回弹法检测早龄期高性能混凝土强度技术探讨
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回弹法检测高性能混凝土抗压强度试验研究发表时间:2018-03-05T14:22:01.560Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第30期作者:郭威[导读] 现在对高性能混凝土的非破损检测,我国做的研究非常少,在工程界的关注却逐渐加强。
青海路桥建设机械工程有限公司青海西宁 810003 摘要:选用了54块高性能混凝土立方体试块进行检测其抗压强度和回弹法试验,对各个龄期高性能混凝土的回弹法非破损检测技术提出了研究。
通过对试验数据的分析和处置,提出了各个龄期高性能混凝土抗压强度和回弹值两者的联系。
用粉煤灰和磨细了的矿末外掺料高性能混凝土非破损进行检测,把结论分析初步知道了混凝土的搭配比对高性能混凝土回弹法检测方法的影响。
关键词:高性能混凝土;非破损检测;回弹;测强曲线引言:现在对高性能混凝土的非破损检测,我国做的研究非常少,在工程界的关注却逐渐加强。
回弹法是选用检测混凝土的面表硬度以此来推算抗压强度的,也是实际检测混凝土经常使用的方法中的一种。
我国现在实行的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJT13-71-2015合适于检测比C50小的平常混凝土的强度,不合适用于比C50大的高性能混凝土的强度进行检测。
针对高性能混凝土(HPC),我国到如今都没有有关的规定与标准,怎样使用回弹仪进行检测其强度。
但我国对高强混凝土的非破损检测已经存在有些基础研究了,比如天津混凝土回弹仪厂已开发研制出针对高强混凝土的9.8J高能回弹仪,型号是HT-1000。
但是此种回弹仪与方法,能不能使用在高性能混凝土上,还应该进行必要的检测和研究以及验证。
1 试验设计1.1 试验内容1.1.1 原材料对高性能混凝土回弹法测强的影响高性能混凝土为达到要求的耐久性、流动性,大量使用外加剂、掺合料;这就使得高性能混凝土的原材料组成非常复杂,因此原材料对高性能混凝土回弹法测强的影响也变得更复杂。
1.1.2 外加剂对回弹法测强的影响在目前的高性能混凝土中,外加剂的使用较为常见。
应用回弹法检测混凝土强度摘要:混凝土回弹法检测因其灵活、经济等特点,受到工程检测行业的广泛应用。
本文就高性能混凝土强度应用回弹法检测进行探索。
关键词:回弹法;混凝土强度一、回弹法检测的适用条件采用回弹法检测混凝土抗压强度,首先要满足技术规程中所规定的条件,同时必须注意回弹法使用的前提是要求被检测的混凝土内外质量基本一致,被检测构件表面光洁、平整、干燥。
当测试部位表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷,或是特种成型工艺制作的混凝土等,均不能直接采用回弹法检测混凝土强度。
二、混凝土强度的预测(1)高性能混凝土(HPC)非破损测强方法的选择在早龄期,其是7-14d内检测其强度的非破损方法,国内外的研究工作进行的较少。
《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T23-2001)规定龄期为12-1000d,缺少7-12d强度检测依据。
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:88)规定的检测龄期为7-730d,而大量的试验已证明:超声回弹综合法只适用于炭化尝试在4.0-5.5mm范围的混凝土。
而回弹法则适用于低炭化尝试的混凝土测强。
对于龄期7-14d的高性能混凝土(HPC)来说,其炭化深度为零,因此选择回弹法检测高性能混凝土(HPC)的抗压强度是可行的。
(2)高性能混凝土(HPC)早期强度与28d强度相关关系的确定回弹法是一种根据回弹值Rt与结构或构件混凝土强度推定值fcuc的相关性来推算结构混凝土强度的方法。
根据大量的试验和理论分析,尽管存fcuc--Rt在必然联系,但由于影响因素多,至今没有找到两者之间的理论定量公式。
因此,目前均采用试验归纳法建立混凝土强度fcuc与回弹值Rt之间的关系式。
