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混凝土结构检测课件

混凝土结构检测课件

隧道结构安全
对隧道的结构进行检测,评估隧 道的安全性和稳定性,确保隧道 的正常运行。
隧道通风性能
检测隧道的通风性能,了解隧道 的空气质量和通风效果,为采取 相应的通风措施提供依据。
04 混凝土结构检测的案例分析
案例一:某大桥的混凝土结构检测
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
背景介绍
某大桥是一座大型桥梁 ,由于长期受到自然环 境和交通荷载的作用, 需要进行混凝土结构检 测。
结论
根据检测数据和分析结果,可以得出该高速公路 的混凝土结构性能存在一定的问题,如裂缝、脱 空等,需要采取相应的维修措施。
案例三:某房屋的混凝土结构检测
背景介绍
检测方法
数据分析
结论
某房屋是一栋高层建 筑,由于长期受到风 荷载和地震荷载的作 用,需要进行混凝土 结构检测。
采用X射线扫描和超 声波法相结合的方法 ,对房屋的混凝土结 构进行检测。同时采 用局部破损检测方法 ,如钻芯取样和切割 取样等。
结论
根据检测数据和分析结果,可以得出该隧道的混凝土结构 性能存在一定的问题,如裂缝、脱空等,需要采取相应的 维修措施。
05 混凝土结构检测的未来发展与挑战
新技术应用与更新换代
01
传感器技术的升级与智能化
随着传感器技术的不断发展,混凝土结构检测将朝着高精度、高灵敏度
、高稳定性的方向发展,同时实现实时监测和自动化数据采集。
混凝土结构检测起源于20世纪初,随着土木工程的发展,混凝土结构检测的技术 和方法也不断进步。
混凝土结构检测的发展
近年来,随着无损检测技术和非线性分析理论的发展,混凝土结构检测的技术和 方法更加丰富和先进,为土木工程的安全性和耐久性提供了更好的保障。

钻芯法检测混凝土实验ppt

钻芯法检测混凝土实验ppt

验证施工质量控制
钻芯法检测可以验证混凝 土施工过程中的质量控制, 确保施工符合规范要求。
实验背景
混凝土是建筑结构中的主要材 料,其质量直接关系到建筑的 安全性和耐久性。
由于施工过程中可能存在的缺 陷或质量问题,需要对混凝土 进行质量检测以确保其性能。
钻芯法检测混凝土实验是一种 常见的无损检测方法,具有操 作简便、结果准确等优点。
钻芯法检测混凝土实验在工程实践中具有重要的应用价值。通过该实验,可以 有效地检测混凝土试样的实际强度,为工程结构的可靠性和安全性提供有力保 障。
学术研究价值
钻芯法检测混凝土实验不仅在工程实践中具有应用价值,在学术研究中也具有 重要意义。该实验为研究混凝土材料的性能和行为提供了重要的实验依据,有 助于推动混凝土材料领域的学术研究和发展。
影响因素分析
分析影响混凝土性能的各种因素,如原材料质量、 配合比设计、施工工艺等,为后续的优化和改进 提供依据。
结论与建议
根据实验结果和讨论,得出结论并提出相关建议, 如优化配合比设计、加强施工质量控制等,以提 高混凝土的性能和质量。
05
结论
实验总结
实验过程
本次实验采用钻芯法对混凝土试样进行了强度检测。通过 钻取芯样,对芯样进行了抗压强度测试,得到了混凝土试 样的实际强度值。
对未来研究的建议
01
进一步优化实验方法
针对钻芯法检测混凝土实验,可以进一步优化实验方法和操作规程,提
高实验效率和精度。例如,改进钻芯机的钻取工艺、优化芯样的加工和
测试流程等。
02
拓展实验应用范围
钻芯法检测混凝土实验的应用范围可以进一步拓展。例如,可以应用于
不同龄期、不同配合比、不同环境条件下的混凝土试样检测,以更全面

混凝土无损检测介绍

混凝土无损检测介绍

混凝土无损检测介绍学号:38 姓名:章丹王班级:土木工程专升本(111)摘要:以下是介绍混凝土无损检测及半破损检测的一些方法,如回弹法、超声回弹综合法、取芯法等各种混凝土检测方法。

