混凝土强度_回弹法_碳化深度_自动计算
回弹法评定混凝土强度公式
回弹法评定混凝土强度公式
回弹法(Schmidt锤法)是一种常用于评定混凝土强度的简单、快捷、经济的实测方法。
该方法通过使用一支称为“Schmidt锤”的仪器来对混
凝土表面进行敲击,然后根据回弹度来评定混凝土的强度。
回弹法评定混
凝土强度的公式可以是:
强度=回弹值×施工基准回弹值/表格回弹值
其中,回弹值是敲击混凝土表面后,Schmidt锤的回弹高度;施工基
准回弹值是通过在施工前对强度已知的标准混凝土进行测试得到的回弹高度;表格回弹值是通过查阅标准回弹表或其他相关手册得到的回弹高度。
在使用回弹法评定混凝土强度时,需要注意以下几点:
1.根据实际情况确定回弹点的位置:回弹值的准确性受到混凝土表面
质量和回弹点位置的影响。
在混凝土表面有明显裂缝或不均匀的情况下,
选择回弹点需要慎重。
2.根据实际情况选择测试位置:混凝土强度可能存在空间变化,因此
选择测试位置应该根据实际情况进行合理的划分。
3.根据不同结构部位调整评定结果:不同部位的混凝土可能受到不同
的荷载和环境影响,所以在使用回弹法进行评定时,应该根据不同的结构
部位调整评定结果的依据。
4.在使用公式进行计算时,需要结合实际情况适当调整基准回弹值和
表格回弹值,以提高评定的准确性。
总而言之,回弹法评定混凝土强度的公式是一种经验公式,用于快速、简单地估计混凝土的强度。
但需要注意的是,仅凭回弹法得到的评定结果
不能完全代表混凝土的实际强度,对于有严格强度要求的工程项目,还需要进行其他更加准确的检测方法。
混凝土回弹强度自动计算EXCEL表
测区 编号
测区位置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rm
检测 检测 检测 面修 面 角度 正值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 强度换算平均值(MPa) 测面状态 测试角度 构件浇筑日期 测试:
40 42 42 38 40 38 44 36 40 38
40 36 46 38 38 40 40 40 40 40
00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00°
强度换算标准差 回弹 仪 复核:
构件强度推定值(MPa) 型号 编号
侧面、表面、底面、干燥、潮湿、光洁、粗糙 水平、向上、向下
率定值
81
46 40 42 36 38 42 40 36 44 38
54 42 42 38 38 40 42 38 38 40
40 42 54 40 40 36 40 42 42 42
44 40 50 36 42 42 42 40 42 40
39 44 42 34 36 38 38 42 40 40
39 38 40 36 40 42 40 38 44 40
混凝土回弹法检测强度记录表
检测依据 工程名称 构件混凝土类型 JGJ/T23-2011 地下综合馆工程 泵送混凝土 检测仪器 工程部位 地下室 委托单号 试验日期 试验单位 检测 角度 修正 值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 碳化 深度 (mm ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 泵送混 凝土修 正后测 区强度 值 (MPa) (MPa) 普通混 凝土修 正后测 区强度 值 / / / / / / / / / / 38.6 44.2 44.6 52.2 38.1 41.7 46.8 46.8 42.9 46.8 43.8
回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理
修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。
P120页9-16行“构件混凝土强度推定值f推定”中的推定值计算方法有所改动:4.构件混凝土强度推定值f推定构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。
(l)当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定值,即:f推定= f i-min(2)当测区强度值出现小于少于10.0 MPa时:f推定=10.0 MPa(3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为:f推定-1= f平均-1.645 S标准差以上各式中:f推定——混凝土强度推定值,MPa;fi-min——该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至0.1,MPa;f平均——构件混凝土强度平均值,精确至0.1,MPa;S标准差——构件混凝土强度标准差,精确至0.0l,MPa。
参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程2009年09月19日星期六 10:32混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。
混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO3而失去碱性的过程。
碳化后混凝土的强度应当是提高的,而不是降低的。
它是钢筋保层厚度的依据。
当砼失去碱性环境,钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。