根据大量试验,目前主要采用以下几种形式。
1 )单龄期线形关系方程F28=A+BR1B(1)式中F28——推定的28d混凝土搞压强度值Rt——龄期为t天混凝土搞压强度值A、B——经验系数2 )单龄期幂涵数关系方程F28=ArtD (2)3 )单龄期抛物线关系方程F28=A+BR1t+CRt2 (3)式中C——经验系数,其余符号意义同(3-1)4 )单龄期二元关系方程F28=A+RtB10c1(4)5) 双龄期线形关系方程F28=Rt+A(Rm+Rt)(5)式中Rm龄期为m天的混凝土搞压强度,其中m>t,其余符号意义同(31)在上述公式中,列出典型的试验数据,证明(3-1)式是可信的。
回弹法检测混凝土强度技术探讨【摘要】根据笔者多年来工程质量检测鉴定的实践,对回弹法检测的使用条件、影响因素进行了技术分析,并提出了提高回弹法测强精度的措施。
【关键词】回弹法混凝土强度检测回弹法检测混凝土抗压强度操作简单、易于掌握,因检测速度快捷而被广泛采用,是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测方法之一。
但回弹法是通过回弹仪器测定混凝土表面硬度继而推定其抗压强度的,影响回弹法测强精度的因素较多。
笔者通过多年来的具体工作和摸索有如下体会,供同行参考。
一、回弹法检测的适用条件采用回弹法检测混凝土抗压强度,首先要满足技术规程中所规定的条件,同时必须注意回弹法使用的前提是要求被检测的混凝土内外质量基本一致,被检测构件表面光洁、平整、干燥。
当测试部位表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷,或是特种成型工艺制作的混凝土等,均不能直接采用回弹法检测混凝土强度。
二、影响回弹法检测混凝土强度的因素1、混凝土材料对回弹检测抗压强度的影响(1)水泥品种和用量。
国外资料介绍,水泥品种对回弹法有重要影响,高铝水泥比普通水泥配制的混凝土强度高。
不同品种水泥,由于水化产物中碱性物质的含量及混凝土渗透性不同对碳化速度产生影响。
水泥用量也直接影响混凝土的碳化速度,水泥用量大,混凝土强度高、密实度大,其碳化速度慢。
(2)外加剂。
JGJ/T23—2001《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(以下简称《规程》“统一测强曲线”适用于普通混凝土)中的材料,即只适用于不掺外加剂或仅掺非引气性外加剂的混凝土。
目前市场上的商品混凝土普遍掺入高效外加剂,这些外加剂多数有引气作用,这样便导致混凝土构件内含气量增大,使混凝土构件的密实度减少;如果气体在混凝土构件中是以微小气泡的形态均匀分布的话,对混凝土均匀性的影响就不大。
但实际上施工过程的振动和捣制增加了混凝土拌和物中各组分的自由能,促进比重较大的骨料向下沉降,比重较少的气泡上升向混凝土表面聚集、或向外扩散附着在模板内表面,致使混凝土强度形成一定的梯度而不均匀。
回弹法检测高强混凝土强度试验研究摘自“第十届全国建设工程无损检测技术学术会议论文集《回弹法检测高强混凝土强度试验研究》孔旭文崔士起王金山石磊刘松石(山东省建筑科学研究院)3 不同型号高强混凝土回弹仪技术指标分析目前国内各种高强混凝土回弹仪技术指标如下:(1)ZC1型混凝土回弹仪,当仪器水平状态工作时,其冲击能量E 可由下式(2)计算:J CL E 5.51.01100212122=??==(2) 式中:C —弹击拉簧的刚度系数,其值为1100N/m ;L —弹击拉簧工作时的拉伸长度,其值为100mm 。
(2)GHT450型混凝土回弹仪,当仪器水平状态工作时,其冲击能量E 可由下式(3)计算:J CL E 5.41.0900212122=??==(3)式中:C —弹击拉簧的刚度系数,其值为900N/m ;L —弹击拉簧工作时的拉伸长度,其值为100mm 。
(4)HT225型混凝土回弹仪,当仪器水平状态工作时,其冲击能量E 可由下式(4)计算:J CL E 207.2075.0532.784212122=??==(4)式中:C —弹击拉簧的刚度系数,其值为784.532N/m ;L —弹击拉簧工作时的拉伸长度,其值为75mm 。
