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技术规程
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程超声回弹综合法是一种常用的非破坏性检测技术,可在不破坏混凝土结构的情况下,快速、准确地评估混凝土的强度。
本文将详细介绍超声回弹综合法检测混凝土强度的技术规程。
混凝土强度是评估混凝土结构质量和耐久性的重要指标之一。
传统的混凝土强度检测方法通常需要在现场取样送实验室进行试验分析,不仅费时费力,而且对混凝土结构可能造成一定的损伤。
而超声回弹综合法作为一种非破坏性检测技术,无需进行取样,可以直接在现场对混凝土进行评估,因而在工程实践中得到广泛应用。
首先,超声回弹综合法的原理是利用超声波在混凝土中传播的速度与混凝土强度之间的关系来评估混凝土的强度。
超声波在混凝土中的传播速度与混凝土的密度和弹性模量相关,而混凝土的密度和弹性模量则与混凝土的强度有密切关系。
因此,通过测量超声波在混凝土中的传播速度,可以间接得到混凝土的强度信息。
其次,超声回弹综合法的操作步骤如下:1. 准备工作:选择合适的检测仪器和探头,对设备进行校准和调试。
2. 测量位置确定:根据需要评估的混凝土结构,确定测量点的位置和数量,并进行标记。
3. 表面处理:清除测量点表面的杂物和污物,并确保表面平整。
4. 检测操作:将超声回弹仪的探头紧密贴合在测点上,用力敲击探头,记录回弹数值。
5. 数据处理:根据回弹数值,结合经验曲线或相关公式,计算出混凝土的强度。
在实际操作中,需要注意以下几点:1. 测量过程中要坚持规范和标准化操作,保证数据的准确性和可比性。
2. 不同类型和强度等级的混凝土,需要选择相应的超声回弹仪和探头,以适应不同的应用场景。
3. 测量点的选择要代表性,避免受到其他因素的干扰,如孔洞、密实度不均匀等。
4. 针对大型混凝土结构,可以采用网格状布点测量的方式,以获得更全面和准确的结构强度信息。
最后,超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程可根据实际情况进行进一步补充和完善。
在工程实践中,需要根据具体工程要求、检测目的和场景特点,合理选择检测仪器和探头,并制定详细的操作流程和注意事项。
混凝土强度超声回弹综合法
混凝土强度超声回弹综合法是一种常用的非破坏性检测方法,用于评估混凝土结构的强度和质量。
该方法利用超声波在材料中传播的速度和回弹指数的变化来推测混凝土的强度。
该方法的具体步骤如下:
1.准备工作:将测量仪器(回弹仪、超声波检测仪等)带到测试
现场,并校正仪器。
2.测量回弹指数:使用回弹仪测量混凝土表面的回弹指数。
回弹
指数是混凝土表面在受到回弹锤击后回弹的程度,其数值越大,混凝土的强度越高。
3.测量超声波速度:使用超声波检测仪测量混凝土中超声波传播
的速度。
当超声波在混凝土中传播时,其传播速度与混凝土的
弹性模量和密度有关。
4.计算混凝土强度:根据回弹指数和超声波速度的测量结果,通
过相应的公式计算出混凝土的强度。
需要注意的是,该方法虽然可以在不破坏混凝土结构的前提下评估其强度,但其精度受到多种因素的影响,例如混凝土质量、表面状态、测量位置、仪器校准等,因此应该结合其他检测方法进行综合评估。
超声回弹综合法测定混凝土强度试验
超声回弹综合法测定混凝土强度试验一、实验目的1.熟悉和掌握超声回弹综合法测混凝土强度的操作方法。
2. 掌握超声回弹综合法的数据处理和最后评定混凝土强度的方法。
二、使用设备和仪表1.回弹仪2.非金属超声检测仪3.探头(换能器)4.黄油(耦合剂),钢尺5.混凝土试件三、试验内容和步骤1.确定被测试件的测试部位,布置测点(1)每个测区的两个侧面布置8个回弹测点,测点均匀布置,测点间静距不得小于2cm。
(2)超声测点布置载回弹测试的同一测区内,在每个测区内的相对测试面上,应各布置3对测点。
2.测区表面清理、磨平测试面应避开蜂窝、麻面部位,要求平整干燥,不应有接缝、浮浆和油垢,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平,并擦净粉尘。
3.回弹值测量。
(1)每一测区应先进行回弹测量,后进行超声测量。
(2)测量回弹值时宜使回弹仪处于水平状态,检测混凝土浇筑方向的侧面。