测碳化很简单:1.在砼表面凿个小洞,深1cm左右;2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑;3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液;4.用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。
全新砼回弹自动计算表
2 44.8 0.0 44.8 0.0 44.8 / / 0.0 52.2
3 43.7 0.0 43.7 0.0 43.7 / / 0.0 49.7
4 41.6 0.0 41.6 0.0 41.6 / / 0.0 45.0
5 / / / / / / / 0.0 / 45.0
6 / / / / / / / 0.0 /
测试编号 测试规程 测 试 者
BG- 2014-THT- 090 JGJ/T23-2011
计 算 者 记 录 者 计算日期
2014.07.26
测 各测区平均值 角度修正值△Nα 回 角度修正后 弹 值 浇筑面修正值△Nβ 浇筑面修正后
区
号
1 41.9 0.0 41.9 0.0 41.9 / / 0.0 45.7
该构件 10 天 回弹强度达到设计强度的
90.0 %
回弹法测试结构或构件混凝土强度记录
试表43
工程名称 工程项目 测试编号
G30乌鲁木齐绕城高速公路(东线) WRDX-1合同段1标二分部 桥梁工程 JL- 2014- THT- 090
测试单位 测试规程 测试日期
WRDX-1合同段工地试验室 JGJ/T23-2011 2014.07.26
测试者 记录者 计算者 取舍后 N2 41.9 44.8 43.7 41.6
结构或构件细部名 测 碳化深 称和测试部位图示 区 度(mm) 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 砼浇筑日期 砼龄期(d) 测试温度 测试角度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
回弹值 Ni 2 3 4 5 6 7 8 9
取舍前 N1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 42.8 45.3 44.6 42.4
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。
回弹仪数据自动计算表格10
回弹法检测原始记录表
Sfccu=
fccumin=
#NUM!
备注:
计算日期:
年月日
复核:
测试:
监理旁站:
试验编号:
试验日期:
构件名称
浇筑日期:
测面状态:
测试角度:
回弹仪型号:
试验方法:
测
回弹值R
碳化深度d
区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rm (mm)
1
2
3
4
5
6
7பைடு நூலகம்
8
9
10
项目
测区 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
测区平均值
#NUM!
回
角度修正值
弹 角度修正后回弹值
值
浇灌面修正值
浇灌面修正后回弹值
平均碳化深度值dm(mm)
测区强度值fccu(MPa)
泵送混凝土测区强度修正值
#NUM!
泵送混凝土修正后测区强度值
强度计算(MPa)
测区数:
混凝土强度锥定值:
#NUM! #NUM!
#NUM! #NUM! #NUM!
#NUM! #NUM! #NUM!
mfccu=
#NUM!
回弹法测砼强度值的计算方法和步骤
回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语:1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。
2、测点:在测区内进行的一个检测点。
3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。
回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。
砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算一、回弹值测量1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:(1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。
(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。
抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。
2、每一结构或构件的测区应符合下列规定:(1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。
对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。
(2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。
测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。
(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。
