混凝土结构构件回弹记录表

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回弹法检测混凝土抗压强度检验记录

回弹法检测混凝土抗压强度检验记录

回弹法检测混凝土抗压强度检验记录混凝土抗压强度是评估混凝土结构强度和耐久性的重要性能指标之一、而回弹法是一种简便快捷的混凝土抗压强度非破坏性检测方法,被广泛应用于建筑工程中。

下面将详细介绍回弹法检测混凝土抗压强度的步骤及实验记录。

1.准备工作a.准备回弹仪、标准样板、橡胶垫片等检测工具和辅助设备;b.准备标准样品和待检测样品。

2.标准样品校准a.用标准样板校准回弹仪,按照回弹仪的操作说明进行操作;b.校准后的回弹仪应能正确反映标准样板的抗压强度。

3.测量回弹值a.清理待测面,并打磨使其光滑;b.在待测面上放置橡胶垫片,使其与回弹仪头部紧密接触;c.用回弹仪在待测面上垂直轻敲,并记录回弹值;d.重复上述操作,测量多个不同位置的回弹值,计算平均值。

4.计算抗压强度a.将测得的回弹值与标准样板的回弹值进行比较,得到回弹指数;b.根据回弹指数查找相应的混凝土抗压强度值,可参考相关的回弹指数-抗压强度关系曲线或查找相关文献;c.若回弹指数超出标准样板回弹指数范围,则应重新校准回弹仪或重新选择合适的标准样板。

5.实验记录a.记录实验日期、样品编号、测量点位置等基本信息;b.记录每个测点的回弹值;c.计算平均回弹值,并根据回弹指数-抗压强度关系曲线计算出抗压强度;d.分析记录数据,评估混凝土的抗压强度情况;e.在实验记录中注明回弹仪的规格、校准情况以及操作人员等相关信息。

总结:回弹法是一种常用的混凝土抗压强度非破坏性检测方法,通过测量混凝土表面回弹值,得到混凝土的抗压指数,再通过回弹指数-抗压强度关系曲线,可以粗略地估计混凝土的抗压强度。

在实施回弹法检测时,需要认真进行校准和测量,并记录详细的实验数据。

这些实验记录对于评估混凝土结构的强度和耐久性具有重要的参考价值。

混凝土垂直回弹修正系数表

混凝土垂直回弹修正系数表

混凝土垂直回弹修正系数表简介混凝土是一种常用的建筑材料,其性能对于建筑结构的稳定性和耐久性具有至关重要的作用。

而混凝土的质量主要通过试验来评估,其中之一就是混凝土垂直回弹试验。

混凝土垂直回弹试验是一种简单、快速、经济的评估混凝土强度的方法,通过测量混凝土从试验针射出后的回弹高度,来推断混凝土的强度。

然而,由于混凝土的性质复杂,不同因素的影响可能导致回弹高度与混凝土强度之间存在一定的偏差。

为了准确评估混凝土的强度,需要对回弹高度进行修正。

混凝土垂直回弹修正系数表就是为了解决这个问题而设计的,它通过实验数据的统计分析,将回弹高度与混凝土强度之间的关系进行修正,并提供了一个修正系数表,以供工程师和技术人员参考。

混凝土垂直回弹试验原理混凝土垂直回弹试验是通过将试验针从一定高度自由下落,使其与混凝土表面发生碰撞,并测量试验针从混凝土表面弹起的高度来评估混凝土的强度。

试验针的自由下落高度和回弹高度之间存在一定的关系,即回弹指数。

回弹指数(Rebound number)是指试验针从混凝土表面弹起的高度与试验针自由下落高度之间的比值。

回弹指数越大,表示混凝土的强度越高。

混凝土垂直回弹修正系数的意义混凝土垂直回弹试验是一种快速、经济的评估混凝土强度的方法,但由于试验针与混凝土表面的碰撞过程受到多种因素的影响,例如混凝土的配合比、水灰比、骨料种类和粒径分布等,导致回弹高度与混凝土强度之间存在一定的偏差。

