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正文內(nèi)容

cecs21-2000超聲法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程(附條文)(專業(yè)版)

2024-12-21 11:43上一頁面

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【正文】 %。但對于 Ⅰ 、 Ⅲ類樁的劃分難度較大,局部小缺陷與局部嚴(yán)重缺陷的區(qū)分,宜從以下三個方面來綜合分析: ① 樁身同一橫截面上缺陷所占面積; ② 整個樁身存在缺陷的數(shù)量及其分散情況; ⑧ 缺陷沿樁身高度方向的分布位置。 檢測前的準(zhǔn)備 ~ 檢測前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備工作。測試部位表面有接縫或飾面層,也會使聲速測值不能反映損傷層混凝土實際情況。 在檢測時,應(yīng)首先查明結(jié)合面的位置及走向,以保證所布置的測點能使聲波垂直或斜穿結(jié)合面。懷疑混凝土內(nèi)部是否存在空洞和不密實,一般是根據(jù)施工記錄和外觀質(zhì)量情況,或者結(jié)構(gòu)在使用過程中局部發(fā)生質(zhì)量問題,其位置都是大致的。測孔間距太大則接收信號太弱,不利于測試數(shù)據(jù)的分析判斷;測孔間距過小,延伸的裂縫則可能超出測距范圍。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 1 平測中測距以換能器內(nèi)邊緣為準(zhǔn),是為了提高測距的準(zhǔn)確性,而以 “時 距 ”法來求得聲波的實際傳播距離,可消除儀器初始讀數(shù)及聲波傳播路徑誤差的影響。 4 在缺陷檢測過程中,應(yīng)將完整混凝土的超聲接收波形與有缺陷部位的波形按已設(shè)定的采樣記錄長度存入計算機硬盤 (或軟盤 ),以便在數(shù)據(jù)分析或提交檢測報告時為缺陷判斷提供輔助信息。因此,在測量前應(yīng)視結(jié)構(gòu)的測距大小和混凝土外觀質(zhì)量情況,將儀器的發(fā)射電壓固定在某一合適位置。 超聲波檢測儀的檢定 這項檢驗方法為定期檢驗儀器綜合性能提供一種聲時理論值的標(biāo)準(zhǔn),不僅檢驗丁儀器的計時機構(gòu)是否可靠,還驗證了儀器操作者的聲時讀取方法是否準(zhǔn)確。自動整形聲時讀數(shù)功能一般僅適應(yīng)于強 信號、弱噪聲條件,信噪比降低會導(dǎo)致自動整形聲時讀數(shù)的大誤差,甚至丟波,要謹(jǐn)慎使用。 在進行混凝土缺陷檢測時,還應(yīng)遵守現(xiàn)行的安全技術(shù)和勞動保護等有關(guān)規(guī)定。 空氣聲速的標(biāo)準(zhǔn)值應(yīng)按下式計算: () 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 空氣聲速實測值 vs與空氣聲速標(biāo)準(zhǔn)值 vc之間的相對誤差 er應(yīng)按下式計算: () 通過 ()式計算的相對誤差 er應(yīng)不大于 177。 所用鋼管的外表面應(yīng)光潔,無嚴(yán)重銹蝕。在普測的基礎(chǔ)上,對數(shù)據(jù)可疑的部位應(yīng)進行復(fù)測或加密檢測。用回歸分析方法分別求出損傷、未損傷混凝土 l與 t的 回歸直線方程: 損傷混凝土 () 未損傷混凝土 () 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 損傷層厚度應(yīng)按下式計算: () () 式中 hf——損傷層厚度 (mm)。 