但回弹值需修正。
(4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。
在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。
(5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。
(6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。
必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。
3、回弹值测定(1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。
回弹法检测【混凝土】抗压强度检验细则
回弹法检测混凝土抗压强度检验细则一.依据标准:GB/T50344-2004 建筑结构检测技术标准DBJ14-026-2004 回弹法检测混凝土抗压技术规程二.检测前准备;1.检测前应具有下列资料收集1)工程名称及建设,设计单位,施工单位和监理单位名称:2)结构或构件名称,混凝土设计强度等级及施工图纸;3)水泥品种,强度等级,安定性检验报告,用量,厂名,出厂日期:砂石品种,粒径:外加剂或掺合料品种,掺量以及混凝土配合比情况等:4)施工时材料计量情况,模板类型,混凝土浇筑和养护情况及成型日期;5)结构或构件的试块混凝土强度试压资料以及相关的施工技术资料:6)结构或构件存在的质量问题;上述情况中以了解水泥的安定性合格与否最为重要,若水泥的安定性不合格,则不能采用回弹法检测。
2.确定检测方式:回弹法检测结构或构件混凝土强度可采用两种方式1)单个检测;适用于单独的结构或构件的检测,主要用于对混凝土质量有怀疑的独立柱结构(如现浇整体的壳体,烟筒,水塔,连续墙等)和单独构件(如结构物中的柱,梁,板,屋架基础等)的混凝土强度进行检测推定。
2)按批抽样检测:适用于混凝土强度等级相同,原材料,配合比,成型工艺,养护条件基本一致且龄期相近的同种类构件的检测。
同一检测批构件总数不应少于9个,否则,应按单个构件检测。
确定单个检测或按批抽样检测的方法,主要应根据检测要求及被检测结构或构件情况而定。
具体抽样的方法和数量,一般由建设单位,施工单位,监理单位和检测单位等多个单位共同协商确定。
但检测的试件应随机抽取同类构件最小数量应满足下表的要求。
对因施工异常或有明显的质量问题的某些构件,宜采用逐个构件单独检测推定的方法。
三.检测方法:1.测区的布置及选择(应均匀布置)所谓“测区”系指每一试样的检测区域。
1)单个构件检测时,每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5mm且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。
回弹法检测混凝土强度自动计算表C50
C50
3 右 58 54 57 54 53 56 52 58 54 57 51 54 53 56 58 55 55.0 4 右 58 54 55 52 58 54 54 52 53 52 54 52 53 51 59 57 53.8 5 右 57 52 55 51 54 59 52 58 52 54 57 58 54 56 55 58 55.2
测面状态 干燥状态
6 左 55 55 51 52 56 59 57 58 52 56 55 56 54 58 57 52 55.3 7 左 56 54 57 52 59 56 53 57 60 55 54 57 58 54 56 54 55.6
13 左 54 56 52 54 53 57 58 59 59 52 53 52 58 54 51 52 54.3
JGJ/T 23-2001
工程部位 检测日期 混凝土种类 泵送混凝土 型号 回 弹 仪
8 左 55 54 59 57 58 55 52 54 56 53 58 54 60 55 52 54 55.2 9 左 57 51 57 57 59 56 55 53 56 54 54 52 54 51 57 52 54.8
六塘人家4#楼
承包单位: 监理单位: 合同号: 编 号: 2010/4/16
回弹法混凝土抗压强度检测报告
D-48
试验依据、标准 混凝土浇筑日期 编 号 构 部 位 件 情 设计强度等级 况 龄 期
测区编号 1 2 测 3 4 5 回 6 点 7 8 9 读 弹 10 11 12 13 数 14 15 值 16 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 平均碳化深度值(mm) 测区混凝土强度换算 53.8 值(MPa) 检测结果 备注 泵送砼修正值 +3.0 53.6 53.6 51.3 54.0 54.2 0 55.1 0 55.1 0 55.0 0 55.0 0 55.0 0 55.0 0 53.8 0 53.8 0 55.2 0 55.2 0 55.3 0 55.3 1 右 51 59 57 56 58 51 53 54 53 59 57 55 54 56 52 56 55.1 2 右 56 54 52 55 56 52 58 59 57 54 55 52 53 60 58 52 55.0
混凝土强度回弹自动计算
37 39 36 32 37 38
37.8 36.3 36.6 36.5 36.4 37.6 ##### ##### ##### #####
水平方向
0
0
00000000
37.8 36.3 36.6 36.5 36.4 37.6 ##### ##### ##### #####
