钢筋锈蚀电位的检测与判定要点
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第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定一、概述混凝土碳化会使得混凝土的PH值降低,当PH值小于11时,这时混凝土中钢筋表面的致密钝化膜就被破坏,不仅如此,CaSO3、CaSO4还会与水尼水化产物中的铝酸三钙反应,生成物体积增大,从而使混凝土胀裂,这就是硫酸盐侵蚀破坏。
一旦钢筋表面钝化膜局部破坏或变得致密度差,即不完整,则钝化膜处就会形成阳极,而周围钝化膜完好的部位构成阴极,从而形成了若干个微电池。
二、半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。
通过测定钢筋/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。
三、测量装置1、参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。
2、二次仪表的技术性能要求3、导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。
4、接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。
四、测试方法1、测区的选择与测点布置(1)、主要承重构件或承重构件的主要受力部位。
(2)、在测工上布置测试网格,网格节点为测点。
间距可选20cm×20cm、30cm ×30cm、20cm×10cm。
测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。
(3)、当一个测区存在相邻点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。
(4)、测区应统一编号。
2、混凝土表面处理用钢丝刷、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等,并用接触液将表面润湿。
3、二次仪表与钢筋的电连接(1)、铜/硫酸铜电极接二次仪表的正输入端;钢筋接负输入端。
(2)、局部打开混凝土或选择裸露的钢筋,在钢筋上钻一小孔并拧上自攻螺钉,用加压型鳄鱼夹夹住并润湿,确保有良好的电连接。
(3)、铜/硫酸铜参考电极与测点的接触。
电化学综合法定量检测钢筋锈蚀程度的锈蚀状态判定参考
1、采用电化学综合法定量检测钢筋锈蚀程度时,采用钢筋锈蚀平均截面损失率评价钢筋锈蚀状态时,应根据表1进行判断。
表1 锈蚀平均截面损失率评价钢筋锈蚀状态的判据
2、采用电化学综合法定量检测钢筋锈蚀程度时,采用钢筋锈蚀电流密度值评价钢筋锈蚀性状时,应根据表2进行判断。
表2 锈蚀电流密度与钢筋锈蚀速率和构件损伤年限判别
3、采用电化学综合法定量检测钢筋锈蚀程度时,采用钢筋锈蚀电位值评价钢筋锈蚀状态时,应根据表3进行判断。
表3 锈蚀电位评价钢筋锈蚀状态的判据
1.。
钢筋锈蚀电位的检测与判定第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定一、概述混凝土碳化会使得混凝土的PH值降低,当PH值小于11时,这时混凝土中钢筋表面的致密钝化膜就被破坏,不仅如此,CaSO3、CaSO4还会与水尼水化产物中的铝酸三钙反应,生成物体积增大,从而使混凝土胀裂,这就是硫酸盐侵蚀破坏。
一旦钢筋表面钝化膜局部破坏或变得致密度差,即不完整,则钝化膜处就会形成阳极,而周围钝化膜完好的部位构成阴极,从而形成了若干个微电池。
二、半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。
通过测定钢筋/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。
三、测量装置1、参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。
2、二次仪表的技术性能要求3、导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。
4、接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。