檢測混凝土結(jié)合面時,被測部位及測點的確定應(yīng)滿足下列要求: 1 測試前應(yīng)查明結(jié)合面的位置及走向,明確被測部位及范圍; 2 構(gòu)件的被測部位應(yīng)具有使聲波垂直或斜穿結(jié)合面的測試條件。 6 不密實區(qū)和空洞檢測 一 般 規(guī) 定 本章適用于超聲法 檢測混凝土內(nèi)部不密實區(qū)、空洞的位置和范圍。 超聲傳播距離 (簡稱測距 )測量: 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 1 當(dāng)采用厚度振動式換能器對測時,宜用鋼卷尺測量 T、 R換能器輻射面之間的距離; 2 當(dāng)采用厚度振動式換能器平測時,宜用鋼卷尺測量 T、 R換能器內(nèi)邊緣之間的距離; 3 當(dāng)采用徑向振動式換 能器在鉆孔或預(yù)埋管中檢測時,宜用鋼卷尺測量放置 T、 R換能器的鉆孔或預(yù)埋管內(nèi)邊緣之間的距離; 4 測距的測量誤差應(yīng)不大于 177。 在滿足首波幅度測讀精度的條件下,應(yīng)選用較高頻率的換能器。2個采樣點; 2 波形顯示幅度分辨率應(yīng)不低于 1/ 256,并具有可顯示、存儲和輸出打印數(shù)字化波形的功能,波形最大存儲長度不宜小于 4k bytes; 3 自動測讀方式下,在顯示的波形上應(yīng)有光標(biāo)指示聲時、波幅的測讀位置; 4 宜具有幅度譜分析功能 (FFT功能 )。 衰減 attenuation 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 超聲脈沖波在混凝土中傳播時,隨著傳播距離的增大,由于散射、吸收和聲束擴散等因素引起的聲壓減弱。 本規(guī)程主要對 “超聲波檢測設(shè)備 ” 及 “聲學(xué)參數(shù)測量 ” 兩章作了全面修訂 :將原 “淺裂縫檢測 ”和“深裂縫檢側(cè) ”兩章合并成 “裂縫深度檢測 ”一章 。 缺陷檢測系指對混凝土內(nèi)部空洞和不密 實區(qū)的位置和范圍、裂縫深度、表面損傷層厚度、不同時間澆筑的混凝土結(jié)合面質(zhì)量、灌注樁和鋼管混凝土中的缺陷進行檢測。10%的情況下能正常工作 。%。 4 主頻測量。 被檢測混凝土應(yīng)允許在裂縫兩側(cè)鉆測試孔。 異常數(shù)據(jù)可按下列方法判別: 1 將測位各測點的波幅、聲速或主頻值由大至小按順序分別排列,即 X1≥ X2≥…≥ Xn≥ xn+1…,將排在后面明顯小的數(shù)據(jù)視為可疑,再將這些可疑數(shù)據(jù)中最大的一個 (假定 Xn)連同其前面的數(shù)據(jù)按本規(guī)程第 mx及 Sx值,并按下式計算異常情況的判斷值 (Xo): () 式中 λ1按表 。 . 3 本方法測試結(jié)果宜作局部破損驗證。對于無鋼筋籠的部位,聲測管可用鋼筋支架固定。 根據(jù)可疑測點的分布及其數(shù)值大小綜合分析,判斷缺陷的位置和范圍。同時測量空氣的溫度 Tk(讀至 ℃ )。根據(jù)我國工程質(zhì)量檢測的實際需要,增添了灌注樁和鋼管混凝土缺陷檢測。 3 在測距一定且測線平行的條件下,接收信號首波的大小可以反映混凝土缺陷的存在與否。 4 數(shù)字化超聲波檢測儀一般都具有幅度譜功能。因此,在工程檢測中,應(yīng)視當(dāng)時的測距大小,選用較高主頻換能器。如果波形發(fā)生畸變,測得主頻的誤差較大。因為在實際檢測中事先很難估計裂縫的深淺,一般都是根據(jù)裂縫所 處部位的具體情況,確定測試方法。 