人:颁布日期:实施日期:审核:编写:目录1适用范围 (3)2检测目的 (3)3应用标准 (3)4仪器设备 (3)5收集资料 (3)6现场检测 (4)7数据处理 (6)8检测过程中注意事项 (8)9检测报告 (8)贯入法检测砌筑砂浆抗压强度一、适用范围本作业指导书使用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的检测,不适用于遭受高温、冻害、化学浸蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测;砌筑砂浆为自然养护,自然风干状态,龄期为28d或28d以上,强度在0.4~16.0MPa范围内。
二、检测目的检测及推定砌筑砂浆抗压强度。
三、应用标准GB/T 50315-2000《砌体工程现场检验技术标准》GB 50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》JGJ/T136-2001《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》四、仪器设备贯入式砂浆强度检测仪(使用环境温度应为-4~40°C)五、收集资料现场检测前,需要收集以下资料:(1)工程名称及设计、施工、监理和建设单位名称;(2)结构或构件名称、外形尺寸、数量、砂浆强度等级,龄期;(3)相关设计图纸、施工记录;(4)检测原因。
六、现场检测6.1测点布置1、检测砌筑砂浆抗压强度时,应以面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。
2、按批抽样检测时,应取龄期相近的同楼层、同品种、同强度等级砌筑砂浆且不大于250m3砌体为一批,抽检数量不应少于砌体总构件数的30%,且不少于6个构件。
基础砌体可按一个楼层计。
3、被检测灰缝应饱满,其厚度不应小于7mm,并应避开竖缝位置、门窗洞口、后砌洞口和预埋件的边缘。
多孔砖砌体和空斗墙砌体的水平灰缝深度应不大于30mm。
4、检测范围内的饰面层、粉刷层、勾缝砂浆、浮浆以及表面损伤层等,应清除干净;应使待测灰缝砂浆暴露并经打磨平整后再进行检测。
5、每一构件应测试16点。
测点应均匀分布在构件的水平灰缝上,相领测点水平间距不宜小于240mm,每条灰缝测点不宜多于2点。
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度作业指导书
贯入法检测砌筑砂浆抗压强度作业指导书1适用范围本作业指导书适用于工业与民用建筑及一般构筑物砂浆抗压强度的检测。
2执行标准《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-20013检测仪器3.1仪器及性能3.1.1贯入法检测使用的仪器应包括贯入式砂浆强度检测仪(简称贯入仪,图3.1.1)、贯入深度测量表。
3.1.2贯入仪及贯入深度测量表必须具有制造厂家的产品合格证、中国计量器具制造许可证及法定计量部门的校准合格证,并应在贯入仪的明显位置具有下列标志:名称、型号、制造厂名、商标、出厂日期和中国计量器具制造许可证标志CMC等。
3.1.3贯入仪应满足下列技术要求:——贯入力应为800±8N;——工作行程应为20±0.10mm。
3.1.4贯入深度测量表(图3.1.4)应满足下列技术要求:——最大量程应为20±0.02mm;——分度值应为0.01mm。
3.1.5测钉长度应为40±0.10mm,直径应为3.5mm,尖端锥度应为45º。
测钉量规的量规槽长度应为39.5+0.100mm。
3.1.6贯入仪使用时的环境温度应为-4~40℃。
3.2校准基本要求3.2.1正常使用过程中,贯入仪、贯入深度测量表(通称为仪器)应由法定计量部门每年至少校准一次。
校准应符合本规程附录A,附录B的规定。
3.2.2当遇到下列情况之一时,仪器应送法定计量部门进行校准:——新仪器启用前;——超过校准有效期;——更换主要零件或对仪器进行过调整;——检测数据异常;——零部件松动;——遭遇撞击或其他损坏;——累计贯入次数为10000次。
3.3其他要求3.3.1贯入仪在闲置和保存时,工作弹簧应处于自由状态。
3.3.2贯入仪不得随意拆装。
4 检测技术4.1基本要求4.1.1检测人员应通过相应专业培训。
检测过程中应做到正确和安全操作。
4.1.2用贯入法检测的砌筑砂浆应符合下列要求:——自然养护;——龄期为28d或28d以上;——自然风干状态;——强度为0.4~16.0MPa。
- 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)。
9.48 #####
7.59 #####
5.62 #####
5.26 #####
三 层
6×C~G 4~6×C
贯入表 读数
7.59
6.26
4.91
9.56
2.85
3.45
4.91
5.85
贯入 深度
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
贯入表 读数
6.84 9.65 9.48 ##### ##### #####
21~23×C
贯入表 读数 贯入 深度
7.39 #####
4.92 #####
5.95 #####
5.36 #####
5.85 #####
5.56 #####
6.26 #####
4.95 #####
评定 单元
构件位置
单位(mm)
15×E~G
13.23
11.34
10.35
9.46
9.67
9.46
9.48
5.85
贯入 深度
6.77 8.66 9.65 ##### ##### ##### ##### #####
23×E~H
贯入表 读数
13.25
3.45
12.23 13.46
9.79
贯入 深度
6.75 ##### 7.77 6.54 #####
8.26 9.46 ##### ##### ##### 5.79
21~23×C
贯入表 读数 贯入 深度
11.28 8.72
9.39 #####
9.73 #####
9.48 #####
##### 3.75
##### 5.74
##### 6.77
##### 5.79
评定 单元