(3)检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。
每一测点回弹值读数精确至1。
4.超声声速值的测量(1)发射和接受探头的轴线应在同一条直线上。
(2)探头与混凝土面之间涂上黄油等耦合剂,以确保耦合良好。
(3)超声测距L,即发射探头和接受探头之间混凝土厚度用钢尺量得,其误差应不大于1%。
四、试验数据处理及混凝土强度评定1.回弹值的处理计算(1)在每个测区的16个测点的16个回弹值i R 中,剔除3个最大值和3个最小值,然后将剩余的10个回弹值按下式计算测区平均回弹值(精确至0.1):101/10m i i R R ==∑(2)回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑面时,应按下式修正:m ma aa R R R =+式中:ma R -非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1。
aa R -非水平方向检测时回弹值的修正值,按附录附表2-3采用。
(3)回弹仪水平方向检测混凝土表面或底面时,应按下列公式修正:t t m m a R R R =+b b m m a R R R =+式中:m m t b R R 、-水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的的平均回弹值,精确至0.1。
超声—回弹综合法测定混凝土强度
超声—回弹综合法测定混凝土强度
测定混凝土强度的方法之一是使用超声回弹综合法。
这种方法是利用声波在混凝土中的传播速度与混凝土强度之间的相关性来评估混凝土的强度。
下面将介绍超声回弹综合法的原理和操作步骤。
超声回弹综合法的原理基于混凝土的强度与声波在混凝土中的传播速度之间的关系。
当声波传播穿过混凝土时,它会受到混凝土的密度、弹性模量和强度等因素的影响。
因此,通过测量声波的传播速度,可以推算出混凝土的强度。
操作步骤如下:
1. 准备工作:选择一块平整、干净的混凝土表面作为测试点。
清理表面上的杂质和粉尘,确保其干燥。
2. 仪器设置:根据仪器的说明书,设置和校准超声回弹综合仪。
3. 测量点确定:在测试点上标记出需要测量的位置。
4. 测量操作:将超声回弹仪的传感器贴紧测试点表面。
按下触发按钮,仪器将发出一个短暂的冲击波,同时记录回弹指数。
5. 多次测量:为了提高测量的准确性,需要对同一位置进行多次测量,并计算平均值。
6. 数据记录和解读:将测量得到的回弹指数记录下来,并根据
回弹指数与混凝土强度的对应关系,来评估混凝土的强度。
需要注意的是,超声回弹综合法是一种相对简便和快速的测定混凝土强度的方法,但其结果受到多种因素的影响,如混凝土的含水量、颗粒组成等。
因此,在实际应用中,应结合其他测试方法和实际工程经验来综合评估混凝土的强度。
超声回弹综合法检测混凝土强度
五、测区回弹值和声速值的测量及计算
5.2.5 非水平状态下测得的回弹值, 应按下列公式 修正:
式中 Ra — 修正后的测区回弹代表值; Raα — 测试角度为α 时的测区回弹修正值, 按表 5.2.5 的规定采用。
5.3.3 声时测量应精确至0.1μs, 超声测距测量应精 确至1.0mm,且测量误差不应超过±1%。声速计 算应精确至0.01km/s。
五、测区回弹值和声速值的测量及计算
5.3.4 当在混凝土浇筑方向的侧面对测时,测区混 凝土中声速代表值应根据该测区中3 个测点的混 凝土中声速值,按下列公式计算:
五、测区回弹值和声速值的测量及计算
五、测区回弹值和声速值的测量及计算
5.2.6 在混凝土浇筑的顶面或底面测得的回弹值, 应按下列公式修正:
五、测区回弹值和声速值的测量及计算
五、测区回弹值和声速值的测量及计算
5.2.7 测试时回弹仪处于非水平状态, 同时测试面 又非混凝土浇筑方向的侧面, 则应对测得的回弹值 先进行角度修正, 然后对角度修正后的值再进行顶 面或底面修正。
五、测区回弹值和声速值的测量及计算
3 对某一方向尺寸不大于4.5m 且另一方向尺寸不 大于0.3m 的构件,其测区数量可适当减少,但不 应少于5 个。 5.1.3 按批抽样检测时, 符合下列条件的构件可作 为同批构件: 1 混凝土设计强度等级相同; 2 混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件 和龄期基本相同; 3 构件种类相同; 4 施工阶段所处状态基本相同。
