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論文(混凝土強(qiáng)度檢測(cè)技術(shù)在建筑工程中的應(yīng)用研究)-資料下載頁

2025-05-14 03:29本頁面

【導(dǎo)讀】 1 罿膃蚅羆肁荿薁羅芄膁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃螀膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅螆艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆袃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁蒄袁芃莄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿羆罿膃蚅羆肁荿薁羅芄膁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃螀膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅螆艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆袃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁蒄袁芃莄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿羆罿膃蚅羆肁荿薁羅芄膁薇羄羃蕆蒃羃肆芀螂膈蒅蚈羈芀羋薄羀羀蒃蒀肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蝕肇肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁薈螁螞羈莁蚇蟻肅薇薃螀膅荿葿蝿羋膂螇螈羇莈螃螈膀芁蠆螇節(jié)蒆薅螆艿蒁螅肄蒄螀螄膆芇蚆袃艿蒃薂袂羈芅蒈袂肁蒁蒄袁芃莄螂袀羃蕿蚈衿肅莂薄袈膇薈蒀袇艿莀蝿羆罿膃蚅羆肁荿薁羅芄膁薇羄羃蕆蒃羃肆

  

【正文】 和環(huán)境條件的差異,使結(jié)構(gòu)或構(gòu)件與試件 (注:立方體試件 )的強(qiáng)度并不一致。一般情況下,前者的強(qiáng)度低于后者,二者之間無確切的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 (2) 平均值和標(biāo)準(zhǔn)差 : 《回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》:結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的測(cè)區(qū)混凝土強(qiáng)度平均值可根據(jù)各測(cè)區(qū)的混凝土強(qiáng)度換算值計(jì)算。當(dāng)測(cè)區(qū)數(shù)為 10個(gè)及以上時(shí),應(yīng)計(jì)算強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差昵。 結(jié)構(gòu)或構(gòu)件測(cè)區(qū)混凝土強(qiáng)度換算值的平均值 ,精確至 O. 1MPa;結(jié)構(gòu)或構(gòu)件測(cè)區(qū)混凝土強(qiáng)度換算值的標(biāo)準(zhǔn)差昵,精確至 0. 1 MPa。 10 (3) n值 n為對(duì)于單個(gè)檢測(cè)的構(gòu)件,取一個(gè)構(gòu)件的測(cè)區(qū)數(shù);對(duì)于批量檢測(cè)的構(gòu)件,取被抽檢構(gòu)件的測(cè)數(shù)之和。 超聲回彈綜合法 綜合法是采用兩種或兩種以上的非破損檢測(cè)手段以獲得多個(gè)物理參量與混凝土強(qiáng)度建立相關(guān)關(guān)系,從不同角度綜合推定混凝土強(qiáng)度的一種方法。超聲回彈綜合法最早可追溯到 1958年 E.