四、测试方法1、测区的选择与测点布置(2)按照表6-6的规定判断混凝土中钢筋发生锈蚀的概率或钢筋正在发生锈蚀的锈蚀活动程度。
结构混凝土中钢筋锈蚀电位的判定标准表6-6评定标定值电位水平(mV)钢筋状态1 0~-200 无锈蚀活动性或锈蚀活动性不确定2 -200~-300 有锈蚀活动性,但锈蚀状态不确定,可能坑蚀3 -300~-400 锈蚀活动性较强,发和锈蚀概率大于90%4 -400~-500 锈蚀活动性强,严重锈蚀可能性极大5 <-500 构件存在锈蚀开裂区域注:①表中电位水平为采用铜/硫酸铜电极时的量测值。
②混凝土湿度对量测值有明显影响,量测时构件应为自然状态,否则误差较大。
第四节结构混凝土中氯离子含量的测定与评定一、概述混凝土中氯离子可引起并加速钢筋的锈蚀;硫酸盐(SO42-)的侵入可使混凝土成为易碎松散状态,强度下降;碱的侵入(K+、Na+)在集料具有碱活性时,可能引起碱—集料反应破坏。
浅析混凝土钢筋锈蚀现场检测及判定摘要:在工程建设中,混凝土钢筋的应用是十分广泛的,但钢筋锈蚀现象也同样引起了人们的关注。
钢筋的锈蚀直接影响着钢筋混凝土结构耐久性和安全性,因此,如何确保钢筋锈蚀的检测准确性显得尤为重要。
本文就钢筋锈蚀现场检测及判定标准进行探讨。
关键词:混凝土;钢筋锈蚀;检测仪;现场检测;方法;判定标准在建筑施工行业,混凝土钢筋是用途最广,用量最大的建筑材料之一,但钢筋锈蚀也是一个比较普遍、并且严重威胁结构安全的耐久性问题。
因此,通过对钢筋锈蚀的正确检测与评价,使施工方对构件的剩余使用寿命和可能的维修提供十分重要的数据和建议。
建筑工程中常用的检测方法有分析法和物理法,但效果都不理想。
而近几年发展的运用电化学技术制造的一种钢筋锈蚀检测仪用于现场检测,具有体积小,重量轻,便于携带,数据处理完全自动化的特点,在检测中取得很好的效果。
1混凝土中钢筋锈蚀的现场检测1.1检测仪的检测原理检测仪采用了线性极化技术,即直流极化电阻法.在钢筋的锈蚀电动势Ec附近,对待测体系施加小量的极化电流ΔI,将会引起电动势的变化ΔE。
由于极化量很小,故ΔI/ΔE相当于在锈蚀电势附近的极化曲线斜率,即∕(1)RP或dE∕dI称为极化电阻.在Ec附近,ΔE和ΔI的关系往往是线性的,即dE∕dI 为常数(故称“线性极化法”)。
RP的值通过Stern-Geary常数的常数B与Ic相联系,即(2)根据极化曲线的特征,B值取决于阳极和阴极极化曲线的Tafel线斜率(分别用kA和kK表示),即(3)大量工程实践表明,埋在混凝土中的钢筋处于活态时,B=26mV;处于钝态时,B=52mV.检测仪计算时,采用Stern公式.当钢筋锈蚀状态尚属未知,B值一概用26mV时,检测Ic固有的最大误差为2,在精度容许范围内。
检测时的混凝土电阻率公式为ρ=2RD(4)其中:R为用传感器不锈钢辅助电极和被测钢筋之间的电阻,kΩ;D为传感器辅助电极的直径,cm。
钢筋进场检验中的锈蚀与腐蚀检测技术要点钢筋是建筑中广泛使用的一种重要材料,它承担着结构的主要载荷。
然而,在建筑使用过程中,钢筋会暴露在各种气候和环境条件下,长期的使用和暴露可能导致钢筋出现锈蚀和腐蚀现象。
为了确保建筑结构的安全性和可靠性,钢筋的进场检验中锈蚀与腐蚀检测是至关重要的一环。
本文将介绍钢筋进场检验中的锈蚀与腐蚀检测技术要点。
1. 目测检查目测检查是最基本也是最常用的一种方法。
在钢筋进场检验时,检查人员应仔细观察钢筋表面是否存在明显的锈蚀或腐蚀迹象。
特别需要注意的是,检查人员应对连接部位、切割面和钢筋悬挑部位进行更加细致的观察,因为这些位置更容易受到腐蚀的影响。
同时,还应检查钢筋表面是否有明显的凹陷、裂纹或局部变形,这些也可能是锈蚀和腐蚀的迹象。
2. 金属探伤检测技术金属探伤技术是一种利用声波、磁场或电磁波等原理来检测钢筋表面缺陷的方法。
在钢筋进场检验中,可采用超声波探伤技术来检测钢筋的锈蚀和腐蚀情况。
超声波探伤仪器通过发射超声波并接收回波的方式来检测钢筋表面和内部的缺陷。
钢筋表面的锈蚀和腐蚀会引起声波的反射和散射,从而可以通过检测回波的信号判断钢筋的质量状况。
3. 电化学腐蚀检测技术电化学腐蚀检测技术是一种通过测量钢筋表面的电位差异和电流来判断钢筋是否存在锈蚀和腐蚀的方法。
该技术基于钢筋在腐蚀环境中自发产生的电化学反应原理,通过将钢筋作为阳极、参比电极和工作电极进行测量,可以获得钢筋的腐蚀电位和腐蚀电流。