六、结构混凝土强度推定
1 当粗骨料为卵石时: 2 当粗骨料为碎石时:
六、结构混凝土强度推定
超声回弹综合法检测混凝土抗压强度实施细则
超声回弹综合法检测混凝土抗压强度实施细则一、编制依据本细则依据中华人民共和国国家标准《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)、中华人民共和国工程建设标准化协会标准《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005)和山东省地方标准《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ14-027-2004)编制。
二、编制目的为正确使用非金属超声议和混凝土回弹仪检测普通混凝土抗压强度,保证检测精度,制定本细则。
三、适用范围1、本细则适用于采用非金属超声仪和中型回弹仪检测和推定山东地区范围内建筑工程结构或构件中的普通混凝土抗压强度。
2、新建混凝土结构和一般建(构)筑物,其混凝土抗压强度的检测和评定,应按国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)中的有关规定执行。
当遇下列情况之一时,可按本细则进行检测:(1)混凝土试块缺乏代表性或试件数量不足;(2)对混凝土试块的试验结果有怀疑或争议,或混凝土试块的试验结果不能满足设计要求;(3)对施工质量有怀疑或争议,需要通过检测进一步分析结构的可靠性;(4)发生工程事故,需要通过检测分析事故的原因及对结构可靠性的影响。
3、既有混凝土结构工程,在进行下列可靠性鉴定时,可按本细则检测和推定混凝土抗压强度:(1)静力安全鉴定及危房鉴定;(2)抗震鉴定;(3)大修前的可靠性鉴定;(4)房屋改变用途、改建、加层或扩建前的专门鉴定。
4、本细则适合下列条件的混凝土强度的检测:(1)符合普通混凝土用材料、拌和用水的质量标准且粗骨料为碎石;(2)不掺引气型外加剂;(3)采用普通成型工艺;(4)采用符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2004)规定的钢模、木模及其他材料制作的模板;(5)自然养护或蒸汽养护出池后经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态;(6)龄期为14〜1100天;(7)抗压强度为10〜60MPa。
回弹—超声综合法检测结构混凝土强度
回弹—超声综合法检测结构混凝土强度在我们日常生活中,混凝土就像是建筑界的“铁打的汉子”,无论是高楼大厦还是小小的花坛,都离不开它的身影。
不过,你有没有想过,这些看似坚不可摧的混凝土,其实也有“虚弱”的时候?是的,混凝土的强度检测可是个大问题。
说到这,咱们就不得不提到回弹—超声综合法,这可是一种既有趣又实用的检测方法哦。
回弹法就像给混凝土“打个分”,你知道吗?就像老师给学生考试打分,简单明了。
检测员把一个小小的回弹锤对准混凝土,轻轻一弹,就能知道这个“学生”的成绩。
分数高,说明这块混凝土挺结实,分数低,那可就得小心了。
想象一下,假如混凝土的强度如同人的性格,有些强壮如牛,有些却软绵绵像棉花糖,回弹法就像是识别这些性格的法宝。
再说超声波检测,这可是个高科技的玩意儿。
它就像是在混凝土里放了个隐形的“侦探”,通过声波的传播速度来判断混凝土的密实程度。
声波快,那说明这块混凝土内部结构好;声波慢,呃,可能就得重视一下了。
就像我们在生活中,有时候听到朋友说“这家店的饭菜真好吃”,但如果有朋友提醒“你要小心点,这家店口碑不佳”,咱们就得多留个心眼了。
把这两种方法结合起来,回弹和超声综合法的威力简直是双剑合璧,简直就是“无懈可击”。
两者互为补充,能更全面地了解混凝土的强度,避免一些潜在的隐患。
很多时候咱们在生活中也是如此,朋友之间相互提醒,相互关照,才能共同进步,不是吗?现在,可能你会想,回弹和超声听上去有些复杂,其实也没那么难。
就像打游戏一样,刚开始可能不太上手,但玩得多了,自然就得心应手了。
这两种检测方法都是在不断改进的,技术也在进步,结果的准确性和效率也越来越高。