为了准确评估混凝土的强度,需要对回弹高度进行修正。

混凝土垂直回弹修正系数表通过对大量试验数据的统计分析,将回弹高度与混凝土强度之间的关系进行修正,并提供了一个修正系数表。

工程师和技术人员可以根据试验结果,查找对应的修正系数,从而准确评估混凝土的强度。

混凝土垂直回弹修正系数表的编制方法混凝土垂直回弹修正系数表的编制方法主要包括以下几个步骤:1.数据收集:收集大量混凝土垂直回弹试验的数据,包括回弹高度和相应的混凝土强度。

回弹法检测混凝土强度评分表

回弹法检测混凝土强度评分表

扣 5 分;
碳化深度读数未精确至 0.25mm,扣 2 分;
原始
碳化深度平均值未精确至 0.5mm,扣 2 分; □计算结果保留位数不符合规范要求,扣 2 分;
记录
与计 15 原始记录表信息填写不完整或不规范,扣 2 分;

□检测依据和判定依据填写错误,扣 2 分;

原始记录表涂改或修改不规范,扣 3 分; 空白部分未规范杠去,扣 2 分。
50
□测点不应在气孔或外露的石子上,不符合要求时,扣 5 分; □检测混凝土构件侧面时,回弹仪未水平正对表面回弹,扣 5 分;
□每一测区读取 16 个回弹值,每一测点只能弹击一次,不符合
要求时扣 5 分;
□碳化深度测量时未清理孔洞内的粉末及碎屑,扣 5 分;
□碳化深度值极差大于 2mm 时,未在每一测区测量碳化深度值,

后 仪器 5 未清洁仪器,扣 2 分;
未进行试验后的率定,扣 2 分;
整理
未将仪器摆放整齐,扣 1 分;
设备
使用
□未按要求及时填写,扣 2 分;
记录 5 □填写错误,扣 2 分;
□填写不完整,扣 1 分;
填写
试验用时 (分钟)
开始时间:
,结束时间
,用时:
10
分钟,在 30 分钟完成所有内容,得 10 分,每超时 1 分钟
附件 16
混凝土结构回弹强度评分标准
分 值 构 成
基本 得分
时间 得分 扣分 说明
试验 考核 分 过程 内容 值
评分说明
得分
□未检查仪器设备及其配件是否齐全,扣 3 分;
□使用未经检定或超过检定周期的钢砧进行率定,扣 3 分;
试 验

混凝土回弹换算表

混凝土回弹换算表

混凝土回弹换算表
混凝土回弹是非破坏性检测混凝土结构强度的一种方法,回弹值与混凝土强度之间存在一定的关系。

混凝土回弹值可以通过回弹锤测量,并通过换算表将回弹值转化为混凝土抗压强度。

以下是一个简化的混凝土回弹换算表的示例。

请注意,这个表格中的数值和关系是示例,具体的换算关系可能会因混凝土配合比、年龄和其他因素而有所不同。

在实际使用时,建议参考相关国家或地区的标准和规范,以获取准确的回弹与抗压强度的关系。

在使用混凝土回弹换算表时,将测得的回弹值与表格中对应的混凝土抗压强度进行比较,以评估混凝土的强度。

请注意,这个表格仅供参考,具体的回弹值和抗压强度关系可能需要根据当地的实际情况进行调整。

混凝土强度回弹平行检验记录(新规范-自动计算)

混凝土强度回弹平行检验记录(新规范-自动计算)
附件二 建筑结构实体质量检查检验用表
表2.6 混凝土强度回弹平行检验记录
工程名称: 云梦尚品西苑 一层
□ 结构类型

砌体承重 混凝土结构
地上 结构层数 地下
11 2
层 混凝土

自拌
层 类型
泵送
形象 进度
10层
检测构件

及部位 强度 龄期 区
检测 部位
构件 类型
设计 (天) 等级
编 号
1
2
3
4
5
回弹 678
5 37 39 35 36 40 38 37 38 35 35 38 36 40 39 36 39 37.4
mL= 0.5 38.0
1
水平 侧面
2
L1=
3
向上 顶面 L2=
4
向下 底面 L3=
5
mL=
平行检验意见:

所检测构件强度检测结果符合要求;