根据测量结果,可以判断钢筋的腐蚀程度和腐蚀速率,以及钢筋的耐久性状态。
4. 磁粉探伤技术磁粉探伤技术是一种利用磁粉和磁场来检测钢筋表面开裂和腐蚀的方法。
在进行磁粉探伤时,先在钢筋表面喷洒一层磁粉,然后施加磁场使磁粉在表面形成磁化图案。
如果钢筋表面存在开裂或腐蚀,则磁场会产生变化,使磁粉在开裂或腐蚀部位集聚,形成可见的磁化图案。
通过观察磁化图案的形状和密度,可以判断钢筋的腐蚀程度和腐蚀区域的位置。
探究建材检测中混凝土钢筋锈蚀的检测要点混凝土钢筋锈蚀是混凝土结构中常见的问题之一,会严重影响结构的强度和耐久性。
在建材检测中,对混凝土钢筋锈蚀的检测非常重要。
下面是关于混凝土钢筋锈蚀检测的要点。
1. 检测时间:混凝土钢筋锈蚀检测一般在混凝土浇筑后的一定时间内进行,通常为混凝土凝固后的28天,这个时期可以保证混凝土的强度达到设计要求。
2. 检测方法:混凝土钢筋锈蚀的检测一般采用手工、电化学和无损等方法。
手工检测主要是通过裸眼观察和手敲钢筋,判断钢筋的锈蚀情况;电化学检测是通过电位差和电流密度等来判断钢筋的锈蚀深度和是否锈蚀;无损检测是通过超声波或电磁波等无损检测技术,对钢筋进行检测。
3. 检测区域:混凝土钢筋锈蚀检测应选择代表性的区域进行,一般选择结构中的受力部位、潮湿环境部位和外露部位等进行检测。
4. 检测标准:混凝土钢筋锈蚀的检测标准多采用国家标准,如《混凝土结构工程质量检测规范》(GB50367-2013)、《钢筋混凝土结构质检规程》(GB/T 50320-2001)等。
5. 锈蚀程度的评定:针对混凝土钢筋的锈蚀程度,一般采用红蓝黑三色进行标示,红色表示严重锈蚀,需要进行修复;蓝色表示锈蚀较轻,需要进行监测;黑色表示无锈蚀。
6. 混凝土保护措施:针对已锈蚀的混凝土钢筋,可以采取一些保护措施,如表面防腐处理、防腐涂层喷涂等,以延缓钢筋的继续锈蚀。
7. 锈蚀原因分析:在混凝土钢筋锈蚀检测中,还应对锈蚀原因进行分析。
常见的锈蚀原因有结构设计不合理、施工工艺不当、环境条件恶劣等。
混凝土钢筋锈蚀检测是保证混凝土结构安全和耐久性的重要手段之一。
通过科学的检测方法和标准,可以及时发现和处理钢筋锈蚀问题,保障混凝土结构的使用寿命和安全性。
第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定一、概述混凝土碳化会使得混凝土的PH值降低,当PH值小于11时,这时混凝土中钢筋表面的致密钝化膜就被破坏,不仅如此,CaSO3、CaSO4还会与水尼水化产物中的铝酸三钙反应,生成物体积增大,从而使混凝土胀裂,这就是硫酸盐侵蚀破坏。
一旦钢筋表面钝化膜局部破坏或变得致密度差,即不完整,则钝化膜处就会形成阳极,而周围钝化膜完好的部位构成阴极,从而形成了若干个微电池。
二、半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。
通过测定钢筋/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。
三、测量装置1、参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。
2、二次仪表的技术性能要求3、导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。
4、接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。
四、测试方法1、测区的选择与测点布置(1)、主要承重构件或承重构件的主要受力部位。
(2)、在测工上布置测试网格,网格节点为测点。
间距可选20cm×20cm、30cm ×30cm、20cm×10cm。
测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。
(3)、当一个测区内存在相邻点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。
(4)、测区应统一编号。
2、混凝土表面处理用钢丝刷、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等,并用接触液将表面润湿。