可以说,随着科技的发展,混凝土的检测变得越来越像是玩游戏,简单又高效。
说到这,我就想到了一个有趣的比喻。
你知道吗,检测混凝土的过程就像是在给一位隐形的巨人量体裁衣,得认真对待,才能确保他穿得合身。
混凝土的强度不仅关乎建筑的安全,还影响着人们的生活。
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实验指导书一、实验原理:超声法测强原理,混凝土声速(v)—般在4000-5000km/s之间变化。
混凝土强度(f)与声速(v)之间有较好的相关性。
混凝土强度越高,其声速也越快。
当知道f-v之间的关系曲线后,测出结构物混凝土的声速就可以推算结构物混凝土的强度。
二、检测标准检测标准:CECS02:2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》三、检测仪器介绍及使用回弹仪:采用ZC3-A型中型回弹仪,其冲击动能为2.207J。
回弹仪使用:回弹仪使用前应在钢砧上进行率定,率定值达到80±2时方可使用。
检测时,回弹仪的轴线应垂直于测试面,缓慢均匀施压,待弹击杆反弹后测读回弹值。
超声波检测仪:采用NM-4A非金属超声检测分析仪,它是一种利用超声波特性对非金属材料和构件进行无损检测的智能化仪器,集超声波发射、双通道同步接受、数字信号高速采集、声参量自动检测、数据分析处理、结果实时显示、数据存储与输出等功能于一身。
在功能完善的软件支持下,充分发挥计算机的运算、分析与控制功能,使之成为集发射激励、信号接受、数据采集、自动检测、结果分析、显示打印、数据输入输出于一体的高智能化仪器。
此外,还可以生成标准的数据文件,进入PC机中,由Windows平台下的分析处理软件进行后期处理。
超声波检测仪使用:(1)连接换能器,在仪器发射口与接收口1连接发射、接收换能器。
(2)连接电源,用交流电源或直流电池供电。
(3)通电,按下主机开关,电源指示灯显示绿色,几秒钟后,屏幕显示系统主界面。
(4)现场声参量检测,由主界面选择检测按钮进入超声,所示分别是单通道和双通道测试时的界面。
(5)参数设置,在超声检测界面下,按参数按钮就会弹出参数设置对话框,进行参数设置。
每次开机后系统都会自动将这些参数重置为较为常用的默认值。
(6)调零,在检测界面下按调零按钮就会弹出调零操作窗口,每次进行现场测试开始前或更换测试导线及传感器后都应进行调零操作。
超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程
超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程:一、技术内容1. 基本原理:超声回弹综合法检测混凝土抗压强度的基本原理是:采用测试仪将超声波发射到混凝土内部,穿透混凝土中的水分、气孔、裂缝等,测量混凝土材料的抗压能力。
2. 技术要求:超声回弹综合法检测混凝土抗压强度的技术要求主要包括:(1)采用正确的测试方法,以及正确的测量设备:首先,选用正确的超声回弹仪和测试探头,确保测量精度;(2)确保测试环境的温度、湿度等合理;(3)正确标记测试点,以及正确记录测量的数据;(4)重新检验并进行有效的测试记录;(5)对于不同类型的混凝土,操作规程应有所区别;(6)确保记录和报告的数据准确有效。
二、检测方法1. 测试流程:超声回弹综合法检测混凝土抗压强度的测试流程主要包括:(1)测试前准备:在测试前,应准备好测试仪器、测试探头和测试模板,保证测量环境达到正常的测试要求;(2)设定测试参数:根据测量的不同混凝土的类型,设定适当的测试参数,以便于测量准确;(3)操作测试仪器:根据规定的测试参数,操作测试仪器,将超声波发射到混凝土内部;(4)记录测量数据:记录测量的数据,进行数据处理和分析,得出测量结果;(5)检验和报告:对测量的数据进行检验,按照规定的格式进行报告。
三、安全措施1. 使用正确的测试设备:为了确保测试的准确性,必须使用正确的测量设备,确保测量精度;2. 确保测试环境的安全:要确保测试时的室内温度、湿度等物理环境条件达到合理的要求;3. 避免污染:在测试过程中应避免任何形式、任何程度的污染,保护检测环境的环境友好;4. 遵守安全规程:操作者必须遵守安全规程,以避免发生意外和损失。