ZC1型、GHT450型、HT1000型、HT3000型高强混凝土回弹仪技术指标不统一,影响了回弹法检测高强混凝土抗压强度的研究。
福建、四川等省也在进行回弹法检测高强混凝土抗压强度的研究探索,山东省建筑科学研究院对比各种型号高强混凝土回弹仪,正积极进行探索研究,希望确定全国统一的高强混凝土回弹仪技术指标。
理论分析,高强混凝土回弹仪应提高回弹值对混凝土强度变化的敏感性,降低混凝土抗压强度随回弹值变化增长幅度。
理想状态应是表面硬度的微小变化引起回弹值的显著变化,这就需要增加弹击拉簧工作时拉伸长度。
HT1000型、HT3000型混凝土回弹仪弹击拉簧的刚度系数较大,所需推力较大,不便于现场检测操作。
回弹法检测混凝土强度技术问题探讨摘要:回弹法在不断发展的过程中理论研究和实际探讨都得到了良好进步,在建筑工程中采用回弹法来检测混凝土的抗压强度,具有精准、高效的特点,因此其得到了广泛的应用。
本文主要介绍了回弹法的检测原理以及其在混凝土强度检测中的实际应用。
关键词:回弹法;混凝土强度;检测原理前言:混凝土结构中影响安全的重要因素之一就是混凝土强度,对其的检验是结构实体检验的重要内容,也是保证建筑质量安全可靠的重要方法。
在质量检测、控制以及监督等多个环节中对混凝土强度检验,有较多可行的方法,但就目前来看,回弹法的应用最为广泛,其具有操作简单、使用方便、经济迅速等诸多优点。
1.回弹法的检测原理相关研究和大量的工程经验已经表明,混凝土表层上的硬度与其抗压强度之间有着直接关系,回弹法就是对表层的硬度进行直接检测。
应用回弹法检测混凝土强度的过程中,需要采用回弹仪将弹击锤打在混凝土表面上,弹击锤具有一定的弹力,在接触到混凝土表面后会回弹至一定的高度,再利用回弹仪能够实现对弹击锤回弹高度的记录,进而对回弹高度进行全面分析和计算,就能够得出混凝土的抗压强度[1]。
2.回弹法检测技术探讨2.1回弹法检测的适用条件回弹法在对混凝土抗压强度的检测中,由于其使用简单、设备简单、成本较低以及不会对混凝土的正常使用造成破坏,使得回弹法成为了测定混凝土抗压强度的主要方法。
在具体使用回弹法进行检测时,需要确保被检测的混凝土表面质量是否具有代表性,除此之外,还应当确保混凝土的抗压强度在规定的范围内。
当混凝土构件潮湿、火宅、冻伤、混凝土表层与内部质量遭受化学腐蚀以及内部存在缺陷时,回弹法检测混凝土强度不再适用。
2.2回弹仪的检验回弹仪进行使用之前,应该先对回弹仪进行严格检验,保证检测数据的有效性、准确性。
检验分为三步,分别是:(1)调零螺丝,在机芯的弹击拉簧进行整机调零后,应让尾盖上的调零螺丝处于紧固状态。
(2)固定拉簧,按照相关要求对拉簧的两端进行固定,使一端固定在座上,另一端固定在弹击锤上。
回弹法检查高强混凝土抗压强度技术规你知道吗,咱们这高强混凝土的抗压强度就像是人的体力一样,能抗压、能顶住重压,关系到建筑能不能稳稳当当地伫立在那儿。
毕竟,高强混凝土可不是随便哪个混凝土,得能顶得住大风大浪,才配得上高强这个名字。
那到底怎么检查它的抗压强度呢?其实这有个方法,听起来挺简单,做起来可得细致点——回弹法。
对,回弹!这听上去是不是有点像你在弹簧床上蹦来蹦去的感觉?别急,我这就给你讲讲怎么回事。
回弹法就是通过“敲敲打打”来测试混凝土的硬度,你敲一下,仪器就会给你一个数字,数字越高,说明混凝土越硬,抗压强度也越高。
就像你摸别人家墙壁,轻轻一敲,你就能知道这墙结不结实。
这种方法操作简单、快捷,适合那些无法破坏混凝土结构的场合。
可以想象,回弹法就像是用一个小小的“敲击器”去试探混凝土的内心——它表面看上去坚硬,但实际情况可能千差万别。
所以,回弹法就像一个小侦探,靠着敏锐的“嗅觉”去探明混凝土的“健康状况”。
肯定有朋友要问了:回弹法咋就那么神奇?其实不完全是。
回弹法考察的是混凝土的表面硬度,跟它的抗压强度是有关系的,但也不是一模一样的。
你想啊,咱们皮肤看着硬,但你要摸摸看,里面可不是都结实啊。
所以,回弹法给出的只是个大概的参考值,不能替代其他精密测试。
简单点说,就像你去健身房看别人是不是练得结实,光看皮肤的线条也不够,你得知道他们到底能举多重才行。
在实际使用回弹法时,操作也不是那么随便的事儿。
你得保证敲击的角度、力度、频率都得标准,不能说敲两下就行。
回弹仪的选择也不能马虎,那东西好比是你找的医生,得靠谱、精确,才能让你信服。