所检测构件中,
检测结果不符合要求,需委托有资质的检测单位检测。


编号:
仪器 型号
回弹仪 HT225-A

正 后
强度值(fcu: 标准差sfcu: 推定值fcu,e:
33.7 34.52
33.7
最小值fum,min: 平均值mfcu: 标准差sfcu: 推定值fcu,e:
37.6 38.28
37.6
最小值fum,min: 平均值mfcu: 标准差sfcu: 推定值fcu,e:
5 37 37 36 38 37 35 35 36 40 36 38 40 39 36 35 38 36.9
mL= 2.5 34.3
1 39 35 37 40 38 35 36 39 36 38 36 37 37 39 37 37 37.2 水平 侧面

回弹法检测混凝土抗压强度记录表

回弹法检测混凝土抗压强度记录表
一级、二级焊缝
焊缝宽度<20mm:0~3mm
焊缝宽度≥20mm:0~4mm
三级焊缝
焊缝宽度<20mm:0~3.5mm
焊缝宽度≥20mm:0~5mm
对接焊缝错边
一级、二级焊缝
<0.1对接接头较薄件母材厚度,且≤2mm
三级焊缝
<0.15对接接头较薄件母材厚度,且≤3mm
角焊缝余高
角焊缝≤6mm:0~1.5mm
角钢肢的垂直度
b/100双肢栓接角钢的角度≯90°
槽钢翼缘对腹板的垂直度
b/80
工字钢、H型钢翼缘对腹板的垂直度b/100,且≯2mm
钢管弯曲成型和矫正后
直径
±直径/200,且≤±3mm
钢管、箱形杆件侧弯
l<4m:变量≤2mm
4m≤l<16m:变量≤3mm
l≥16m:变量≤5mm
椭圆度
f≤直径/200,且≤3mm
1201~3000mm:±2.5mm
>3000mm:±3mm
5.钢构件组装工程
部件拼接与对接
焊接
H
型钢
翼缘板拼接缝和腹板拼接缝错开的间距 ≮200mm
翼缘板拼接长度
≮2倍翼缘板宽,且≮600mm
腹板拼接宽度
≮300mm
腹板拼接长度
≮600mm
箱型构件
侧板拼接长度
≮600mm
相邻两侧板拼接缝的间距
≮200mm
角焊缝>6mm:0~3mm
对接和角接组合焊缝余高
对接与角接组合焊缝≤6mm:0~1.5mm
对接与角接组合焊缝>6mm:0~3mm
有疲劳验算要求的钢结构焊缝外观尺寸
焊脚尺寸
对接和角接组合焊缝
﹢2mm,0
角焊缝

回弹法检测混凝土强度计算表(自动计算_无表格保护_可编辑)

回弹法检测混凝土强度计算表(自动计算_无表格保护_可编辑)
回弹法混凝土抗压强度检测报告
工程名称: 监理单位: 试验依据、标准 混凝土浇筑日期 编 号 构 件 情 况 部 位 设计强度等级 龄 期
测区编号 1 2 测 3 4 5 6 回 点 7 8 9 读 弹 数 10 11 12 13 14 15 16 值 测区平均值 检测角度 角度修正值 角度修正后 浇筑面修正值 浇筑面修正后 每测区碳化深度(mm) 平均碳化深度值(mm) 平均碳化深度值(mm) 碳化深度平均值计算 碳化深度1 碳化深度2 碳化深度3 测区混凝土强度换算值 (MPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水平方向 0 0 0 0 0 0 0 0 1
施工单位: JGJ/T 23-2001 2012年9月21日 工程部位 检测日期 混凝土种类 结构墙体 泵送混凝土 测面状态 干燥、平整、无污染
4 5 6 7 8 9
地下一层,地下二层结构 2012年10月25日 型号 回 弹 仪 管理编号 率定值 检定编号
10 11 12
JGT-A 465 80± 2 12060158
13 14 15砼修正值 检测结果
强度平均值(MPa)
最小测区强度值(MPa)
强度标准差
强度推定值(MPa)
+3.0
备注 附测区平面布置图; 强度推定值=强度平均值-1.645*强度标准差+泵送砼修正值
检测:
记录:
复核:
审核:

回弹法检测混凝土强度计算表

回弹法检测混凝土强度计算表

回弹法检测混凝土强度计算表详解回弹法检测混凝土强度计算、换算在对建筑物鉴定和加固改造时,构件材料强度的测试是必不可少的项目。

混凝土强度的检测是国内外发展较早的检测项目,也是公认比较成熟的技术。

目前在实际检测实践中采用较多的是回弹法。

使用回弹法检测混凝土强度时,先要对回弹值进行计算,再根据回弹值推算出混凝土的强度。

▌回弹值的计算计算测区平均回弹值时,应从测区的 16 个回弹值中剔除 3 个最大值和 3 个最小值,余下的 10 个回弹值按下列公式计算:式中:Rm算值——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。

现代技术的数显回弹仪,将该计算方法嵌入数显回弹仪主机内,可自动计算出回弹值。

回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下列公式修正:式中:——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;——非水平方向检测时回弹值修正值,按JGJ/T232011的附录表C采用。

回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时,应按下列公式修正:公式中:——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回弹值,精确至0.1;——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按JGJ/T232011附录表D采用。

▌混凝土强度的计算结构或构件第i个测区混凝土强度换算值,可根据得的平均回弹值(Rm)和平均碳化深度值按统一测强曲线换算表(JGJ/T232011的附录A表)得出。

当测区数不少于10个时,应计算强度标准差。

平均值及标准差应按下列公式计算:结构或构件的现龄期混凝土强度推定值fcu,e应符合下列规定:当构件测区数少于10个当构件测区数≥10个对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之一时,则该批构件应全部按单个构件构件检测。

a.当该批构件混凝土强度平均值小于25MPa时>4.5MPa;b.当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPa时>5.5MPa。

详见JGJ/T23-2011内P14在求得平均回弹值后,计算出平均碳化值,再进行强度的换算,方可得出平均强度值。

C50混凝土回弹计算表

C50混凝土回弹计算表

00006.6 46.9 48 46.2 47.4 47.6
0000000000
47 48.1 45.6 47 46.6 46.9 48 46.2 47.4 47.6
0000000000
57.5 60 54.1 57.5 56.5 57.3 60 55.5 58.5 59
测面状态: 测试角度:
侧面 水平
项目
测区号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
测区平均值
角度修正值
回弹值N
角度修正后
浇筑面修正值
浇筑修正后
平 均 碳 化 深 度 值L(mm)
测 区 强 度 值Rni(Mpa)
强度计算(Mpa) n=
10
K=
强度评定值 Rn (Mpa)
试验:
记录:
47 48.1 45.6 47 46.6 46.9 48 46.2 47.4 47.6
混凝土标号
C50
试验负责人
构件名称:11-5箱梁
回弹仪型号:ZC3-A型混凝土回弹仪(3833)
测试日期:2014-10-28
编号
碳化深度
测区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rm (mm)
1 47 45 45 46 47 44 46 43 51 50 44 50 49 49 48 48 47
0
2 47 51 49 46 43 49 48 49 49 47 47 50 49 43 50 47 48.1 0
3 48 43 45 43 45 48 44 50 46 51 47 46 43 44 43 48 45.6 0
4 44 47 50 48 48 47 46 48 49 50 46 44 44 45 49 46 47