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
混凝土是一种相对稳定的建筑材料,是世界上使用最广泛的建筑材料之一。
它的强度
和质量是检测混凝土建筑物质量和完整性的重要标志。
检测混凝土强度的方法有很多,常
用方法有试块试验法、宏观抗压抗拉试验、X射线衍射试验、超声波时差法以及其他装置
和方法等。
其中,超声回弹综合法是一种综合抗压、抗拉、剪切等数据的非破坏性测试方法,使用更为广泛。
超声回弹综合法是对混凝土强度的非破坏性测定方法。
运用超声探伤技术,测量混凝
土的宏观回弹波,经过信号处理和智能分析,可算出混凝土的抗压强度和抗拉强度。
并再
综合去计算出混凝土的剪切强度。
该方法可以实时测量大量的混凝土样块:结果准确可靠,数据可回溯,无损检测,且快速方便。
超声回弹综合法的实施步骤是:首先,行超声波扫查,以得出混凝土内部测量点的空
间位置及回弹特征;其次,建立回弹振幅-强度模型,用以计算混凝土的抗压强度和抗拉
强度;再次,用计算机软件处理,提取混凝土空间位置及强度;最后,结合不同强度作图,形成混凝土表面的强度色图,可分布和比较混凝土的表面抗压强度及分布情况。
此外,该方法还可以测量混凝土内部的空洞、裂纹、腐蚀等缺陷等情况,可以提高结
构安全性。
超声回弹综合法是一种快速、精准、可靠的混凝土强度检测方法,具有良好的工程应用。
不仅可以准确测定出混凝土的抗压、抗拉强度,还可以灵敏地探测出混凝土内部的裂
缝等缺陷,具备明显的优势。
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,是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检测方法。
它较之单一的超声或回弹非破损检测方法具有精度高、适用范围广等优点。
第一章总则:1本规程适用于以中型回弹仪、低频超声仪按综合法检测建筑结构和构筑物中的普通混凝土抗压强度值。
2.当对结构的混凝土有怀疑疑时,可按本规程进行检测,以推定混凝土强度,并作为处理混凝土质量问题的一个主要依据。
3.在具有用钻心事件作校核的条件下,可按本规程对结构或构件长龄期的混凝土强度进行检测推定。
4.按本规程检测所得的混凝土强度换算值(f cu c)是根据综合法取得的测值换算成相当于被测结构物所处条件及龄期下、边长150mm立方体试块的抗压强度。
5.应用超声回弹综合法时,混凝土强度曲线应根据原材料品种、龄期和养护条件等,通过专门试验确定。
6.专用测强曲线和地区测强曲线应按本规程附录一的基本要求制定,并需经主管质量的部门审定。
专用或地区测强曲线的强度误差规定如下:一、专用测强曲线,相对标准误差er≤±12%;二、地区测强曲线,相对标准误差er≤±14%;7.检测结构或构件的混凝土强度时,应优先采用专用或地区测强曲线。
当缺少该类曲线时,经过验证明符合要求后方可采用本规程通用测强曲线。
第二章回弹仪第一节技术要求第2.1.1条测定回弹值时,应采用中型回弹仪。
回弹仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证及检验证。
第2.1.2条回弹仪应符合下列标准状态的要求:一、水平弹击时,在弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标称动能应为2.207J;二、弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起点应位于刻度尺的零点处,三、在洛氏硬度为HRC60土2的钢砖上,回弹仪的率定值应为80士2。
第2.1.3回弹仪的率定试验,宜在气温为20土5.C的条件下进行,率定时钢砖应稳固地平放在坚实的混凝土地坪上。
回弹仪向下弹击,弹击杆应旋转4次,每次旋转角度90℃左右,弹击3~5次,取连续3次稳定回弹值计算平均值。
超声回弹综合法检测混凝土强度报告
超声回弹综合法检测混凝土强度报告
混凝土强度测定是在工程中检测和衡量混凝土结构的强度性能的一种
方法。
近年来,超声回弹逐渐成为采用检测混凝土强度的前沿技术,也被
广泛应用于混凝土结构的强度检测和评价。
本文将介绍使用超声回弹综合
法检测混凝土强度的基本原理,包括测量原理、参数计算及结果判断等。
一、测量原理