要是设备不行,测出来的结果可能就像算命一样,没什么参考价值。
所以说,回弹法要得心应手,操作员的技术水平也是关键。
这不仅仅是个技术活儿,还得有点经验,否则咋知道墙面上哪个地方“响”得更有力?回弹法也不是万能的。
它有个大问题,那就是只能检测表面,深层的情况就没办法了解了。
如果混凝土的表面硬,里面却软,那就尴尬了。
浅谈回弹法检测混凝土强度发表时间:2016-07-28T14:28:56.767Z 来源:《基层建设》2016年9期作者:刘海军[导读] 回弹法检测混凝土强度因其设备简单、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。
广州港工程管理有限公司摘要:回弹法检测混凝土强度因其设备简单、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。
为了正确认识回弹法检测混凝土强度的检测结果,下面我从回弹测强的原理、回弹仪的型号、回弹法检测混凝土强度的相关规范等方面来论述如何评价回弹法检测混凝土强度的结果。
关键词:回弹法;检测;混凝土;强度1 回弹法检测混凝土强度的原理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,用回弹法检测混凝土强度正是基于这样的相关关系。
其原理为,回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,通过其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)来反映混凝土表面硬度,根据表面硬度推求混凝土的抗压强度。
2 回弹仪的规格型号根据现行国家标准《回弹仪》(GB/T9138-1988),回弹仪按冲击动能主要分三种类型29.430J、2.207J、0.735J 。
按习惯叫法分别是重型、中型、轻型。
其使用范围一般为,重型回弹仪:因冲击动能大、仪器较笨重(重量大约8kg),主要用于检测大体积混凝土;中型:因仪器体积小且轻便(重量大约1kg),主要检测强度为10MPa至60MPa的混凝土,其市场占有率最大;轻型:主要用于水泥砂浆和砖的检测。
因冲击动能为2.207J的中型回弹仪只能检测构件强度为10~60MPa区段的混凝土强度。
随着高强混凝土的应用日益增多。
经试验研究发现原2.207J回弹仪的能量太小,不适应高强混凝土的检测。
约从2000年开始,一些科学研究院和大的回弹仪厂家开始研制大能量回弹仪(称高强度回弹仪),目前市场使用的高强度回弹仪,主要用冲击动能为4.5J、5.5J、9.8J的高强度回弹仪【山东乐陵回弹仪厂生产的ZC1型高强度回弹仪(标称能量5.5J)、中国建筑科学研究院生产的GHT450型高强度回弹仪(标称能量4.5J)、天津建筑仪器有限公司生产的HT-1000型高强度回弹仪(标称能量9.8J)】。
■标准与检测2019年嵌析回禅法检测爲獺混凝土抗巫强茨陈永福(泉州建工检测有限公司,福建泉州362000)摘要结合工程实例,从回弹法工艺原理出发,对回弹法检测混凝土强度的影响因素进行了分析,对高强混凝土进行了界定,对回弹法检测高强混凝土强度进行了分析,根据工程实际情况对C55高强混凝土强度采取高强回弹法进行了检测,并采用钻芯法进行校验。
实践表明,高强回弹法能够准确地对C55高强混凝土强度进行反映。
关键词回弹法;高强混凝土;抗压强度;钻芯法回弹法具有操作简便、成本低廉、准确可靠和检测数据读取快速等优点,被广泛地应用到建筑、交通和水利等行业的混凝土抗压强度检测中。
但是回弹法需要借助测强曲线进行判断,跟钻芯法对比而言,其精度相对较差。
由于回弹法属于无损检测方法,对结构不产生损坏,在混凝土抗压强度检测实践中依然是首选的检测方法。
1回弹法工艺原理回弹仪是史密特于1948年发明的。
回弹法就是采用回弹仪对混凝土表面抗压强度进行检测,按照既定的能量对拉簧进行弹击,从而对弹击锤进行驱动,通过弹击杆对混凝土表面进行弹击作用,混凝土表面受到弹击后产生一定的弹性变形,混凝土的变形通过弹击锤的反弹进行体现,回弹值直接从刻度尺上的位移进行读取,再根据统一的测强曲线对混凝土抗压强度进行推定,从而得岀混凝土表面的抗压强度。