0
0
00000000
37.8 36.3 36.6 36.5 36.4 37.6 ##### ##### ##### #####
包头市110国道改造及沼南大道综合管廊工程PPP三标段
承包单位:
中交第一航务工程局有限公司
合同号:
监理单位: 内蒙古科大工程项目管理有限责任公司 编 号:
回弹法混凝土抗压强度检测报告
试验依据、标准
JGJ/T 23-2011
混凝土浇筑日期
2017.11.6
构
编号
/
件
部位
情 设计强度等级
C35
况
龄期
20
平均碳化深度值(mm)
测区混凝土强度换算
值(MPa)
35.5 34.6 36.7 35.9
检测结果 备注
泵送砼修正值 +0.0
强度平均值(MPa) 35.5
检测:
记录:
工程部位
K4+773.5~K4+800.5第三倒虹段
检测日期
2017.11.26
混凝土种类 泵送混凝土
测面状态 干燥状态
型号 回 管理编号 弹 仪 率定值
0.0
37.1 34.2 34.8 34.6 34.4 36.7 ##### ##### ##### #####
最小测区强度值(MPa) 强度标准差
混凝土强度回弹评定计算表(2011规范碳化自动C35-C45适用)
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
30
6 7 8 9
30.7
侧面 状态 测试 角度 (ao)
10
C30
注
混凝土强度回弹法检测计算表
测区平均值 平均碳化深度值(mm) 测区强度值(Mpa) 34.4 1.5 31.1 35.4 1.5 32.9 平均值 强度计算(Mpa) 标准差 强度推定值(Mpa) 备注 测试: 施工单位自检结果: 1.0 30.7 执行标准:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011 记录: 计算: 监理(建设)单位检查结论: 35.4 1.5 32.9 36.2 1.5 34.3 32.4 35.4 1.5 32.9 34.4 1.5 31.1 35.0 1.5 32.2 最小值 34.4 1.5 31.1 35.4 1.5 32.9 31.1 35.2 1.5 32.5
项目质量检查员:
年
月
日
专业/总监理工程师:
年
月Байду номын сангаас
日
混凝土强度回弹法检测记录表
建设单位名称: 单位工程名称: 构件名称 测 区 1 2 层 3 4 5 砼设计等 级C 1 2 3 4 5 6 7 测试单位(章): 测试日期: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rm
碳化 深度
Li(mm)
37 34 37 33 34 37 36 33 36 33 34 34 33 33 34 37 34.4 35 35 34 35 36 37 36 34 34 34 36 38 33 36 37 36 35.4 35 36 35 38 35 34 36 35 38 37 34 38 33 37 34 34 35.4 37 38 36 35 34 33 37 37 36 35 37 37 36 34 38 38 36.2 35 38 33 35 35 33 35 37 36 36 37 33 36 36 37 33 35.4 34 34 35 34 35 33 37 34 36 34 33 34 38 34 35 38 34.4 35 36 34 36 35 34 35 38 34 36 34 36 34 35 35 36 35.0 33 34 36 34 34 35 35 34 36 37 33 33 34 35 34 37 34.4 36 36 37 33 36 37 38 35 36 34 35 35 34 37 35 34 35.4 35 34 36 37 35 36 34 35 37 35 35 37 35 33 34 38 35.2
自动计算回弹法测强度
自动计算回弹法测强度回弹法是一种常用的非破坏性试验方法,用于测量材料的强度。
该方法通过将一个小球或者一个锤头从一定高度上自由落下,然后测量其回弹高度来间接反映材料的强度,常用于金属材料、混凝土、塑料、橡胶等材料的强度测试。
回弹法的基本原理是根据能量守恒定律,当物体自由下落时,将其全部动能转化为位能,然后再通过回弹的方式重新转化为动能,最终回弹的高度与物体下落前的高度之比可以用来衡量物体的强度。
回弹法常用的仪器设备有回弹式硬度计、双回复英式震荡仪等。
回弹法测强度的基本步骤如下:1.准备工作:根据被测试材料的特性选择合适的回弹法仪器设备,包括回弹式硬度计或双回复英式震荡仪等。
同时,需要根据所测材料的特性选择合适的小球或锤头。
2.校准仪器:使用已知材料的标准样品或仪器调零盘来校准仪器,确保测量结果的准确性。
3.测试前准备:将被测试材料制成相应的试样,通常为正方形或圆形。
在测试前,需要将试样表面清洁干净,确保无杂质影响测试结果。
4.进行测试:将试样放置在平稳的台面上,确保试样表面与台面平行。
将回弹法仪器设备放置在一定高度上,确保小球或锤头直接垂直自由下落。
然后从仪器设备上使小球或锤头自由落下,记录其回弹高度。
5.重复测试:为了保证测量结果的准确性,需要重复多次测试,取其平均值作为最终结果。
6.计算并分析结果:根据回弹高度与下落高度之比的表格或曲线,可以计算出被测试材料的回弹指数或回弹硬度。
然后根据回弹指数或回弹硬度来评估材料的强度。
需要注意的是,回弹法只是一种定性评估材料强度的方法,不能直接给出物理意义上的强度数值。
因此,需要根据具体应用的要求,将回弹法测得的强度指标与其他试验方法或者标准相结合,从而得到更加准确的强度评估结果。