在实际工程中,建议使用两种或两种以上方法进行检测,提高检测的效率及可靠性.一、什么叫混凝土无损检测混凝土无损检测是运用一些特定的仪器和装备,用在结构上取得某种物理量(例如:回弹值、声速、拔出力等),通过事先建立的某物理量与试块强度之间的关系方程式,算得混凝土的强度数据,用以推定结构混凝土强度是不是满足要求。

这种检测对于结构不造成损伤或只有局部轻微损伤,不影响结构的正常使用,因而称为无损检测或非破损检测。

二、概述混凝土无损检测是混凝土工程技术领域的一个重要分支,其重要性已日益为工程技术界所重视。

我国从50年代开始引进英国、波兰、瑞士等国的回弹仪和超声波仪器,并结合工程应用开展了一些研究工作。

60年代初,我国研制成功多种型号的超声波仪器,随后广泛进行了混凝土无损检测技术的研究和应用; 80年代,混凝土无损检测技术在我国得到快速发展,并取得了一定的研究成果,除了超声、回弹等无损检测方法外,还进行了钻芯法、拔出法的研究; 90 年代以来,雷达技术、红外成像技术等进入实用阶段,同时超声波检测仪器也由模拟式发展成为数字式,将测试数据传入计算机进行各种数据处理,进而提高检测的可靠性.三、混凝土无损检测的方法主要有回弹法、超声法、超声回弹综合法、雷达法、冲击回波法、红外检测法、取芯法、拔出法等,其中取芯法和拔出法属局部破损或半破损检测方法. 以下就各种方法的工作原理、特点及适用范围作以简单描述.3.1回弹法回弹法是以在混凝土结构或构件上测得的回弹值和碳化深度来评定混凝土结构或构件强度的一种方法,它不会对结构或构件的力学性质和承载能力产生不利影响,在工程上已得到广泛应用.回弹法使用的仪器为回弹仪,它是一种直射锤击式仪器,是用一弹击锤来冲击与混凝土表面接触的弹击杆,然后弹击锤向后弹回,并在回弹仪的刻度标尺上指示出回弹数值. 回弹值的大小取决于与冲击能量有关的回弹能量,而回弹能量则反映了混凝土表层硬度与混凝土抗压强度之间的函数关系,即可以在混凝土的抗压强度与回弹值之间建立起一种函数关系,以回弹值来表示混凝土的抗压强度. 回弹法只能测得混凝土表层的质量状况,内部情况却无法得知,这便限制了回弹法的应用范围,但由于回弹法操作简便,价格低廉,在工程上还是得到了广泛应用.3.2 超声波法超声波法是根据超声脉冲在混凝土中传播的速度与混凝土的强度间存在相关性,通过测定超声脉冲在混凝土中的传播速度,推断混凝土强度的一种检测方法。

混凝土的质量检查与评定标准ppt(共39页)

混凝土的质量检查与评定标准ppt(共39页)
fcu≥fcu,k+0.7 o; fcu,min≥fcu,k -0.7 o;
同一验收批砼立方体抗压强度的最小值应满足: 混凝土强度等级不高于C20: fcu,min≥0.85fcu,k ; 混凝土强度等级高于C20:fcu,min≥0.90fcu,k 。
2.混凝土强度的合格评定
① 未知标准差的统计方法
解:强度平均值:fcu=47.62MPa < 1.15×45=51.28MPa 强度最小值fcu,min=45.9MPa > 0.95×45=42.75MPa
由于第一式不满足要求,故该检验批不合格。
2.混凝土强度的合格评定
(3)混凝土强度合格性判定
砼强度应分批进行检验评定。 当检验结果能满足以上评定公式的规定时,则该批砼 强度判定为合格;当不能满足上述规定时,该批砼强度 判定为不合格。 由不合格批混凝土制成的结构或构件,应进行鉴定。 对不合格的结构或构件必须及时处理。 当对混凝土试件强度的代表性有怀疑时,可采用从结 构或构件中钻取试件的方法或采用非破损检验方法,按 有关标准的规定对结构或构件中砼的强度进行推定。
δ值越小,说明砼质量越
fcu 抗压强度 稳定,砼生产的质量水平 越高。
例:某高层建筑,现浇混凝土 强度等级为C30,做试件11组
n
解:强度平均 fcu值 n1 :fcu,i i1
(配合比基本一致)。试压强
度代表值分别为fcu1=30.8MPa、 fcu2=31.8MPa、 fcu3=33.0MPa、
(fcu)dcfu
P%为混凝土强度
总体分布中大于设计
P%
强度等级值(fcu,k) 的概率,为图中阴影
部分。
fcu,k fcu 抗压强度 fcu
混凝土生产质量水平评定标准