回弹法是一种检测混凝土强度的无损检测方法。
一般情况下,回弹仪读取的回弹值跟混凝土强度之间的关系呈正相关,混凝土强度高,那么混凝土塑性变形能力较小,吸收的能力小,那么回弹值就大。
2回弹法检测混凝土强度的影响因素2.1碳化影响混凝土在凝固硬化过程中,混凝土表面的氢氧化钙和二氧化碳发生一系列的化学反应形成碳酸钙,随着混凝土龄期的增加,碳化深度也跟着增加,呈正比关系,那么回弹值也会跟着增加。
对混凝土强度回弹检测时,应对混凝土表面的碳化深度进行测试,根据测试值对回弹值进行修正。
一般在测试区敲击深度为15mm的孔洞,将孔洞内的粉尘清理干净后,在孔洞内壁涂抹浓度为1%~2%的酚猷酒精溶液,待碳化线清晰后采用碳化深度测量仪对碳化深度进行测量,测量次数M3次,计算出平均碳化值。
Cement and concrete production 水泥与混凝土生产17 关于回弹法检测超龄期混凝土的运用研究王懿龙建旭(贵州交通职业技术学院,贵州贵阳550008)中图分类号:TQ172 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2020)01-0017-01摘要:工程检测中对于龄期超过1000d的混凝土实体抗压强度检测,运用回弹法,直接根据测强曲线得到的换算强度是不正确的,本文根据实际工程情况,对于回弹法检测超龄期混凝土抗压强度的运用进行了分析研究关键词:超龄期混凝土;回弹法;修正检测实体混凝土抗压强度的方法分为直接法和间接法两种,其中运用最广泛的是间接法中的回弹法,但回弹法检测混凝土的抗压强度有其限制条件,其中对于龄期的要求是工程实践中最常遇到的限制条件之一。
1 超龄期混凝土抗压强度实体检测的问题《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 中规定,如需按照行标统一测强曲线将回弹值换算为换算强度,必须满足自然养护且龄期为(14-1000)天的要求。
对于龄期超过1000天的混凝土实体检测,笔者通过调查发现,大部分检测人员采用以下方法处理。
1、采用钻芯法检测超龄期混凝土实体抗压强度。
钻芯法相对于回弹法更为准确,且不受龄期限制。
但是,钻芯法属于破损性质的检测方法,一般只用于单构件推定强度,如需批量推定,则需要大量的芯样(最少15-20个),会对结构构件造成损伤,特别是对于老旧危房的鉴定,其龄期一般都超限,如果采用钻芯法,造成的安全隐患更大,不易被委托方所接受。
在实际工程中,经常遇到的情况是需要推定一个检测批的强度,大部分工程采用钻芯法时,选取某几个构件进行单构件推定,实际上不能代表整批构件的真实强度。
2、采用回弹法检测超龄期混凝土实体抗压强度。
部分检测人员进行检测超龄期混凝土实体抗压强度时,依旧采用回弹法,不过对于结果注明只供参考。
实际上在不同龄期,不同碳化情况下,该强度值的准确度大大降低。
回弹法检测早龄期高性能混凝土强度技术探讨
摘要:高性能混凝土具有高耐久性,高工作性,高强度,高体积稳定性等多方面的优越性被广泛运用。
本文对回弹法检测早龄期高性能混凝土强度技术进行了探讨。
关键词:回弹法;早龄期;高性能混凝土(HPC);抗压强度
1 引言
混凝土作为用量最大的人造材料,不能不考虑它的使用对生态环境的影响。
1998年吴中伟院士首次提出“绿色高性能混凝土”的概念,高性能混凝土具有普通混凝土无法比拟的优良性能,如果将高性能混凝土与环境保护、生态保护和可持续发展结合起来考虑,则成为绿色高性能混凝土(GHPC)。
绿色高性能混凝土具有下列特征:(1)更多地节约熟料水泥,降低能耗与环境污染;(2)更多地掺加工业废料为主的细掺料;(3)更大地发挥混凝土的高性能优势,减少水泥与混凝土的用量。
绿色高性能混凝土是当今建筑材料研究的热门课题。
本文就回弹法检测早龄期高性能混凝土强度技术进行了,对工程实际具有一定的指导意义。
2 混凝土强度的预测
2.1 高性能混凝土(HPC)非破损测强方法的选择
在早龄期,其是7-14d内检测其强度的非破损方法,国内外的研究工作进行的较少。
《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T23-2001)规定龄期为12-1000d,缺少7-12d强度检测依据。