总结起来,回弹法是一种简单、快速、经济的材料强度测量方法。
通过回弹高度与下落高度之比的计算,可以间接反映被测试材料的强度情况。
然而在实际应用中,需要结合其他试验方法或标准来评估材料的强度,以获得更可靠的结果。
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6层 梁 板
30
柱 30
7层 梁 板
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1 32 34 35 32 36 37 34 34 40 35 34 34 34 35 34 32 34.3 水平 侧面 1 2 42 35 38 35 38 41 41 32 34 32 34 38 34 39 32 35 36.0 水平 侧面 1 1 39 41 40 38 36 40 38 34 32 35 32 35 35 32 38 40 36.8 水平 侧面 1 2 41 36 39 39 44 34 39 36 42 38 36 42 40 44 43 42 39.8 水平 侧面 1 1 34 32 38 38 40 40 32 38 30 30 35 32 32 33 33 33 34 水平 侧面 1 2 35 34 37 34 34 34 37 32 34 34 30 35 35 35 34 32 34.3 水平 侧面 1 1 34 32 39 34 40 32 37 34 35 32 34 31 32 32 32 35 33.4 水平 侧面 1 2 33 34 39 35 35 34 34 34 34 34 32 32 34 31 34 35 34 水平 侧面 1 1 34 33 31 27 30 34 34 32 32 32 33 30 33 34 34 33 32.7 水平 侧面 1 2 34 34 34 36 34 40 32 36 36 36 36 34 27 34 36 34 34.8 水平 侧面 1 1 36 36 30 36 36 38 37 40 36 32 40 35 35 38 38 39 36.6 水平 侧面 1 2 45 36 32 34 30 34 32 32 34 34 33 32 32 32 40 35 33.2 水平 侧面 1 1 31 32 35 34 30 32 30 34 30 32 32 32 32 32 30 33 31.8 水平 侧面 1 2 38 32 34 30 32 34 34 32 41 35 30 32 34 30 32 32 32.8 水平 侧面 1 1 32 32 34 35 34 34 31 40 30 32 32 32 30 34 30 35 32.7 水平 侧面 1 2 30 32 32 32 34 30 32 35 32 32 30 32 34 38 32 30 32 水平 侧面 1 1 32 32 30 34 34 34 41 32 44 32 34 33 35 34 40 36 33.8 水平 侧面 1 2 34 32 32 32 34 35 31 32 32 34 36 34 34 35 39 37 33.6 水平 侧面 1 1 36 34 34 36 32 34 35 38 32 31 10 10 10 10 10 10 26.2 水平 侧面 1 2 36 32 35 34 32 32 30 32 34 35 32 31 34 32 32 32 32.6 水平 侧面 1 1 37 42 35 38 34 39 38 37 35 39 39 39 39 36 38 39 38 水平 侧面 1 2 40 40 41 35 35 38 41 40 39 35 47 39 39 35 38 35 38.3 水平 侧面 1 1 40 40 44 44 45 40 42 41 44 42 42 42 43 43 39 41 42 水平 侧面 1
28.5 31.2 32.7 38.0 28.0 28.5 27.1 28.0 26.1 29.2 32.4 26.8 24.6 26.2 26.1 24.9 27.7 27.4 16.9 25.9 34.9 35.4 42.2
4.5 4.5
33.0 35.7
33.0
4.5 4.5
37.2 42.5
21.4 30.4
21.4
4.5 4.5
39.4 39.9
39.4
3.8 46.0 32.2
7层 梁 板
30
柱 30
8层 梁 板
30
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9层 梁 板
30
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层
梁 板
30
11 柱 30
层
梁 板
30
12 柱 25
层
梁 板
25
13 柱 25
层
梁 板
25
14 柱 25
层
梁 板
25
15 柱 25
-
平均 值
30.0 34.3
测量 浇筑 碳化 角度 面 深度
水平 侧面 1 水平 侧面 1
强度 换算 值
21.9 28.5
泵送 下修 正值
4.5 4.5
修正 强度推 后值 定值
26.4 33.0
26.4
柱 35
2层 梁 板
30
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30
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4层 梁 板
30
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5层 梁 板