铁路工程无损检测技术—混凝土材料及结构无损检测

铁路工程无损检测技术—混凝土材料及结构无损检测
7-刻度尺;8-导杆;9-压力弹簧;10-调整螺丝;11-按钮;12-挂钩
回弹法检测混凝土强度
技术规程
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T23-2001
1.测区及测点要求
≤2m
≥20mm
20cm
L≥3m
尽量选择混凝土浇注侧面进行水平方向的回弹测试。
回弹法检测混凝土强度
技术规程
2.碳化深度的测量
传感器的选型:频响范围
传感器固定方式的优化:高阻尼、高刚性
单面测试:冲击弹性波法
特点
可测试从数cm到数m乃至数十m的厚度
波速相对电磁波变化小,测试稳定性较好
可用平测法标定
操作视频
单面测试:冲击弹性波法
影响因素
平测法得到的波速需要修正, = 2
混凝土均有不均匀性,不同测点的波速可能不一致
利用电磁波的反射特性 H
2
具有一个作业面
厚度不太厚、钢筋不太密集的板形构件
单面测试:雷达法
主要影响因素
钢筋(垂直、平行)、边界条件
需标定波速,不均匀性影响大
代表设备
天线中心频率/MHz
可达深度/m
参考深度/m
混凝土雷达
500
1200
1600
2000
1~4.5 0.3~1 0.2~0.7 0.1~0.5
双面测试:透射法
测试原理
利用缺陷对波的传播的阻碍作用
测试对象
具有两个平行作业面
测线
平行、交叉
媒介
超声波、冲击弹性波
单面测试:雷达法
基本原理
与厚度测试相同
测试对象
大范围空洞
积水
主要影响因素
钢筋、边界条件

混凝土无损检测

混凝土无损检测

10
Ri
Rm
i1
10
式中:Rm——测区平均回弹值,精确至0.1; Ri——第i个测点的回弹值。
2.角度修正
非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,测区的平均回弹值应 按下式修正
Rm Rm Ra
式中: Rmα—非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1; Raα—非水平方向检测时回弹修正值,查表
3.浇筑面修正
因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求 混凝土的抗压强度。
由于测量在混凝土的表面上进行,所以应属于表面硬度法 的一种。
令:
R x
l
在回弹仪中,L 为定值,所以R与x成正比,称为回弹值。 将R代入前式得:
混凝土的强度愈低,回弹距离相应也愈小,从而回弹值就愈 小,反之亦然。
可由实验方法建立“混凝土抗压强度一回弹值”的相关曲线, 通过回弹仪对混凝土表面弹击后的回弹值来推算混凝土的强 度值。
非破损法
是以混凝土强度与混凝土某些物理量之间的相关பைடு நூலகம்为基
础,测试这些物理量时不影响混凝土结构或构件的任何 性能,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换
算值,并据此推算出强度标准值的推定值或特征强度。
回弹法、超声波法、射线法
特点:测试方便、费用低廉、但是测试结果的可靠性组要 取决于混凝土的强度与所测试物理量之间的相关性。
2) 结构或构件的混凝土强度推定值(fcu,e )应按下列公式确定:
(1)当该结构或构件测区数少于10个时
f fc
cu ,e = cu,min
式中:
fc cu,min
——构件中最小的测区混凝土强度换算值。
(2)当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPa时:

混凝土无损检测技术

混凝土无损检测技术

混凝⼟⽆损检测技术混凝⼟⽆损检测技术1 混凝⼟⽆损检测的定义是什么?⼯程意义何在?定义:混凝⼟⽆损检测技术,是在不破坏结构件的情况下,直接从结构物上测试或钻取芯样测试,推定混凝⼟强度及缺陷等。