1)用超声检测仪安装超声检测传感器,将发射器置于混凝土表面上,并将接收器置于想要检测的施工深度处;
2)选择超声波的发射频率,测量表面超声波和底部超声波的时间差;
3)使用统计法对测量的时间差进行分析,根据分析结果得出混凝土
强度测定结果。
二、参数计算
超声回弹综合法检测混凝土强度的参数有:表面超声波时差(t1),
底部超声波时差(t2),统计时差(t3),传播速度(V),超声波在混
凝土表面的损耗系数(μ1),超声波在施工深度处的损耗系数(μ2),
混凝土初始弹性模量(E1),混凝土表面的衰减系数(k1)。
超声回弹综合法检测混凝土抗压强度
超声回弹综合法检测混凝土抗压强度好吧,咱们今天聊聊超声回弹综合法检测混凝土抗压强度。
听起来是不是有点高大上?其实这事儿挺简单,别紧张。
想象一下,咱们走进一个工地,看到那些雄伟的混凝土结构,心里不免有种“哇,真不错”的感觉。
可是,咱也得知道,这些大块头是不是能扛得住,毕竟安全第一嘛,对不对?超声回弹综合法,听名字就有点复杂,其实就是通过发射超声波和测量回弹来评估混凝土的强度。
这就像在玩一个高科技的游戏,咱们对着混凝土“发声”,然后听它的回应。
回弹值越高,说明混凝土越坚固,简直就像给混凝土打了个强身针。
这种方法简单快捷,不用把混凝土拆了也能知道它的“脾气”,多方便呀。
说到这里,可能有小伙伴在想,超声波是不是那种科幻电影里的东西?其实不然,超声波就是超出人耳听觉范围的声波,咱们听不见,但它在混凝土里穿梭得飞快。
通过检测回声,咱们能知道混凝土内部的情况。
哎呀,简直就像医生给病人做超声检查,看看里边到底怎么回事。
可见,这项技术不仅前卫,而且特别实用。
用这个方法检测混凝土强度,有几个好处,第一,快速。
工地上总是忙忙碌碌,大家都希望能尽快出结果,省时间。
第二,非破坏性。
你想想,要是每次检测都得砸开一块混凝土,那得多麻烦呀,谁还敢用?第三,结果可靠。
科学的东西,总能给咱们一个放心的答案,跟吃饭一样,吃得放心,才睡得香。
在实际应用中,超声回弹综合法还可以结合其他方法,比如核心取样。
这就像咱们吃个苹果,先咬一口再用刀切,两个方法结合,味道更好。
这样一来,咱们可以更全面地了解混凝土的情况,保证它能在风雨中屹立不倒。
这样的“全能检测”可真是让人眼前一亮。
使用这项技术也不是随随便便的。
要选对仪器,市场上的设备琳琅满目,质量不一,咱们得货比三家,选个靠谱的。
然后,操作人员的技术也得过关,毕竟“师傅领进门,修行在个人”。
所以,培训也是必不可少的,咱可不能让一台好仪器浪费在不懂的人手里。
有的小伙伴可能会担心,这种检测结果准不准,毕竟混凝土的情况千差万别。
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。
超声回弹综合法检测混凝土强度
= +
= Τ
=
式中:
——对测测区混凝土中声速
代表值(km/s)
——平测时代表性构件混
凝土中平测声速(km/s)
——平测声速修正系数
式中:
a — —修正后的测区混凝土
中声速代表值(km/s)
— —平测测区混凝土中声速
代表值(km/s)
(2)可在两个相对面、相邻面或同一面上布置
(3)均匀布置 ,间距不宜大于2m
(4)避开钢筋密集区、预埋件和蜂窝、麻面部位
(5)尺寸宜为200mm×200mm,采用平测时宜为400mm×400mm
(6)清洁、平整 、干燥,不应有接缝 、施工缝、饰面层、浮浆和油垢
(7)可能产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定
或平测
9
超声回弹综合法检测
(四)检测过程
一般规定
回弹测试及回弹值计算 超声测试及声速值计算
➢ 超声测试的规定
(1)换能器和高频电缆
(2)换能器辐射面应与混凝土测试面藕合
(3)先测定声时初读数(0 ),再进行声时测量,
11111 读数精确至0.1μs
(4)超声测距(l)测量应精确至1mm,且测量允
面的反映结构混凝土的实际质量等。
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超声回弹综合法检测
(三)设备要求
回弹仪
➢ 标称能量2.207J,使用温度-4℃-40 ℃
➢ 率定试验温度:5℃-35 ℃
应分四个方向,弹击杆每次应旋转90°,
超声波检测仪
➢ 换能器的标称频率范围:
50 kHz-100kHz,实测主频与标称频率相
