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論文(混凝土強(qiáng)度檢測技術(shù)在建筑工程中的應(yīng)用研究)-閱讀頁

2025-06-03 03:29本頁面
  

【正文】 損層檢測。相同條件的構(gòu)件,一般選取在基礎(chǔ)、墻、柱上鉆芯,盡可能不在梁上鉆芯。 (3)選取混凝土強(qiáng)度質(zhì)量具有代表性的部位。 鉆芯數(shù)量 (1)按單個(gè)構(gòu)件檢測時(shí),每個(gè)構(gòu)件數(shù)量不少于 3個(gè),較小構(gòu)件 ,不少于 2個(gè)。 (3)大型基礎(chǔ)或大面積墻體:分成若干區(qū)域。 芯樣強(qiáng)度的影響因素 (1)端面平整度對強(qiáng)度的影響: 端面不平,會(huì)降低強(qiáng)度,向上凸起比向下凹引起的應(yīng)力集中更大,影響更大,應(yīng)控制在第 100mm長度內(nèi)不得大于 0. 1mm。 找平法:材料為水泥凈漿、水泥砂漿、硫磺膠泥,對找平層的要求:找平層與端面良好粘結(jié),找平層強(qiáng)度高于芯樣強(qiáng)度;找平層厚度:水泥凈漿、水泥砂漿層不大于 5mm,硫磺膠泥層不大于 1. 5mm。垂直度偏差應(yīng)控制在 20以內(nèi)。 處理方法:盡量把含有鋼筋的一端鋸掉,如無法避開,鋸切時(shí)應(yīng)使鋼筋靠近端頭而不露出端面。 (4)芯樣尺寸和高徑比的影響: 芯樣直徑應(yīng)大于或等于粗骨料最大粒徑的三倍,至少不小于二倍,芯樣直徑小而粗骨料粒徑大的芯樣強(qiáng)度的離散性大。 芯樣強(qiáng)度與立方體強(qiáng)度之比值,隨高徑比的增加而減少,不同高徑比的芯樣試件換算成標(biāo)準(zhǔn)高徑比的芯樣試件強(qiáng)度時(shí),需乘以修正系數(shù),高徑比低于 0. 95或大于 2. 05時(shí),不能用作抗壓試驗(yàn)。 芯樣宜與被測結(jié)構(gòu)混凝土濕度基本一致。 鉆芯結(jié)果的評定 (1)《鉆芯法檢測混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》換算值中的最小值為代表值。 (3)對混凝土芯樣試件強(qiáng)度的說明:不同于標(biāo)準(zhǔn)尺寸、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù), 28天試塊抗壓強(qiáng)度 ,也不同于同條件代表構(gòu)件實(shí)體的混凝土、按測試齡期的抗壓強(qiáng)度,換算為 150mm立方體試塊的強(qiáng)度,一般情況下結(jié)構(gòu)芯樣強(qiáng)度低于立方體試塊強(qiáng)度, 9 樁身芯樣強(qiáng)度更為如此。早在二十世紀(jì)三十年代就已經(jīng)記載測試混凝土硬度的各種各樣的嘗試,混凝土表面硬度試驗(yàn),通過采用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的重物,在被激發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)能推動(dòng)下,撞擊混凝土的表面;然后,測量混凝土表面上形成的刻痕大小來確定混凝土的硬度或強(qiáng)度,后來改為量測彈簧撞擊混凝土表面后的回彈高度,以反彈距 離與彈簧初始長度之比作為與強(qiáng)度相關(guān)的指標(biāo)來推定混凝土強(qiáng)度的一種方法。國內(nèi)和國外規(guī)范規(guī)定:一個(gè)測區(qū)的面積不宜大于 0. 04m2,測點(diǎn)間距和邊緣的最小距離不得小于 20mm。 回彈法測強(qiáng)的注意事項(xiàng) 回彈法測強(qiáng)得到的混凝土強(qiáng)度推定值,不能參加強(qiáng)度評定。 同時(shí)該規(guī)范要求評定結(jié)構(gòu)構(gòu)件的混凝土強(qiáng)度應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)試件的混凝土強(qiáng)度,即按標(biāo)準(zhǔn)方法制作的邊長為 150mm的標(biāo)準(zhǔn)尺寸的立方體試件,在溫度為 20士 3℃,相對濕度為 90%以上的環(huán)境或水中的標(biāo)準(zhǔn)條件下,養(yǎng)護(hù)至 28d齡期時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法測得的混凝土立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值。只能作為是否應(yīng)進(jìn)行處理的依據(jù)。另外在《回彈法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》提到:檢測時(shí),在結(jié)構(gòu)或構(gòu)件上取得測試值后,按照事先已制訂好的測強(qiáng)曲線查得強(qiáng)度值。一般情況下,前者的強(qiáng)度低于后者,二者之間無確切的對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)測區(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。 10 (3) n值 n為對于單個(gè)檢測的構(gòu)件,取一個(gè)構(gòu)件的測區(qū)數(shù);對于批量檢測的構(gòu)件,取被抽檢構(gòu)件的測數(shù)之和。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強(qiáng)技術(shù)的 40年歷史中,世界各國科研學(xué)者提出了許多綜合方法,并在 70年代制定了測試標(biāo)準(zhǔn)。 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。 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部位的混凝土質(zhì)量。 (2)抵消或減少某些因素的影響,提高測試精度 單一法都是通過某一物理參數(shù)推定混凝土強(qiáng)度的,其測試的精度和所受的影響是不同的。如含水量隨著齡期增長、混凝土強(qiáng)度增長而減小、但聲速增大,混凝土含水量減少聲速降低,而對回彈值來說恰好相反;回彈值隨著混凝土強(qiáng)度增長而增加,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。但測試工作量增加較多。 測強(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)方程作為測強(qiáng)曲線。 (2)對已建結(jié)構(gòu)安全性與可靠性檢測鑒定中,是混凝土強(qiáng)度測定的有效方法,對遭受火災(zāi)及化學(xué)侵蝕等建筑物混凝土失效狀態(tài)和剩余承載能力測定也是有效有段。 (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,有如測定結(jié)構(gòu)混凝土密度,吸水性,變形特性等。為提高效率和提高芯樣 試驗(yàn)結(jié)果的局限性,因此測點(diǎn)不宜過多,鉆芯法常與 其他方法結(jié)合使用。 (2)測試工作靈活性大,一般可選擇在任何部位測試。 (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。 超聲回彈綜合法 (1)通過對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)。 (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,從而提高了測試精度。 12 第三章 混凝土強(qiáng)度檢測方法在建筑 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。 使用鉆芯法在工程檢測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。鋼筋位置在同一平面或在不同平面內(nèi)距離較大時(shí),測得的結(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)法檢測時(shí)電磁場干擾嚴(yán)重,必須多次進(jìn)行往返探測確定位置。 在靠近或安裝有電視、電訊發(fā)射塔的房屋由
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