混凝土回弹仪检测记录表

混凝土回弹仪检测记录表

混凝土回弹仪检测记录表在建筑行业,混凝土的质量检测是确保建筑安全的关键环节。

其中,混凝土回弹仪检测是一种常用的方法,用于评估混凝土的强度和硬度。

本文将详细介绍混凝土回弹仪检测记录表的重要性、使用方法、以及如何分析和解读结果。

混凝土回弹仪检测记录表是记录和评估混凝土质量的重要工具。

它通过收集和整理混凝土试块的回弹值,生成详细的强度曲线,为工程师提供混凝土质量的重要指标。

回弹仪检测记录表还可以帮助工程师判断混凝土的均匀性和稳定性,从而确保建筑的结构安全。

使用混凝土回弹仪检测记录表的过程包括以下步骤:准备工作:选择合适的试块,通常为150mm×150mm×150mm的立方体。

确保试块表面平整、干燥,无油渍或其他杂质。

记录数据:在回弹仪检测记录表上记录试块的回弹值。

通常,每个试块需要测量16个点,并取平均值。

数据处理:将收集到的回弹值输入到电脑或专业的强度计算软件中,生成强度曲线。

结果分析:根据强度曲线判断混凝土的质量。

一般来说,曲线越平缓,混凝土的均匀性越好;曲线峰值越高,混凝土的强度越大。

解读混凝土回弹仪检测记录表的结果需要结合强度曲线进行分析。

例如,如果强度曲线表现出异常波动或峰值过低,可能意味着混凝土的质量存在问题。

此时,工程师需要根据实际情况采取相应的措施,如重新选择原材料、调整配合比、加强养护等。

对于大型建筑工程,混凝土回弹仪检测记录表的结果也可以用来评估整个建筑的结构安全。

例如,如果多个试块的强度曲线类似,且峰值接近,那么可以认为该建筑的结构安全性能较好。

反之,如果多个试块的强度曲线差异较大,且峰值高低不一,则需要对建筑进行进一步的检查和评估。

混凝土回弹仪检测记录表在建筑行业中具有重要的作用。

通过使用回弹仪检测记录表,工程师可以有效地评估混凝土的质量和结构安全性能。

然而,解读结果时需要注意异常情况,并及时采取相应的措施解决问题。

只有这样,我们才能确保建筑的结构安全,为人们的生命财产提供有力的保障。

(新)混凝土工程结构实体检验记录表

(新)混凝土工程结构实体检验记录表

混凝土工程结构实体检验记录表一
回弹法检验混凝土抗压强度记录
建设单位及工程名称:检验日期:
注:1、混凝土实体检验应在分项工程质量验收后及时进行;2、检验操作人员应经过专门培训、检验仪器应签定校准合格,龄期在60天以内的混凝土可不测碳化深度。

扫描法检验钢筋位置保护层记录
建设单位及工程名称:检验日期:
注:1、混凝土实体检验应在分项工程质量验收后及时进行;
2、检验操作人员应经过专门培训、检验仪器应签定校准合格。

同条件养护混凝土试块强度检验记录汇总建设单位及工程名称:
项目施工技术负责人:
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):
所谓的光辉岁月,并不是以后,闪耀的日子,而是无人问津时,你对梦想的偏执。

混凝土工程结构实体检验记录表四
混凝土工程结构实体检验汇总表
建设单位及工程名称:
项目施工技术负责人:
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):
同是寒窗苦读,怎愿甘拜下风!。

混凝土回弹记录表(标准)

混凝土回弹记录表(标准)