鉆孔對測法 大體積結(jié)構(gòu)的裂縫深度在 500mm以上時,用平測法難以測量,又不具備斜測法所需要的一對相互平行的測試面,則可應(yīng)用本測試方法進行檢測。裂縫越寬,對超聲波的反射程度越大,波幅 值越小。因此,修訂稿中增加了 xn被判為異常值后再繼續(xù)對 x1~ xn1進行統(tǒng)計判斷,直至判不出異常值為止。但有時因耦合不良、測距發(fā)生變化或?qū)?yīng)測點錯位等因素的影響。從一些模擬實驗和大量工程實測結(jié)果來看,采用超聲法檢測灌注樁混凝土缺陷是較為有效的方法。 數(shù)據(jù)處理與判斷 數(shù)據(jù)處理 接收信號主頻的計算:用模擬式儀器檢測時,可按 ()式計算;如果用數(shù)字式儀器檢測,房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 則由儀器經(jīng) FFT計算后直接顯示出來。 通過圓心逐斷面徑向?qū)y,是鋼管混凝土最基本的檢測方法,可直接用鋼管標(biāo)稱外徑作為測距計算聲速,便于檢測數(shù)據(jù)的分析比較。 表 : 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 。因此,在檢測前應(yīng)采用簡易方法先檢查鋼管與核心混凝土的膠結(jié)情況,以確定測點的位置。必要時可以取出換能器檢驗儀器系統(tǒng)工作是否正常。 發(fā)現(xiàn)損傷層厚度不均勻時,應(yīng)適當(dāng)增加測位的數(shù)量,使檢測結(jié)果更具有真實性。 數(shù)據(jù)處理及判斷 ~ 如果所測混凝土的結(jié)合面結(jié)合良好,則超聲波穿過有無結(jié)合面的混凝土?xí)r,聲學(xué)參數(shù)應(yīng)無明顯差異。 原規(guī)程規(guī)定 “當(dāng)同一測試部位各點的測距相同時,可直接用聲時判別 ”,修訂中考慮到聲時判斷值的計算式與其他幾個聲學(xué)參數(shù)判斷值的計算通式不一致,為簡化計算過程,修訂稿中刪除了直接用聲時判斷的內(nèi)容,都用聲速、波幅和主頻進行異常值判斷。為使換能器始終處于鉆孔中心,宜在換能器上套兩個橡皮圈。這種方法較直觀,檢測結(jié)果較為可靠。 5 裂縫深度檢測 一 般 規(guī) 定 原規(guī)程中裂縫檢測分為 “第四章 淺裂縫檢測 ”和 “第五章 深裂縫檢測 ”。 1)、 2)兩種方法均為相對比較,方法 1)適用于測距長或強度等級低的混凝土,方法 2)適用于測距小、接收信號強的情況。 . 4 因為超聲波在混凝土中的衰減大小除了與混凝土質(zhì)量有關(guān)外還與發(fā)射的超聲波主頻有關(guān),較高主頻的超聲波在混凝土中聲能衰減更快,首波幅度變化更明顯,判別缺陷的靈敏度高。波形最大存儲長度由最大探測距離所決定。 超聲波檢測儀應(yīng) 滿足下列技術(shù)要求: 1 結(jié)構(gòu)混凝土存在缺陷時,會使聲時、波幅、主頻和波形發(fā)生變化,因此測量這些聲學(xué)參數(shù)都須使用波形穩(wěn)定、清晰的波形顯示系統(tǒng)。 4 表示有選擇,在一定條件下可以這樣做的,采用 “可 ”。 當(dāng)同一測位的測試數(shù)據(jù)離散性較大或數(shù)據(jù)較少時,可將懷疑部位的聲速、波幅、主頻與相同直徑鋼管混凝土的質(zhì)量正常部位的聲學(xué)參數(shù)相比較,綜合分析判斷所測部位的內(nèi)部質(zhì)量。當(dāng)某一測點的一個或多個聲學(xué)參數(shù)被判為異常值時,即為存在缺陷的可疑點; 2 斜率法:用聲時 (tc)深度 (h)曲線相鄰測點的斜率 K和相鄰兩點聲時差值 △ t的乘積 z,繪制z—h曲線,根據(jù) zh曲線的突變位置,并結(jié)合波幅值的變 化情況可判定存在缺陷的可疑點或可疑區(qū)域的邊界。 