差的允许误差应在±10%内
一般规定
回弹测试及回弹值计算 超声测试及声速值计算
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1.发展概况超声回弹综合法检测混凝土强度,是1966年由罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首次提出的,并编制了有关技术规程,曾受到各国科技工作者的重视。
1976年我国引进了这一方法,在结合我国具体情况的基础上,许多科研单位进行了大量的试验。
近年来完成了多项科研成果,在结构混凝土工程的质量检测中已获得了广泛的推广应用。
1988年由中国工程标准化委员会批准了我国第一本《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:88);2005年由中国工程标准化协会修编为《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005)。
混凝土强度的综合法检测,就是采用两种或两种以上的单一方法或参数(力学的、物理的或声学的等)联合测试混凝土强度的方法。
由于综合法,比单一法测试误差小和较宽的适用范围,因此在混凝土的质量控制与检测中的应用愈来愈多。
一般来说,在合理选择各种单一方法组合的前提下,所采用的非破损测试方法越多,混凝土强度的测试精度也越高。
采用综合法测量混凝土强度时应符合以下原则:(1)单一法的仪器性能、测试技术和测试误差都应满足规定的要求;(2)在已查明单一法测强影响因素的基础上,应当采取对测强影响较大且相反的单一法进行综合,以便抵消或减少一些影响因素;(3)综合法比单一法应具有较小的测试误差和较宽的适应范围;(4)综合法适用于确定内部无缺陷部位的混凝土强度。
综合法测定混凝土强度的方法是较多的,如“超声波传播速度—回弹值”、“超声波传播速度—表面硬度”、“超声波传播速度—超声波衰减值”、“超声波传播速度—回弹值—碳化深度”以及“砂浆超声波传播速度—回弹值—碳化深度”等等综合法。
而声速—回弹综合法是国内外研究最多,应用最广的一种方法。
超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声时值及回弹值R,然后利用已建立起来的测强公式推算该测区混凝土强度f cu的一种方法。
超声回弹综合法检测混凝土强度检测流程
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3、灵敏度:仪器仪表对被测物理量变化的反应能力和反应 速度。 4、 分辨率:仪器仪表测量被测物理量最小变化值的能力。 5、线性度:仪器仪表使用时的校准曲线与理论拟合线的接 近程度。 6、稳定性:指测量值不变,仪器在规定时间内保持示值与 特性参数也不变的能力。 7、重复性:在同一工作条件下,用同一台仪器对同一观测 对象进行多次重复测量,其测量结果保持一致 的能力。 8、频率响应: 动测仪器仪表输出信号的幅值和相位随输入 信号的频率而变化的特性,常用幅频和相频 特性曲线来表示。
二、电阻应变片的构造 电阻应变片的构造如图,在拷贝纸或薄胶膜等基底与覆 盖层之间粘贴合金敏感栅,敏感栅的两端焊上引出线。l为栅 长(标距),b为栅宽,l、b是应变片的重要技术尺寸。 电阻应变片的主要技术指标如下: (1)电阻值(Ω) 由于应变仪的电阻值一般按120Ω设计,所以应变片的电 阻值一般也是120 Ω。但也有例外,选用时,应考虑与应变仪 配合。 (2)标距l 用应变片测得的应变值是整个标距范围内的平均应变, 测量时应根据试件测点的应变梯度的大小来选择应变片的标距。 (3)灵敏系数K K表示单位应变引起应变片的电阻变化。应使应变片的 灵敏系数与应变仪的灵敏系数设置相协调。
第二节 电阻应变片
在结构试验中,电阻应变片的用途: (1)测量试件应变; (2)作为转换元件,组成电阻应变式传感器,测量各种物 理量的变化。 一、电阻应变片的工作原理 电阻应变片的工作原理是利用金属导体的“应变电阻效 应“,即金属丝的电阻值随其机械变形而变化的物理特性。 R=ρ*L/A 当金属丝受力而变形时,其长度、截面面积和电阻率 都将发生变化。 dR/R=K*ε 式中K为金属丝的灵敏系数,表示单位应变引起的相对 电阻变化。