它既适于⼯程施⼯过程中混凝⼟质量的监测,⼜适于⼯程的竣⼯验收和建筑物使⽤期间混凝⼟质量的鉴定。

⼯程意义:⽤于⼯程施⼯过程中混凝⼟质量的监测,⼯程的竣⼯验收和建筑物使⽤期间混凝⼟质量的鉴定。

2试述常⽤⽆损检测⽅法的种类及其特点。

混凝⼟⽆损检测技术主要利⽤雷达法、垂直反射法、脉冲回波法、瑞利⾯波法、声波层析成像等⽅法。

雷达法,是以宽频带短脉冲形式,将⾼频电磁波由地⾯通过发射天线定向送⼊地下,经过存在电性差异的混凝⼟反射返回地⾯,被接收天线接收。

电磁波在混凝⼟中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过混凝⼟的电性与状态⽽变化。

当发射与接收天线以固定的间距沿测线同步移动时,就可得到反映测线处地下混凝⼟质量缺陷分布情况的雷达图像。

当混凝⼟均⼀性差时,如存在蜂窝、架空现象等,这部分区域与周围混凝⼟之间的电性差异增⼤,反射波增强;当其完整致密时,性质相对均⼀,反射波很弱。

这样就能检测出混凝⼟的质量了。

脉冲回波法,是在混凝⼟表⾯施以微⼩冲击产⽣应⼒波。

当应⼒波在混凝⼟中传播遇到缺陷与底⾯时,将产⽣往复反射并引起混凝⼟两⾯微⼩的位移响应。

接收这种响应并进⾏频谱分析可获得频谱图。

频谱图上突出的峰就是应⼒波混凝⼟表⾯与底⾯及缺陷间来回反射所形成。

根据频率峰值可判断有⽆缺陷及其深度。

垂直反射法,是利⽤⼤功率⾼频声波向混凝⼟中发射脉冲信号,然后⽤加速度(或速度)检波器接收信号,发射与接收之间偏移距⼏乎为零的⼀种检测⽅法。

利⽤垂直反射的波形特征,经多种信号技术处理后,可判断有⽆缺陷及其深度。

瑞利⾯波法中,利⽤纵波和横波相互⼲涉、叠加产⽣的沿介质表⾯传播的次⽣波⽽形成的曲线形态可以确定介质中的异常体。

在均匀连续介质中传播的瑞利⾯波曲线应当为光滑连续形态。

混凝土结构检测试验

混凝土结构检测试验

第一篇混凝土结构设计第一章钢筋混凝土的一般概念和材料的主要性能第二章高强高性能混凝土结构的性能及设计方法第三章受弯构件承载力计算与构造第四章混凝土结构设计方法第五章钢管混凝土结构第六章钢骨混凝土结构第七章混凝土结构受拉构件承载力的计算第八章混凝土结构受压构件承载力的计算第九章钢筋混凝土受扭构件承载力计算第十章混凝土结构正常使用阶段的验算第二篇无损检测基本操作技术与检测人员资格鉴定第一章无损检测总论第二章无损检测人员资格鉴定与认证第三章射线检测技术第四章超声波检测技术第五章涡流检测技术第六章磁粉检测技术第七章渗透检测技术第八章无损检测新技术第九章现代检验理论和信息处理技术第三篇国内外混凝土结构故障检测技术第一章混凝土无损检测概述第二章回弹法检测混凝土强度第三章混凝土超声检测技术第四章超声法检测混凝土强度第五章钻芯法检测混凝土强度第六章拔出法检测混凝土强度第七章超声法检测混凝土缺陷第八章高强混凝土强度的检测技术第九章混凝土无损检测技术的工程应用实例第四篇混凝土结构性能试验操作技术第一章建筑结构试验概述第二章建筑结构试验设计第三章试验数据采集及删量仪器第四章建筑结构静力试验第五章混凝土结构动力试验第六章混凝土结构抗震动力加载试验第七章混凝土服役结构的可靠一性鉴定第八章混凝土结构试验的数据处理第五篇混凝土结构可靠性与耐久性分析评估第一章混凝土结构的可靠度第二章先进拟合优度检验方法的应用第三章混凝土结构性能的评定第四章钢筋锈蚀与混凝土结构的耐久性第五章现存结构的可靠性分析第六章混凝土结构寿命预测及其剩余寿命预测第七章混凝土构件的耐久性第八章结构系统静强度可靠性分析理论及其计算第九章混凝土结