30
柱 30
25.6
4.5 4.5
28.4 29.6
28.4
4.5 25.2 25.2
16 柱 25
层
梁 板
25
2 32 32 30 33 33 34 30 30 31 30 34 34 32 30 30 31 31.4 水平 侧面 1 1 32 32 30 34 30 31 30 34 30 31 28 20 39 30 31 33 31 水平 侧面 1 2 30 25 28 26 40 27 27 33 34 27 28 31 30 28 24 24 28.2 水平 侧面 1
层
梁 板
25
16 柱 25 层
2 35 35 42 35 36 41 30 31 28 30 28 34 38 34 34 34 33.8 水平 侧面 1 1 34 30 32 30 34 33 30 35 30 29 33 32 32 31 32 32 31.7 水平 侧面 1 2 38 34 33 33 39 31 30 32 29 30 29 34 28 28 34 30 31.6 水平 侧面 1 1 30 32 28 30 28 30 30 30 36 34 31 36 32 36 35 33 31.7 水平 侧面 1 2 34 35 28 30 29 28 32 29 29 34 33 35 30 33 33 32 31.5 水平 侧面 1 1 35 30 28 36 36 33 29 32 36 30 34 32 31 34 33 34 32.8 水平 侧面 1 2 34 31 35 36 36 38 28 35 35 38 38 36 36 33 36 35 35.4 水平 侧面 1 1 36 35 33 33 35 35 37 31 34 36 35 31 35 35 31 32 34.2 水平 侧面 1 2 35 35 36 31 32 34 34 32 31 32 31 34 30 34 32 32 32.7 水平 侧面 1 1 34 30 35 28 28 30 31 34 32 31 38 36 32 31 34 28 31.9 水平 侧面 1 2 28 35 34 34 36 34 38 38 36 31 32 30 38 34 29 28 33.6 水平 侧面 1 1 36 34 36 37 36 36 32 35 36 31 35 36 35 35 35 38 35.5 水平 侧面 1 2 31 35 35 36 36 35 35 35 36 37 32 34 35 40 33 35 35.1 水平 侧面 1 1 36 34 36 35 36 36 35 36 33 32 35 34 31 34 36 32 34.8 水平 侧面 1 2 32 36 35 35 35 35 36 36 36 35 36 35 33 33 37 36 35.4 水平 侧面 1 1 36 37 35 31 38 30 33 34 34 33 35 34 34 35 34 34 34.2 水平 侧面 1 2 38 37 35 36 37 34 35 36 33 31 34 35 30 33 35 38 35 水平 侧面 1 1 28 27 29 35 26 28 29 28 32 28 28 33 31 28 28 26 28.5 水平 侧面 1 2 30 28 30 30 36 26 30 28 32 30 28 26 30 24 26 25 28.6 水平 侧面 1 1 32 28 33 33 34 34 30 34 35 35 32 33 34 35 32 38 33.4 水平 侧面 1 2 32 34 35 33 35 34 34 34 33 33 35 34 32 38 38 30 33.9 水平 侧面 1 1 28 29 29 25 28 26 28 26 26 32 28 29 30 29 36 29 28.3 水平 侧面 1 2 31 32 34 33 30 31 33 32 32 36 32 33 33 38 36 32 32.6 水平 侧面 1 1 32 31 30 33 32 30 30 24 25 32 32 33 30 30 32 33 31.1 水平 侧面 1 2 29 28 25 24 28 26 30 27 27 30 29 28 28 29 28 29 28.1 水平 侧面 1 1 34 28 46 32 32 30 38 32 45 48 36 33 29 26 40 28 33.6 水平 侧面 1 2 34 30 33 32 28 31 31 30 32 29 32 29 28 31 30 30 30.6 水平 侧面 1 1 28 32 36 27 31 35 34 28 33 30 28 34 31 31 35 30 31.4 水平 侧面 1 2 33 32 36 34 28 33 34 34 30 29 33 34 29 31 33 34 32.7 水平 侧面 1 1 31 30 33 32 32 31 30 25 33 38 32 30 34 31 30 25 31.2 水平 侧面 1 2 23 27 32 29 32 32 31 28 34 35 27 25 23 32 28 28 29.4 水平 侧面 1 1 28 34 30 30 26 31 33 33 32 31 34 30 25 31 32 34 31.3 水平 侧面 1 2 31 36 30 33 34 33 30 31 33 34 35 30 28 34 32 30 32.1 水平 侧面 1 1 35 30 31 28 30 28 29 30 28 31 29 28 26 29 28 30 29.1 水平 侧面 1