聲測管應(yīng)牢靠固定在鋼筋籠內(nèi)側(cè)。 8 表面損傷層檢測 一 般 規(guī) 定 本章適用于因凍害、高溫或化學(xué)腐蝕等引起的混凝土表面損飭層 厚度的檢測。 圖 鉆孔法示意圖 (a)平面田; (b)立面田 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 每一測點的聲時、波幅、主頻和測距,應(yīng)按本規(guī)程第 。 圖 斜測裂縫測點布置示意圖 (a)平面圖; (b)立面圖 裂縫深度判定:當(dāng) T、 R換能器的連線通過裂縫,根據(jù)波幅、聲時和主頻的突變,可以判定裂縫深度以及是否在所處斷面內(nèi)貫通。應(yīng)在保持換能器良好耦合狀態(tài)下采用下列兩種方法之一進行讀?。? 1)刻度法:將衰減器固定在某一衰減位置,在儀器熒光屏上讀取首波幅度的格數(shù)。對用于水中的換能器,其水密性應(yīng)在 1MPa水壓下不滲漏。 4 接 收 放大器頻響范圍 10~ 500kHz,總增益不小于 80dB,接收靈敏度 (在信噪比為 3:1時 )不大于 50μ V。 主編單位:陜西省建筑科 學(xué)研究設(shè)計院 上海同濟大學(xué) 參編單位:中國建筑科學(xué)研究院結(jié)構(gòu)研究所 水利電力部南京水利科學(xué)研究院 北京市建筑工程質(zhì)檢中心第三檢測所 重慶市建筑科學(xué)研究院 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 主要起草人:張治泰 李乃平 李為杜 林維正 張仁瑜 羅驥先 樓存亭 林文修 中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會 2020 年 11月 10 日 1 總則 為了統(tǒng)一超聲法檢測混凝土缺陷的檢測程序和測試判定方法,提高檢測結(jié)果的可靠性,制定本規(guī)程。對平測裂縫深度的判定、混凝土密實性檢測的異常數(shù)據(jù)判斷和表面損傷層檢測的數(shù)據(jù)處理等方法做了補充和完善 。 主要符號 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 3 超聲波檢測設(shè)備 超聲波檢測儀的技術(shù)要求 用于混凝土的超聲波檢測儀分為下列兩類 : 1 模擬式 :接收信號為連續(xù)模擬量,可由 時域波形信號測讀聲學(xué)參數(shù) 。 厚度振動式換能器的頻率宜采用 20~ 250kHz。 檢測時應(yīng)避免超聲傳播路徑與附近鋼筋軸線平行,如無法避免,應(yīng)使兩個換能器連線與該鋼筋的最短距離不小于超聲測距的 1/ 6。 5 裂縫深度檢測 一 般 規(guī) 定 . 1 本章適用于超聲法檢測混凝土裂縫的深度。 測 試 方 法 根據(jù)被測構(gòu)件實際情況,選擇下列方法之一布置換能器: 1 當(dāng)構(gòu)件具有兩對相互平行的測試面時,可采用對測法。布置測點時應(yīng)注意下列幾點: 1 使測試范圍覆蓋全部結(jié)合面或有懷疑的部位; 2 各對 TR1(聲波傳播不經(jīng)過結(jié)合面 )和 TR2(聲波傳播經(jīng)過結(jié)合面 )換能器連線的傾斜角測距應(yīng)相等; 3 測點的間距視構(gòu)件尺寸和結(jié)合面外觀質(zhì)量情況而定,宜為 100~ 300mm 。
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