构耐久性设计、评估及维护第六篇混凝土结构故障鉴定及修复与损伤预防第一章混凝土结构的损伤诊断第二章混凝土结构的检测及鉴定第三章混凝土结构加固设计方法第四章砌体结构的加固设计方法第五章建筑物纠倾技术第六章混凝土结构耐久性的损伤防治第七章混凝土结构的防护及耐腐蚀设计第七篇混凝土结构检测规范标准混凝土强度检验评定标准混凝土质量控制标准冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程预制混凝土构件质量检验评定标准回弹击检混凝土抗压强度技术规程超声回弹综合法检测混凝土强度技术规范钻芯法检测混凝土强度技术规程混凝土超声波检测仪(进口) 混凝土超声波测试仪(进口)脉冲回波测试仪(进口)混凝土结构扫描仪(进口)新拌混凝土检测仪(进口) RCT氯含量快速测试仪(进口)混凝土碳化深度测试仪(进口)砂浆孔隙测试仪(进口)混凝土超声波测试仪(进口) 冲击回波测试仪(进口)混凝土无损成像系统(进口)新拌混凝土气孔结构分析仪(进口)RAT碱含量快速测试仪(进口) 氯离子渗透快速测试仪(进口)混凝土碳化试剂(国产)混凝土涂层厚度仪(进口)混凝土电阻率测试仪(进口) 混凝土湿度测试仪(进口)裂缝表面宽度自动检测仪(进口)手持式视频内窥镜(国产)裂缝远距离观测仪(国产) 裂缝测深仪(国产)裂缝动态测宽仪(国产)裂缝综合测试(国产)渗漏寻检仪(进口)裂缝表面宽度测试仪(国产)裂缝观测仪(进口)裂缝自动成像测宽仪(国产)裂缝远距离检测系统(进口) 数字式裂缝位移计( 进口)裂缝智能监测仪(国产)超声波法测混凝土结构动弹模的理论依据1.2 检测原理置于固体表面的纵波换能器将发出轴向的平面波,即纵波、横波以及微弱的径向边缘波,换能器还发射能量更强的表面波并沿固体表面传播。

混凝土结构无损检测

混凝土结构无损检测
2. 成型及养护方法
成型方法:只要内部密实,无影响; 模板:无显著影响; 养护方法:含水率的影响。
混凝土结构无损检测
三、影响测强关系的因素
1. 原材料 2. 成型及养护方法 3. 龄期的影响
碳化深度综合了水泥品种和用量、龄期、环境条件
4. 成型面和测试方向 5. 其它影响因素
钢筋、表面石子、泌水
混凝土结构无损检测
混凝土结构无损检测
1 概述 2 回弹法 3 超声回弹综合法
5 混凝土内部缺陷检测 6 其它无损检测技术
混凝土结构无损检测
1概述
一、应用背景 二、方法简介 三、相关标准
混凝土结构无损检测
一、应用背景
用标准试件评价混凝土质量的缺点:
➢ 不能反映混凝土的施工及养护质量; ➢ 不能反映结构各部位混凝土强度质量,评价均匀
能量损失: ※ 塑性变形吸收的能量 ※ 结构振动所消耗的能量 ※ 回弹仪各部件摩混凝擦土结消构耗无损的检测能量
一、概 述
2. 应用场合
根据回弹值检验结构混凝土质量均匀性 对比混凝土强度是否达到某些工艺要求 推定混凝土强度 确定结构混凝土的质量疑问区,以进行进一步检测
3. 适用条件
原材料应符合现行标准,掺或不掺各种掺合料 人工、机械搅拌或泵送混凝土 自然养护 龄期7-2000天 强度10-70MPa混凝土结构无损检测
混凝土结构无损检测
二、回弹仪
1. 构造和规格
重 型: 26.42J 大型构件、路面、大体积混凝土 中 型: 2.207J 一般建筑物、普通构件 轻 型: 0.98J 轻质材料(砖、轻砼)、薄壁构件 特轻型:0.27J 砂浆
2. 标准状态
标称动能2.207J 钢砧率定值80±2(洛氏硬度60±2,20±5℃) 锤与杆碰撞瞬间,拉簧处于自由状态,弹击锤起跳点位于0刻度