混凝土回弹记录表(标准)混凝土回弹记录表(标准)混凝土结构、基础和路面等使用混凝土构建的建筑物需要经过混凝土回弹检测来评估其质量。

混凝土弹性回弹值可用于评估混凝土强度、密度、质量、均匀性和结构完整性等。

记录表主要目的是记录混凝土回弹检测的原始数据和结果,以便分析和评估混凝土质量,提供有关混凝土结构和基础的建议。

此记录表包括以下几个部分:1. 项目信息项目信息包括建筑物名称、地点、日期、检测设备和持有者等。

可以使用此信息来跟踪检测结果和评估混凝土质量变化。

2. 检测点记录每个检测点的编号、位置、具体测量的深度、距离等信息。

应按照建筑物结构布置检测点,覆盖不同部位和深度的混凝土结构。

3. 混凝土回弹值在每个测量点上使用混凝土回弹测试仪进行复合强度测试。

记录测量值的平均值和标准差,反映测量值的精度和均匀性。

4. 分析和评估对于每个测量点的测量数据进行分析和评估,包括计算混凝土的强度、均匀性和密度,并基于测试结果提供有关混凝土结构和基础的建议。

例子下面是一个混凝土回弹记录表的例子:项目信息:建筑物名称:XXX地点:XXX日期:XXXX年XX月XX日测试设备:XXXX检测点:测量点编号测量点位置检测深度(mm)测量距离(mm)1 地基底部 100 02 地基底部 250 03 地基底部 500 04 基础侧面 100 205 基础侧面 250 206 基础侧面 500 20混凝土回弹值:测量点编号回弹值1 回弹值2 回弹值3 回弹值4 平均回弹值标准差1 15 16 17 15 15.75 0.762 18 17 18 19 18.0 0.763 20 19 20 18 19.25 0.894 17 16 18 17 17.0 0.575 19 20 19 20 19.5 0.506 20 21 22 21 21.0 0.77分析和评估:根据回弹值计算混凝土的强度、均匀性和密度,并提供建议:测量点编号混凝土强度(MPa)均匀性密度(kg/m3)建议1 5.6 不均匀 2450 检查土壤情况2 10.6 相当 2550 良好3 18.0 相当 2650 良好4 8.2 不均匀 2450 检查墙体结构5 15.5 相当 2550 检查格栅板情况6 19.0 相当 2650 良好结论混凝土回弹记录表是对混凝土弹性回弹检测数据的详细记录,以便进行分析和评估。

回弹检测标准表格

回弹检测标准表格

施工单位技术负责人:
专业监理工程师:
建设单位项目现场代表:
注:1、混凝土实体检验应在分项工程质量验收后及时进行;2、检验操作人员应经过专门培训、检验仪器鉴定校 准合格;3、回弹Z值换算参照《成都地区大流动性泵送砼回弹测定抗压强度曲线》。
34 39 建设单位: 工程名称:
施工单位
回弹法检验混凝土抗压强度记录
编号:
检验日期:
年月日
结构类型
框架剪力墙
监理单位
测 筑 日期
形象进度 回 弹 值Ri
回弹平 均值Rm
碳化 深度 (mm)
现龄期强 度推定值 (Mpa)
设计强 度等级
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
检验操作(记录)人员:

混凝土回弹角度修正表

混凝土回弹角度修正表

混凝土回弹角度修正表混凝土回弹技术简介混凝土回弹技术是一种用于评估混凝土结构强度的非破坏性试验方法。

通过使用回弹锤对混凝土表面进行敲击,根据回弹锤在混凝土表面弹起的高度与敲击力的关系,来推测混凝土的强度。

混凝土回弹角度修正表则是在混凝土回弹测试过程中使用的修正工具,主要用于校正回弹角度与混凝土强度之间的关系。

混凝土回弹角度修正表的作用混凝土回弹角度修正表的作用在于校正回弹角度与混凝土强度之间的关系,以获取更准确的混凝土结构强度参数。

修正表中记录了不同回弹角度对应的混凝土标准强度值,通过对回弹角度进行修正,可以更准确地推测出混凝土的强度。

修正表的结构和要点结构混凝土回弹角度修正表通常按照不同的混凝土等级和不同的回弹锤型号进行划分。

每个等级和锤型号对应一个修正表,表中按照回弹角度的不同范围,列出了对应的修正系数。

要点•修正表根据大量实验数据得出,具有一定的科学性和准确性。

•修正系数的确定需要考虑多方面的因素,如混凝土强度、混凝土配合比、施工工艺等。

•修正表需要根据具体情况进行选择,选择合适的修正系数以获取准确的混凝土强度。

使用混凝土回弹角度修正表的步骤1.选择适用的修正表:根据实际情况选择合适的混凝土等级和回弹锤型号对应的修正表。

2.测试回弹角度:使用回弹锤对混凝土表面进行敲击,记录回弹锤的弹起高度和回弹角度。

3.确定修正系数:根据测试得到的回弹角度和修正表,找到对应的修正系数。

4.进行修正:使用修正系数乘以测试得到的回弹角度,得到修正后的回弹角度。

5.推测混凝土强度:使用修正后的回弹角度和回弹锤型号对应的修正表,查出对应的混凝土强度。

混凝土回弹角度修正表的应用案例下面是一个具体的应用案例,展示了如何使用混凝土回弹角度修正表进行混凝土强度评估:1.选择修正表:根据实际情况选择了C30等级混凝土和Type N回弹锤对应的修正表。