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:88)规定的检测龄期为7-730d,而大量的试验已证明:超声回弹综合法只适用于炭化尝试在4.0-5.5mm范围的混凝土。
而回弹法则适用于低炭化尝试的混凝土测强。
对于龄期7-14d的高性能混凝土(HPC)来说,其炭化深度为零,因此选择回弹法检测高性能混凝土(HPC)的抗压强度是可行的。
2.2 高性能混凝土(HPC)早期强度与28d强度相关关系的确定
回弹法是一种根据回弹值Rt与结构或构件混凝土强度推定值fcuc的相关性来推算结构混凝土强度的方法。
根据大量的试验和理论分析,尽管存fcuc--Rt在必然联系,但由于影响因素多,至今没有找到两者之间的理论定量公式。
因此,目前均采用试验归纳法建立混凝土强度fcuc与回弹值Rt之间的关系式。
根据大量试验,目前主要采用以下几种形式。
1 )单龄期线形关系方程
F28=A+BR1B(1)
式中F28——推定的28d混凝土搞压强度值
Rt——龄期为t天混凝土搞压强度值
A、B——经验系数
2 )单龄期幂涵数关系方程
F28=ArtD (2)
3 )单龄期抛物线关系方程
F28=A+BR1t+CRt2 (3)
式中C——经验系数,其余符号意义同(3-1)
4 )单龄期二元关系方程
F28=A+RtB10c1(4)
5) 双龄期线形关系方程
F28=Rt+A(Rm+Rt)(5)
式中Rm龄期为m天的混凝土搞压强度,其中m>t,其余符号意义同(31)
在上述公式中,列出典型的试验数据,证明(3-1)式是可信的。
公式(1)对按回弹法检测混凝土的早龄期强度推定28天的强度值符合较好,所以选择(1)公式作为推定混凝土28天强度的经验公式。
3混凝土强度稳定判断
控制图能反映质量过程控制状态,把握控制时机,实现超前预控[4]。
将采用回弹法获取的高性能混凝土早龄期强度利用公式(1)计算出其28d强度,分组整理28d强度数据并绘制强度均值控制图和级差R控制图,依据控制图判断规则进行分析高性能混凝土28d强度质量状态是否稳定。
4实例分析
4.1 混凝土组分
某商品混凝土搅拌站,C60混凝土,配合比如表1所示。
表1C60掺粉煤灰高性能混凝土配合比
4.2 确定回归方程的系数
为确定该混凝土7d抗压强度与28d抗压强度之间的关系,回弹法测得3个试验试件(截面b×h=300㎜×500㎜,长l=1500㎜)Ⅰ面7d和Ⅱ面28d换算后强度值见表2。
表2试件7d和28d强度值
利用表2中数据,计算公式(1)中a,b系数。
其中:;。
4.3混凝土强度状态预测
回弹法测得C60高性能混凝土结构构件7d强度及换算后28d强度见表3。
(1)计算均值和极差R,见表3。
表37d和28d构件抗压强度
(2)计算:总均值=67.6,,极差平均值R= 。
(3)计算控制界限。
图的控制界限计算,由于每组3个数据,从控制图控制限制系数表中查得A2=1.023,D4=2.575,D3=0;
UCL=
CL= =67.6
LCL= -A R=67.6- =66.5
R图的控制界限计算:
UCL=D R=2.575 1.04=2.7
CL=R=1.04
LCL= D R==0
(4)制作控制图
根据各样本的均值和极差在控制图上描点,分别绘出控制图(图1所示)和R控制图(图2所示)。
图1控制图
图2 R控制图
(5)分析
依据控制图判断标准,由于图中有点子落在控制界限外面,所以,可以判断为该C60混凝土强度状态不稳定。
5 结束语
在实际工程中,可以参考本文所述方法,及早预测高性能混凝土强度状态是否稳定,从而为组织管理下一步施工生产活动提供理论依据。
参考文献:
[1] 余红发.混凝土非破损测强技术研究[M].北京:中国建材工业出版社,1999.
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[3] 田洪臣,周忠臣,任加良. 回弹法检测早龄期高性能混凝土强度技术研究[J].山东农业大学学报(自然科学版). 2005, 3((2):285~289.
注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。