混凝土结构检测

混凝土结构检测
混凝土结构检测
混凝土结构检测是确保结构质量和安全性的重要步骤。本演示将介绍检测方 法、工具和数据分,以及常见问题和维修建议。
检测方法和工具
1 无损检测技术
利用雷达、超声波等技术 检测混凝土内部的裂缝和 空洞。
2 磁滞回线检测
通过检测结构表面的磁性 或电磁信号变化来评估混 凝土质量。
3 取芯检测
从结构中取出混凝土样品 进行实验室测试,评估强 度和耐久性。
根据检测结果,制定适当的维修方案和步骤。
2
施工实践
使用专业工具和技术进行维修,确保修复质量和耐久性。
3
案例分享
分享一些成功的维修案例,展示维修的效果和影响。
结论和未来展望
混凝土结构检测是确保结构安全和延长使用寿命的重要步骤。未来的研究将 致力于开发更准确和高效的检测方法。
检测前的准备工作
清洁表面
确保混凝土表面清洁,以便 更好地检测缺陷和问题。
检查天气条件
避免在极端温度、湿度或风 速下进行检测,以免影响准 确性。
安全措施
确保检测现场安全,佩戴个 人防护装备,遵循相关安全 规定。
检测后的数据分析和报告
数据分析
对检测数据进行细致分析,识 别任何结构问题或异常。
问题分类
将问题分为紧急和非紧急,制 定相应的维修计划。
报告编制
撰写详细的检测报告,包括问 题描述、建议维修方法和预计 成本。
常见混凝土结构问题
裂缝
检测并评估混凝土中的裂缝类型 和程度。
剥落
观察剥落部分,并评估其对结构 稳定性的影响。
腐蚀
检测并评估混凝土结构中的金属 腐蚀问题。
维修建议和实践案例
1
建议方案
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2. 成型及养护方法
成型方法:只要内部密实,无影响; 模板:无显著影响; 养护方法:含水率的影响。
三、影响测强关系的因素
1. 原材料 2. 成型及养护方法 3. 龄期的影响
碳化深度综合了水泥品种和用量、龄期、环境条件
4. 成型面和测试方向
5. 其它影响因素
钢筋、表面石子、泌水
四、测强曲线的建立
1. 测强曲线的分类
混凝土结构无损检测
1 概述 2 回弹法 3 超声回弹综合法 4 局部(半、微)破损法 5 混凝土内部缺陷检测 6 其它无损检测技术
1 概述
一、应用背景 二、方法简介 三、相关标准
一、应用背景
用标准试件评价混凝土质量的缺点:
➢ 不能反映混凝土的施工及养护质量; ➢ 不能反映结构各部位混凝土强度质量,评价均匀
五、检测要点
1. 搜集资料 2. 确定检测(抽样)方案 3. 测区的布置 4. 测点的布置及回弹 5. 碳化深度的检测 6. 数据处理
性不全面;
➢ 当无试件或对试件的制作、养护、抗压试验等条
件有怀疑时,无法评价验收混凝土强度;
➢ 不能反映结构老化或意外损伤后的强度; ➢ 不能反映特殊工艺生产的构件混凝土强度(如喷
射、离心、挤压、振动模压等);
➢ 不能进行多次试验(如观测强度发展或外界因素
的影响等)。
一、应用背景
无损检测技术是指在不破坏混凝土结构构件的 条件下,在混凝土结构构件原位上对混凝土结 构构件的强度和缺陷进行直接定量检测的技术
混凝土合格性的判定 施工过程中的质量控制 维修、加固、改建
➢试件不足或没有 ➢试件可疑 (材料用量、配合比) ➢试件结果不符合强度要求
二、检测方法简介
1. 检测混凝土的强度
回弹法 综合法 拔出法 钻芯法
2. 检测混凝土内部缺陷 超声法
冲击回波法 雷达波反射法 红外热谱法
3. 几何尺寸检测
钢筋位置、保护层、板面、 道面、墙面厚度
装配尺寸及性能: 拉簧有效自由长度L0=61.5mm(此值增大回弹值偏低) 弹击锤冲击长度Lp=75.0mm,拉簧刚度785N/m(大而偏低) 重锤起跳点:100
二、回弹仪
3. 常规保养
超过2000次常规保养 清洗中心导杆、弹击锤、弹击杆内孔和冲击面, 中心导杆上薄薄涂抹钟表油,其它部位不得抹油; 清理机壳内壁,检查指针摩擦力; 保养后应进行率定。
统一曲线:平均相对误差15%,相对标准差18%; 地区曲线:平均相对误差14%,相对标准差17%; 专用曲线:平均相对误差12%,相对标准差14%;
1 n
n i1