3、二次仪表与钢筋的电连接(1)、铜/硫酸铜电极接二次仪表的正输入端;钢筋接负输入端。
(2)、局部打开混凝土或选择裸露的钢筋,在钢筋上钻一小孔并拧上自攻螺钉,用加压型鳄鱼夹夹住并润湿,确保有良好的电连接。
(3)、铜/硫酸铜参考电极与测点的接触。
混凝土中钢筋锈蚀检测技术规范一、前言钢筋混凝土结构是现代建筑中常用的一种结构体系,而钢筋锈蚀是钢筋混凝土结构中常见的一种问题。
钢筋锈蚀对结构的安全性、耐久性和使用寿命造成严重影响,因此,钢筋锈蚀检测技术的研究与应用至关重要。
本文旨在介绍混凝土中钢筋锈蚀检测技术规范,以便工程实践中的应用。
二、检测原理钢筋锈蚀检测的基本原理是利用电化学原理,测量钢筋表面的电位差和电流密度,判断钢筋锈蚀程度。
具体来说,钢筋的表面被涂上一层电解液,当电解液中的电荷流经钢筋表面时,就会产生电位差和电流密度,而这些数据可以被检测仪器捕捉到并分析,从而判断钢筋的锈蚀程度。
三、检测方法1. 无损检测法无损检测法是指在不破坏混凝土结构的情况下,利用各种检测技术进行钢筋锈蚀检测的方法。
无损检测法具有不破坏结构、不影响使用的优点,但其检测精度和可靠性受到混凝土结构本身的影响,因此需要综合考虑多种因素。
无损检测法包括以下几种:(1)电化学法:该方法是通过测量钢筋表面的电位差和电流密度,来判断钢筋锈蚀程度的一种方法。
使用该方法需要将电极安装在混凝土表面,并涂上电解液,从而测量钢筋表面的电位差和电流密度。
(2)超声波检测法:该方法是通过测量超声波在混凝土中的传播速度和反射强度,来判断钢筋锈蚀程度的一种方法。
使用该方法需要将超声波探头安装在混凝土表面,并进行扫描,从而测量超声波在混凝土中的传播速度和反射强度。
(3)磁力法:该方法是通过测量磁场在钢筋周围的分布情况,来判断钢筋锈蚀程度的一种方法。
使用该方法需要将磁场感应探头安装在混凝土表面,并进行扫描,从而测量磁场在钢筋周围的分布情况。
2. 破坏检测法破坏检测法是指在破坏混凝土结构的情况下,对钢筋进行检测的方法。
破坏检测法具有检测精度高、可靠性好的优点,但其会破坏混凝土结构,影响结构的使用寿命,因此需要在维护和改造工程中进行。
破坏检测法包括以下几种:(1)钻孔法:该方法是通过在混凝土结构中钻孔,将钻孔取出的钢筋进行检测的一种方法。
钢筋锈蚀电位的检测与判定第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定一、概述混凝土碳化会使得混凝土的PH值降低,当PH值小于11时,这时混凝土中钢筋表面的致密钝化膜就被破坏,不仅如此,CaSO3、CaSO4还会与水尼水化产物中的铝酸三钙反应,生成物体积增大,从而使混凝土胀裂,这就是硫酸盐侵蚀破坏。
一旦钢筋表面钝化膜局部破坏或变得致密度差,即不完整,则钝化膜处就会形成阳极,而周围钝化膜完好的部位构成阴极,从而形成了若干个微电池。
二、半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。
通过测定钢筋/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。
三、测量装置1、参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。
2、二次仪表的技术性能要求3、导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。
4、接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。
四、测试方法1、测区的选择与测点布置(1)、主要承重构件或承重构件的主要受力部位。
(2)、在测工上布置测试网格,网格节点为测点。
间距可选20cm×20cm、30cm×30cm、20cm×10cm。
测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。
(3)、当一个测区内存在相邻点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。
(4)、测区应统一编号。
2、混凝土表面处理用钢丝刷、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等,并用接触液将表面润湿。
3、二次仪表与钢筋的电连接(1)、铜/硫酸铜电极接二次仪表的正输入端;钢筋接负输入端。