2.进行回弹测试:使用Type N回弹锤对混凝土表面进行敲击,记录回弹角度为78°。

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3.0
31.2
C30
5
38
37
36
39
40
35
37
38
32
36
34
40
41
36
38
39
37.4
0
0
37.4
2.0
31.2
四层
C30
1
38
39
36
35
34
38
39
39
40
43
42
38
36
39
34
37
37.9
0
0
37.9
1.0
34.2
C30
2
37
36
35
39
38
33
33
39
35
33
36
37
39
40
37
35
36.5
0
0
36.5
1.0
31.8
C30
3
36
37
38
35
34
39
40
32
37
35
34
38
39
42
40
42
37.4
0
0
37.4
2.0
31.2
C30
4
35
36
34
39
40
41
47
48
40
37
38
35
36
39
34
33
37.5
0
0
37.5
2.0
31.3
C30
5
37
36
39
38
32
36
39
33
37
36
35
39
38.5
3.0
30.9
C30
3
39
39
37
38
40
33
35
36
39
40
36
38
33
39
40
35
37.6
0
0
37.6
2.0
31.5
C30
4
40
37
35
39
39
40
36
36
35
39
40
41
37
37
39
40
38.3
0
0
38.3
3.0
30.6
C30
5
33
38
37
36
39
40
36
37
33
37
42
37
38
36
41
34
39
40
37
35
39
41
38
36
39
36
42
37
38
38.0
0
0
38.0
2.0
32.2
C30
3
37
36
39
39
38
38
40
37
41
39
37
42
39
38
40
37
38.4
0
0
38.4
3.0
30.7
C30
4
38
36
39
40
37
35
36
38
39
36
39
40
42
37
42
41
38.3
0
0
38.3
3.0
30.6
146
140
回弹资格证号
回弹仪编号
0396
构件部位及类型
设计强度等级
侧区号
回弹值
回弹平均值
角度修正值
浇筑面修正
修正后平均值
碳化深度
强度

备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
九层
C30
1
38
38
39
37
35
38
40
38
37
35
39
38
37
41
40
38
38.0
0
0
38.0
3.0
30.1
C30
C30
5
35
38
39
40
37
39
37
38
39
35
35
38
39
40
39
36
38.0
0
0
38.0
2.0
32.2
六层
C30
1
35
38
39
37
37
36
35
39
41
40
42
36
34
39
32
38
37.4
0
0
37.4
2.0
31.2
C30
2
40
39
38
39
40
41
37
37
42
37
39
37
42
37
39
37
38.5
0
0
C30
2
38
34
39
32
39
40
36
34
39
36
37
42
34
33
38
41
37.0
0
0
37.0
1.5
31.6
C30
3
37
38
39
32
37
38
32
34
36
37
39
31
33
37
35
38
36.2
0
0
36.2
1.0
31.3
C30
4
39
38
40
41
37
39
39
39
40
36
38
39
36
35
39
40
38.7
0
0
38.7
37
36
39
34
36.7
0
0
36.7
2.0
30.1
自检结果
监督代表:回弹人:记录:
混凝土结构(构件)回弹记录表
工程名称
济南军区司令部花园路经济适用住房6#楼
浇注日期
2011/11/5
2011/11/10
施工单位
天元建设集团有限公司
回弹日期
2012/4/7
2012/4/7
建设单位
济南军区司令部花园路营建办公室
31.0
C30
5
40
38
37
36
35
33
39
35
37
38
41
37
38
34
42
38
37.3
0
0
37.3
0.0
35.4
十层
C30
1
39
39
39
40
33
36
35
39
31
40
38
35
42
38
36
39
37.8
0
0
37.8
2.0
31.8
C30
2
36
34
39
32
39
40
40
38
41
37
39
42
36
39
41
39
38.6
回弹资格证号
回弹仪编号
0396
构件部位及类型
设计强度等级
侧区号
回弹值
回弹平均值
角度修正值
浇筑面修正
修正后平均值
碳化深度
强度

备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
五层
C30
1
33
37
37
39
40
38
37
35
43
39
40
41
42
37
35
38
38.2
0
0
38.2
3.0
30.4
C30
2
38
39
C30
2
39
40
41
38
42
37
43
38
39
42
37
37
42
39
37
39
39.2
0
0
39.2
3.0
32.0
C30
3
37
39
41
41
36
34
32
43
40
39
37
32
41
39
40
36
38.4
0
0
38.4
3.0
30.7
C30
4
37
39
40
37
35
34
40
35
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