什拉赫 塔 (E. Slachat)提出的“聲速 一表面硬度法” ,在混凝土綜合法非破損測(cè)強(qiáng)技術(shù)的 40年歷史中,世界各國(guó)科研學(xué)者提出了許多綜合方法,并在 70年代制定了測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。我國(guó)在 1988年,由中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)頒布了《超聲回彈綜合法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程 》 。 一般規(guī)定 超聲回彈綜合法的適用范引 (1)可摻或不摻礦物摻合料、外加劑、粉煤灰、泵送劑; (2)人工或一般機(jī)械攪拌的混凝土或泵送混凝土; (3)自然養(yǎng)護(hù); (4)齡期 7~ 2021d; (5)混凝土強(qiáng)度 10~ 70MPa 超聲回彈綜合 法的特點(diǎn) (1)與單一法相比能較全面反映混凝土質(zhì)量 回彈法只能以混凝土表面彈性特征來反映混凝土的強(qiáng)度。當(dāng)混凝土內(nèi)外質(zhì)量基本一致時(shí)其相關(guān)性較好,但當(dāng)混凝土強(qiáng)度較低時(shí),其塑性變形較大,回彈值不太敏感;所以回彈法難以全面反映結(jié)構(gòu)混凝土實(shí)際強(qiáng)度。 超聲法是基于超聲脈沖波在混凝土中傳播速度與混凝土抗壓強(qiáng)度之間的相關(guān)關(guān)系,超聲波可以穿透整個(gè)斷面,故能較全面反映被測(cè)部位的混凝土質(zhì)量。 超聲回彈綜合法測(cè)定強(qiáng)度,既能反映混凝土的彈性,又能反映混凝土的塑性;既能反映表面狀態(tài),又能反映內(nèi)部構(gòu)造,內(nèi)外結(jié)合,故能較全面反映結(jié)構(gòu)混凝土的質(zhì)量,以及在混凝土較低與較高強(qiáng)度之間彌補(bǔ)單一法不足。 (2)抵消或減少某些因素的影響,提高測(cè)試精度 單一法都是通過某一物理參數(shù)推定混凝土強(qiáng)度的,其測(cè)試的精度和所受的影響是不同的。如超聲法除受骨料影響外,還與齡期、含水量有關(guān);回彈法除受表面狀態(tài)影響外,也受齡期和含水量影響。如含水量隨著齡期增長(zhǎng)、混凝土強(qiáng)度增長(zhǎng)而減小、但聲速增大,混凝土含水量減少聲速降低,而對(duì)回彈值來說恰好相反;回彈值隨著混凝土強(qiáng)度增長(zhǎng)而增加,同時(shí)混凝土表層水份減少和碳化影響,會(huì)使回彈值偏高。 采用超聲回彈綜合法,使一些不利因素抵消和減少,提 高了可信度、降低了測(cè)試誤差,使不同條件的修正大為簡(jiǎn)化。但測(cè)試工作量增加較多。 基本原理 超聲回彈綜合法是指采用超聲儀和回彈儀,在結(jié)構(gòu)混凝土同一測(cè)區(qū)分別測(cè)量 11 聲時(shí)值及回彈值 R,然后利用己建立起來的測(cè)強(qiáng)公式推算混凝土強(qiáng)度的一種方法。 測(cè)強(qiáng)曲線的建立與回彈法相似,只是增加了一個(gè)物理參量,一般選用二元回歸冪函數(shù)方程作為測(cè)強(qiáng)曲線。 三種檢測(cè)方法技術(shù)總結(jié) 鉆芯法 (1)直接從結(jié)構(gòu)或構(gòu)件上鉆芯樣,根據(jù)芯樣試壓強(qiáng)度推定結(jié)構(gòu)混凝土立方體抗壓強(qiáng)度,不受混凝土齡期和碳化深度影響,直觀、可靠、精度高。 (2)對(duì)已建結(jié)構(gòu)安全性與可靠性檢測(cè)鑒定中,是混凝土強(qiáng)度測(cè)定的有效方法,對(duì)遭受火災(zāi)及化學(xué)侵蝕等建筑物混凝土失效狀態(tài)和剩余承載能力測(cè)定也是有效有段。 利用鉆芯法測(cè)試結(jié)果直觀、可靠的優(yōu)點(diǎn),利用回彈法等檢測(cè)方便,測(cè)試數(shù)據(jù)量大,面廣的特點(diǎn),充分利用各自長(zhǎng)處,取長(zhǎng)補(bǔ)短,使檢測(cè)結(jié)果更可靠、費(fèi)用更便宜。 (3)芯樣還可做為化學(xué)分析樣品,其他物理性能分析的樣品,有如測(cè)定結(jié)構(gòu)混凝土密度,吸水性,變形特性等。 (4)對(duì)鑒定結(jié)構(gòu)有局部破損,需要修補(bǔ),且成本較高。為提高效率和提高芯樣 試驗(yàn)結(jié)果的局限性,因此測(cè)點(diǎn)不宜過多,鉆芯法常與 其他方法結(jié)合使用。 回彈法 (1)儀器構(gòu)造簡(jiǎn)單,方法易于掌握。 (2)測(cè)試工作靈活性大,一般可選擇在任何部位測(cè)試。 (3)適用于施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)混凝土質(zhì)量的監(jiān)控,不適用于齡期超過 1000天的混凝土強(qiáng)度測(cè)試,碳化深度大的混凝土強(qiáng)度測(cè)試誤差較大,必須進(jìn)行碳化深度測(cè)試修正。 (4)回彈法是反映混凝土表面層 30mm厚范圍內(nèi)的質(zhì)量情況,當(dāng)表面與內(nèi)部 質(zhì)量存在差異 就不適用了,應(yīng)采用鉆芯法。 火災(zāi)中,有時(shí)可采用回彈法,實(shí)質(zhì)上是測(cè)取表面的硬度及各測(cè)區(qū)硬度的相關(guān)關(guān)系,作為其混凝土強(qiáng)度推定的參考,火災(zāi)后的構(gòu)件混凝土強(qiáng)度仍應(yīng) 由鉆芯法確定。 超聲回彈綜合法 (1)通過對(duì)混凝土超聲波傳播速度和表面回彈值之間存在的統(tǒng)計(jì)相關(guān)關(guān)系,檢驗(yàn)已建舊有結(jié)構(gòu)混凝土抗壓強(qiáng)度,兼有超聲法和回彈法的優(yōu)點(diǎn)。同時(shí)也提高了測(cè)試精度。 (2)同時(shí)受混凝土齡期和表面碳化的影響、混凝土內(nèi)部微裂縫以及卵石、碎石骨料等條件影響,采用超聲回彈綜合法時(shí),這些不利因素可相互抵消或減小,從而提高了測(cè)試精度。 (3)要求測(cè)試結(jié)構(gòu)的兩個(gè)相對(duì)的可測(cè)面,測(cè)試數(shù)據(jù)受耦合條件和鋼筋影響比較 明顯,對(duì)測(cè)試人員技術(shù)素質(zhì)要求較高。 12 第三章 混凝土強(qiáng)度檢測(cè)方法在建筑 中的應(yīng)用體會(huì) 鉆芯法 鉆芯法在實(shí)際應(yīng)用中有許多問題,如取樣部位不當(dāng),輕則削弱構(gòu)件承載力,重則損傷主筋或鉆斷主筋等。為避免鉆芯對(duì)結(jié)構(gòu)安全造成影響,筆者對(duì)自己多年工程檢測(cè)鑒定經(jīng)驗(yàn)結(jié)合眾多工程技術(shù)人員的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié)和探討。 使用鉆芯法在工程檢測(cè)中遇到的問題及解決 (1)外界影響 在鉆芯前,應(yīng)根據(jù)結(jié)構(gòu)圖并借助儀器查明鋼筋、預(yù)埋件和管線的位置,以確定鉆芯位置?,F(xiàn)在常用的是電磁感應(yīng)法檢測(cè),比較適用于配筋稀疏和混凝土保護(hù)層不太厚的鋼筋檢測(cè)。鋼筋位置在同一平面或在不同平面內(nèi)距離較大時(shí),測(cè)得的結(jié)果比較滿意;但在上下雙層 鋼筋間距較小、鋼筋之間間距較密、保護(hù)層過厚或因施工質(zhì)量不良導(dǎo)致鋼筋粘結(jié)在一起時(shí),電磁感應(yīng)法檢測(cè)時(shí)電磁場(chǎng)干擾嚴(yán)重,必須多次進(jìn)行往返探測(cè)確定位置。多次往返探測(cè)結(jié)果仍有較大偏差時(shí),應(yīng)在構(gòu)件表面開槽,直接找到鋼筋確定鉆芯位置。 在靠近或安裝有電視、電訊發(fā)射塔的房屋由
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