(2)、局部打开混凝土或选择裸露的钢筋,在钢筋上钻一小孔并拧上自攻螺钉,用加压型鳄鱼夹夹住并润湿,确保有良好的电连接。
混凝土中钢筋锈蚀检测标准一、前言混凝土结构作为建筑物的主要构件之一,在长期使用过程中,由于受到环境因素的影响,钢筋会发生锈蚀现象,从而对混凝土结构的强度和稳定性产生影响。
因此,对于混凝土中钢筋锈蚀现象的检测成为了一项非常重要的工作。
本文将对混凝土中钢筋锈蚀检测的标准进行详细的介绍。
二、钢筋锈蚀检测标准的分类1.视觉检测标准视觉检测是混凝土中钢筋锈蚀检测的最基本方法,其标准主要包括以下几个方面:(1)钢筋表面存在锈蚀现象的区域面积占整个钢筋表面的百分比。
(2)钢筋表面存在锈蚀现象的程度,包括轻微、中度和严重三个等级。
(3)钢筋表面存在锈蚀现象的部位,包括钢筋的头部、中部和尾部等不同位置。
2.电化学检测标准电化学检测是一种非常精确的钢筋锈蚀检测方法,其标准主要包括以下几个方面:(1)钢筋的腐蚀电位,用来判断钢筋是否处于腐蚀状态。
(2)钢筋表面的极化电流,用来判断钢筋表面的锈蚀程度。
(3)钢筋周围混凝土的电导率,用来判断混凝土的含水量和密实度等指标。
3.无损检测标准无损检测是一种非破坏性的检测方法,其标准主要包括以下几个方面:(1)声波检测,用来判断混凝土中的裂缝和空洞等情况。
(2)超声波检测,用来判断混凝土中的钢筋的位置和数量等指标。
(3)磁粉检测,用来判断混凝土中钢筋的腐蚀情况。
三、钢筋锈蚀检测标准的具体内容1.视觉检测标准的具体内容(1)钢筋表面存在锈蚀现象的区域面积占整个钢筋表面的百分比。
对于混凝土中的钢筋,其表面存在锈蚀现象的面积占整个钢筋表面的百分比应该小于1%。
当钢筋表面存在锈蚀现象的面积占整个钢筋表面的百分比大于1%时,需要进一步采取措施进行处理,以防止钢筋的进一步腐蚀。
(2)钢筋表面存在锈蚀现象的程度,包括轻微、中度和严重三个等级。
对于钢筋表面存在轻微锈蚀现象的情况,其表面的颜色应该是淡红色或者是淡黄色,且表面不能有明显的凹凸不平的情况。
对于钢筋表面存在中度锈蚀现象的情况,其表面的颜色应该是深红色或者是棕色,表面可能有一定的凹凸不平的情况。
第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定一、概述混凝土碳化会使得混凝土的PH值降低,当PH值小于11时,这时混凝土中钢筋表面的致密钝化膜就被破坏,不仅如此,CaSO3、CaSO4还会与水尼水化产物中的铝酸三钙反应,生成物体积增大,从而使混凝土胀裂,这就是硫酸盐侵蚀破坏。
一旦钢筋表面钝化膜局部破坏或变得致密度差,即不完整,则钝化膜处就会形成阳极,而周围钝化膜完好的部位构成阴极,从而形成了若干个微电池。
二、半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。
通过测定钢筋/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。
三、测量装置1、参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。
2、二次仪表的技术性能要求3、导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。
4、接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。
四、测试方法1、测区的选择与测点布置(1)、主要承重构件或承重构件的主要受力部位。
(2)、在测工上布置测试网格,网格节点为测点。
间距可选20cm×20cm、30cm ×30cm、20cm×10cm。
测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。
(3)、当一个测区内存在相邻点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。
(4)、测区应统一编号。
2、混凝土表面处理用钢丝刷、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等,并用接触液将表面润湿。
3、二次仪表与钢筋的电连接(1)、铜/硫酸铜电极接二次仪表的正输入端;钢筋接负输入端。