f cu, i fcuc ,i
1
100%
e
1 n 1
n
i1
f cu, i fcuc ,i
Байду номын сангаас
2
1
100%
四、测强曲线的建立
2 回弹法
一、概 述 二、回弹仪 三、影响测强关系的因素 四、测强曲线的建立 五、检测要点 六、工程实例
一、概 述
1. 基本原理
e
1 2
Esl 2
ex
1 2
Es x2
e
e
ex
e1
x l
2
N x ex le
表面硬度法的一种 1948年瑞士斯密特 (Schmidt)发明回弹仪
能量损失: ※ 塑性变形吸收的能量 ※ 结构振动所消耗的能量 ※ 回弹仪各部件摩擦消耗的能量
一、概 述
2. 应用场合
根据回弹值检验结构混凝土质量均匀性 对比混凝土强度是否达到某些工艺要求 推定混凝土强度 确定结构混凝土的质量疑问区,以进行进一步检测
3. 适用条件
原材料应符合现行标准,掺或不掺各种掺合料 人工、机械搅拌或泵送混凝土 自然养护 龄期7-2000天 强度10-70MPa
一、概 述
4. 回弹仪的检定
使用期限:半年; 累计弹击次数:6000; 仪器遭撞击、损害,更换零部件; 新出厂仪器。
三、影响测强关系的因素
1. 原材料 2. 成型及养护方法 3. 龄期的影响 4. 成型面和测试方向
三、影响测强关系的因素
1. 原材料
水泥品种及用量:碳化速度、混凝土强度 骨 料:品种及粒径均无显著影响 外加剂:除引气剂外无显著影响
4. 使用限制
➢表面不平整,有疏松、麻面、蜂窝,有浮浆、污物 ➢表层有损伤(受冻、火烧、化学腐蚀等) ➢表层潮湿 ➢内部有缺陷
表层与内部不能有明显差异 超过回弹测强曲线限定的龄期,碳化过深 超过回弹测强曲线限定的强度(10-70MPa)
5. 回弹法的特点
无损伤,可复测 仪器轻便,使用方便,操作简单,测试费用低 测试速度快,可做较多数量,代表性高 可以基本反映构件混凝土抗压强度的规律 只反映表面强度
冲击回波法 电磁法 雷达波反射法
三、相关标准
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2001) 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程(CECS 02:2005) 钻芯法检测混凝土强度技术规程(CECS 03:88) 超声法检测混凝土缺陷技术规程(CECS 21:2000) 后装拔出法检测混凝土强度技术规程(CECS 69:94) 基桩低应变动力测桩规程(JGJ/T 93-95) 建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2003) 公路工程基桩动测技术规程(JTG/T F81-01-2004) 砌体工程现场检测技术标准(GB/T 50315-2000) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB 50204-2002) 建筑结构检测技术标准(GB/T 50344-2004) 混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T 152-2008)
1. 测强曲线的分类 2. 测强曲线的建立方法
(1)试件成型 (2)回弹和测强 (3)回归分析
五个强度等级; 每个等级制作标准试块2组; 同材料、同工艺; 同条件养护;
加压30~80kN; 相对两侧面共计16点; 点与点、边缘不小于30;避开石子和气孔 回弹值精确到1;平均值精确至0.1(Rm) 按GB/T50081检测混凝土强度。
二、回弹仪
1. 构造和规格
重 型: 26.42J 大型构件、路面、大体积混凝土 中 型: 2.207J 一般建筑物、普通构件 轻 型: 0.98J 轻质材料(砖、轻砼)、薄壁构件 特轻型:0.27J 砂浆
2. 标准状态
标称动能2.207J 钢砧率定值80±2(洛氏硬度60±2,20±5℃) 锤与杆碰撞瞬间,拉簧处于自由状态,弹击锤起跳点位于0刻度
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