2、按仪器仪表的工作原理分: 机械式仪器、电测仪器、光学测量仪器、复合式仪器、 伺服式仪器(带有控制功能的仪器) 3、按仪器仪表的用途分: 测力传感器、位移传感器、应变计 、倾角传感器、 频率计、测振传感器。 4、按仪器仪表与结构的关系分: 附着式与手持式、接触式与非接触式、绝对式与相对式 5、按仪器仪表显示与记录方式分: 直读式与自动记录式、模拟式与数字式。 二、试验仪器仪表的主要技术性能指标 1、刻度值:指示或显示装置所能ห้องสมุดไป่ตู้示的最小测量值 2、量程:仪器仪表可以测量的最大范围。
三、电阻应变片的种类和粘贴方法 电阻应变片的种类很多,按敏感栅的种类分,有箔式、 丝绕式、半导体等;按基底材料分,有纸基、胶基等;按使 用极限温度划分,有低温、常温、高温等。 箔式应变片是在薄的胶膜基底上镀合金薄膜,然后通过 光刻技术制成,具有绝缘度高,耐疲劳性能好,横向效应小 等特点,但价格较高。 丝绕式应变片多为纸基,虽有防潮性能,但有耐疲劳性 能差,横向效应大等缺点,但价格较低,且易粘贴,可用于 一般的静力试验。
第三节 应变测量
结构试验中,经常测量试件的应变,常用的应变测量 传感器有电阻应变仪、手持应变仪、百分表引申计等,还 可以用光测法(云纹法、激光衍射法、光弹法)。
一、电阻应变仪测量应变 电阻应变片可以把试件的应变量转换成电阻变化,但 在一般情况下试件的应变量较小,由此引起的电阻变化也 非常微弱,难以进行直接测量。 采用惠斯登电桥,能够把电阻变化信号转换为电压或 电流的变化信号,并使信号得以放大,桥路还可以解决测 量值的温度补偿问题。 电阻应变仪就是根据桥路原理构成的测试系统。 二、位移方法测量应变 常用测量应变的位移方法有:手持应变仪、 百分表引申计。 应变的定义是单位长度上的变形。在结构试验中,可 以用两点之间的相对位移来近似地表示两点之间的平均应 变。
第四章
结构试验测试技术
输入数据----------系统------------输出数据 作用————试件————反应————数据采集 (力、位移、温度等) (位移、速度、应力、 应变、裂缝等) 数据采集:用各种方法,对试验输出的数据进行测量和记录。 数据采集是结构试验的重要步骤,是结构试验成功的必要 条件之一。只有采集到可靠的数据,才能通过数据处理得到正 确的试验结果,达到试验预期目的。为采集到准确、可靠的数 据,应该采用正确的采集方法,选用可靠的仪器设备。 在实际试验时,数据采集方法应该根据试验目的和要求以 及仪器的实际条件来确定,应该 按照用最经济的代价来获取最 多最有用数据的原则来确定。
一、仪器设备的分类 1、按功能和使用情况分:传感器、放大器、显示器、记录器、 分析仪器、数据采集仪或系统 各类仪器功能: 传感器——感受各种物理量(力、位移、应变等),并把它们 转换成电量(电信号)或其它容易处理的信号; 放大器——把从传感器得到的信号放大,使信号可以被显示和 记录; 显示器——把信号用可见的形式显示出来; 记录器——把采集得到的数据记录下来,作为长期保存; 分析仪器——对采集得到的数据进行分析处理; 数据采集仪——用于自动扫描和采集,是数据采集系统的执行 机构; 数据采集系统——集成式仪器,包括传感器、数据记录仪和计 算机或其他记录器、显示器等,可用来进行 自动扫描、采集,还能进行数据处理等。
应变片的粘贴方法: 1、应变片的检查分选:外观检查、阻值检查。 2、测点处理:测点检查、打磨、清洗、打底、划线定位。 3、片的粘贴:上胶、挤压、加压。 4、固化处理:自然干燥或人工固化。 5、粘贴质量检查:外观检查、阻值检查、绝缘度检查 6、导线连接:引出线绝缘、固定点设置、导线焊接。 7、防潮防护
第四节 常用的传感设备
一、传感设备的组成 传感设备的作用是感受所需要测量的物理量(或信号), 按一定规律把它们转换成可以直接测读的形式直接显示,或 者转换成电量的形式传输给相应的测量仪器。 1、机械式传感器 利用机械原理进行工作,主要由以下四部分组成: 感受机构、转换机构、显示机构和附属机构。 2、电测传感器 电测传感器利用某种特殊材料的电学性能或某种装置的电 学原理,把所需测量的非电量变化转化成电量的变化,如力、 应变、速度、加速度等转换成与之对应的电流、电阻、电压 或电感、电容等。 电测传感器主要由以下四部分组成:感受部分、转换部分、 传输部分和附属装置。