构件位置
单位(mm)
15×E~G
3.26 7.56 4.77 ##### ##### #####
21~23×C
贯入表 读数 贯入 深度
4.26 #####
3.94 #####
4.82 #####
2.65 #####
4.31 #####
5.26 #####
4.63 #####
5.85 #####
评定 单元
构件位置
单位(mm)
15×E~G
单位(mm)
15×E~G
贯入表 读数
8.29
7.56
4.77
6.38
7.26
6.45
8.36
8.64
13~15×C
贯入表 读数
5.93
8.25
9.26
6.26
6.93
5.95
6.25
7.36
二 层
6×C~G 4~6×C
贯入表 读数 贯入表 读数
5.97 2.85
4.19 4.97
8.25 5.95
5.95 4.62
11.34
14.25
10.36
13.26
11.26
13.25
3.45
13~15×C
贯入表 读数
5.85
9.49
9.46
9.48 ##### ##### ##### 10.36
五 层
6×C~G 4~6×C
贯入表 读数
9.78
8.45
7.69 11.34 10.35 11.46
贯入表 读数
10.26
11.25
#####
层
4~6×C
贯入表 读数
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
23×E~H
贯入表 读数
#####
#####
#####
#####
#####
##### ##### #####
21~23×C
贯入表 读数
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
评定 单元
构件位置
单位(mm)
15×E~G
贯入表 读数
4.75 7.59 6.26 4.91
贯入 深度
##### ##### ##### ##### #####
5.95 6.25 4.95 ##### ##### #####
13~15×C
贯入表 读数 贯入 深度
9.11 #####
##### 5.74
##### 5.74
##### 6.77
10.36 9.64
五 层
6×C~G 4~6×C
贯入表 读数
9.78
8.45
7.69 11.34 10.35 11.46 9.67
9.46
贯入 深度
##### ##### ##### 8.66
9.65
8.54 ##### #####
贯入表 读数
15×E~G
贯入表 读数
#####
#####
#####
#####
#####
##### ##### #####
13~15×C
贯入表 读数
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
六
6×C~G
贯入表 读数
#####
#####
#####
#####
#####
#####
#####
4.62 3.26
4.85 6.26
5.36 8.25 4.91 #####
23×E~H
贯入表 读数
7.64
8.12
4.65
6.25
8.46
6.84
4.77
4.82
21~23×C
贯入表 读数
8.26
3.26
7.36
4.91
8.25
5.95
2.25
6.26
评定 单元
构件位置
单位(mm)
15×E~G
贯入表 读数
##### ##### ##### 5.74 6.77 5.79
21~23×C
贯入表 读数 贯入 深度
9.46 #####
##### 9.09
5.95 #####
8.72 #####
8.26 #####
8.13 #####
5.85 #####
2.25 #####
评定 单元
构件位置
单位(mm)
15×E~G
评定 单元
构件位置
单位(mm)
15×E~G
贯入表 读数
5.30
4.63
6.12
5.20
5.30
6.00
6.33
4.93
13~15×C
贯入表 读数
9.11
8.29
6.84
9.65
9.48 11.12 5.62 10.95
一 层
6×C~G 4~6×C
贯入表 读数 贯入表 读数
2.85 6.97
4.97 5.56
5.85 9.48
2.25 5.85
23×E~H
贯入表 读数
13.25
3.45
12.23 13.46
9.79
8.26
9.46 #####
21~23×C
贯入表 读数
11.28
9.39
9.73
9.48 ##### ##### ##### #####
评定 单元
构件位置
单位(mm)
15×E~G
贯入表 读数
16.23
贯入表 读数
8.29
7.56
4.77
6.38
7.26
贯入 深度
##### ##### ##### ##### #####
6.45 8.36 8.64 ##### ##### #####
13~15×C
贯入表 读数 贯入 深度
5.93 #####
8.25 #####
9.26 #####
6.26 #####
12.61
10.95
8.19
7.56
7.69
13~15×C
贯入表 读数
13.38
13.52
9.64
8.36
8.64
7.69 11.34 10.35
四 层
6×C~G 4~6×C
贯入表 读数
10.26
9.46
5.95
贯入表 读数
13.23
11.34
10.35
8.24 9.46
8.26 9.67
8.13 9.46
3.86
2.85
3.45
4.91
5.85
2.25
6.26
8.64
贯入 深度
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
23×E~H
贯入表 读数
3.52
2.65
6.26
8.64
6.25
贯入 深度
##### ##### ##### ##### #####
贯入表 读数
6.97
5.56
6.26
9.46
6.25
7.82
7.56
4.77
贯入 深度
##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####
23×E~H
贯入表 读数