回弹法PPT课件

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e e ex
1 k(l2 x2) e[1 ( x)2]
2
l
(4-19)
-
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令:
R x l
(4-20)
在回弹仪中,L 为定值,所以R与x成正比, 称为回弹值。将R代入式(4-19)得:
R 1 e ex
e
e
(4-21)
由式(4—21)可知,回弹值等于重锤冲击混 凝土表面后剩余势能与原有势能之比的平方 根。
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2
1 回弹法的原理是:
由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间
存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的
弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回
弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比
例关系。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。
回弹法是用弹簧驱动重锤,通过弹击杆弹击
e 1 kl 2 2
(4-17)
式中:k——拉力弹簧的刚度系数;
L——拉力弹簧起始拉伸长度。
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混凝土受冲击后产生瞬时弹性变形,其恢复力使重 锤弹回,当重锤被弹回到x位置时所具有的势为:
ex
1 kx2 2
(4-18)
式中:x——重锤反弹位置或重锤弹回时弹簧的拉 伸长度。所以重锤在弹击过程中,所消耗的能为:
1.回弹仪的构造及工作原理
回弹仪的类型比较多,有重型、中型、 轻型和特轻型,一般工程使用最多的是中型 回弹仪。
我国自20世纪50年代中期,相继投入生 产指针直读式、自记式、带电脑自动记录及 处理数字功能等回弹仪。其中以指针直读的 直射锤击式仪器应用最广,其构造见图4-19。
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仪器工作时,随着对回弹仪施压,弹击
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4.回弹仪的校验: 回弹仪具有下列情况之一时,应由法定部
回弹法(JGJ/T 23—2001)
利用回弹仪检测普通混凝土结构构件抗压强度的 方法简称回弹法。回弹法是应用最广的无损检测 方法。回弹法在我国使用已达五十余年。而且越 用越广泛,这不仅仅是因为回弹法简便、灵活、 符合国情,更是由于我国已解决了回弹法使用精 度不高和不能普遍推广的关键问题.
1948年瑞士斯密特锤
(4)回弹仪使用时的环境温度应为-4℃~ 40℃。
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3.回弹仪的率定方法:
回弹仪在工程检测前后,应在钢砧上做率定 试验,并应符合下述要求。
回弹仪率定试验宜在干燥、室温为5℃~35℃ 的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放 在刚度大的物体上。测定回弹值时,取连续 向下弹击三次的稳定回弹值的平均值。弹击 杆应分四次旋转,每次旋转宜为90o。弹击 杆每旋转一次的率定平均值应为80±2。
回弹仪的标准状态和碳化深度引入计算公式
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(一)回弹法的基本原理及特点
回弹仪是一种直射锤击式仪器。混凝土试块 的抗压强度与无损检测的参数回弹值之间建立 起来的关系曲线,称为测强曲线,它是无损检 测推定混凝土强度的基础。测强曲线根据材料 来源,分为统一测强曲线、地区测强曲线和专 用(率定)测强曲线三类。
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简而言之,回弹值的大小,取决于与冲 击能量有关的回弹能量,而回弹能量主要取 决于被测混凝土的弹塑性性能。混凝土的强 度愈低,则塑性变形愈大,消耗于产生塑性 变形的功也愈大,弹击锤所获得的回弹功能 就愈小,回弹距离相应也愈小,从而回弹值 就愈小,反之亦然。据此,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。
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2.对中型回弹仪的技术要求:
(1)水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹 仪的标准能量e应为2.207J;
(2)弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧 应处于自由状态,此时弹击锤起跳点应相应 于指针指示刻度尺上“0”处;
(3)在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回 弹仪的率定值应为80±2;
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2 回弹法的特点是:
用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检
测精度不高,但是设备简单、操作方便、
测试迅速以及检测费用低廉,且不破坏混
凝土的正常使用,故在现场直接测定中使
用较多。 该方法影响因素较多,如操作方
法、仪器性能、气候条件等都会影响测定
结果,产生较大误差,必须掌握正确的操
作方法,注意回弹仪的保养和校正,这样
混凝土表面,测出重锤被反弹回来的距离,以回
弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度
相关的指标来推定混凝土强度的一种方法。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。
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3Leabharlann -4图4-18为回弹法的原理示意图。当重锤被拉 到冲击前的起始状态时,若重锤的质量等于 1,则这时重锤所具有的势能e为:
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解决这些问题的方法主要是采用钻芯法
和回弹法相结合,对这两种方法的检测数据 进行适当处理,基本上可以满足上述混凝土 的强度检测,但不适用于内部存在缺陷的混 凝土强度检测。另外,由于高强混凝土的强 度基数较大,即使只有15%的相对误差其 绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。
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(二)回弹仪
可以减小测量误差。
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在《回弹法检测混凝土抗压强度技术规 程》 (JGJ/T23—2001)中规定,回弹法检 测混凝土的龄期为7~1000d,不适用于表层 及内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混 凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检 测。这大大限制了回弹法的检测范围,例如 不适用于既有建筑中混凝土龄期超过3年, 以及遭受火灾、冻害、化学腐蚀等混凝土的 强度检测。
杆(1)徐徐向机壳内推进,弹击拉簧(2)被拉 伸,使连接弹击拉簧的弹击锤(4)获得恒定 的冲击能量e,当仪器水平状态工作时,其 冲击能量e可由式(4-17)计算,其能量大小 为2.207J (标准规定弹击拉簧的刚度k , k= 785.0N/m,弹击拉簧工作时其拉伸长 度L=0.075m)。
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当挂钩(12)与调零螺钉(16)互相挤压 时,使弹击锤脱钩,于是弹击锤的冲击面与 弹击杆的后端平面相碰撞,此时弹击锤释放 出来的能量借助弹击杆传递给混凝土构件, 混凝土弹性反应的能量又通过弹击杆传递给 弹击锤,使弹击锤获得回弹的能量向后弹回, 计算弹击锤回弹的距离x和弹击锤脱钩前距 弹击杆后端平面的距离L之比,即得回弹值 R,它由仪器外壳上的刻度尺(8)示出。
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