(2)、局部打开混凝土或选择裸露的钢筋,在钢筋上钻一小孔并拧上自攻螺钉,用加压型鳄鱼夹夹住并润湿,确保有良好的电连接。
(3)、铜/硫酸铜参考电极与测点的接触。
第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定一、概述混凝土碳化会使得混凝土的PH值降低,当PH值小于11时,这时混凝土中钢筋表面的致密钝化膜就被破坏,不仅如此,CaSO3、CaSO4还会与水尼水化产物中的铝酸三钙反应,生成物体积增大,从而使混凝土胀裂,这就是硫酸盐侵蚀破坏。
一旦钢筋表面钝化膜局部破坏或变得致密度差,即不完整,则钝化膜处就会形成阳极,而周围钝化膜完好的部位构成阴极,从而形成了若干个微电池。
二、半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。
通过测定钢筋/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。
三、测量装置1、参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。
2、二次仪表的技术性能要求3、导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。
4、接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。
四、测试方法1、测区的选择与测点布置(1)、主要承重构件或承重构件的主要受力部位。
(2)、在测工上布置测试网格,网格节点为测点。
间距可选20cm×20cm、30cm ×30cm、20cm×10cm。
测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。
(3)、当一个测区内存在相邻点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。
(4)、测区应统一编号。
2、混凝土表面处理用钢丝刷、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等,并用接触液将表面润湿。
3、二次仪表与钢筋的电连接(1)、铜/硫酸铜电极接二次仪表的正输入端;钢筋接负输入端。
(2)、局部打开混凝土或选择裸露的钢筋,在钢筋上钻一小孔并拧上自攻螺钉,用加压型鳄鱼夹夹住并润湿,确保有良好的电连接。
(3)、铜/硫酸铜参考电极与测点的接触。
混凝土钢筋锈蚀评估及检测方法一、背景介绍混凝土钢筋锈蚀是混凝土结构中的常见问题,它会导致钢筋的断裂和混凝土的开裂,从而降低结构的强度和稳定性。
因此,在混凝土结构设计、施工和维护过程中,必须考虑钢筋锈蚀的问题。
钢筋锈蚀评估和检测是混凝土结构维护和修复的重要步骤,它可以帮助工程师确定结构的健康状况和维护需求,从而制定出最合适的修复方案和维护计划。
二、钢筋锈蚀的评估方法1.外观检查法外观检查是最简单、最常用的一种评估钢筋锈蚀的方法。
它可以通过裸眼观察、手摸、敲击和刮擦等方式来判断钢筋是否存在锈蚀现象。
一般情况下,钢筋表面的锈迹越重,颜色越暗,表面越粗糙,说明钢筋锈蚀越严重。
2.钢筋钻孔法钢筋钻孔法是一种比较准确的评估钢筋锈蚀的方法。
它可以通过钻孔取样,然后对取样进行化学分析,来确定钢筋的锈蚀程度。
通常情况下,钢筋的锈蚀率可以通过计算钢筋的截面积和钻孔取样中铁的含量来得出。
3.电化学测试法电化学测试法是一种比较先进的评估钢筋锈蚀的方法。
它可以通过在钢筋表面施加电流,测量钢筋与周围混凝土的电位差来确定钢筋的锈蚀程度。
电化学测试法的优点是不需要破坏混凝土结构,可以在结构使用时进行测试,测试结果可靠、准确。
4.超声波检测法超声波检测法是一种非破坏性的评估钢筋锈蚀的方法。
它可以通过在混凝土表面施加超声波,测量超声波在混凝土中的传播速度和反射强度,来确定钢筋的锈蚀程度。
超声波检测法不会对混凝土结构造成损伤,测试结果准确,但它对混凝土的性质和结构有一定的要求。
三、钢筋锈蚀的检测方法1.打钢笔法打钢笔法是一种常用的检测钢筋锈蚀的方法。
它可以通过在钢筋表面打下去,观察钢筋表面是否有断裂、松动、锈蚀等情况来判断钢筋的健康状况。
但该方法只能检测到钢筋表面的情况,不能确定钢筋的内部情况。
2.电磁感应法电磁感应法是一种高科技的检测钢筋锈蚀的方法。
它可以通过在钢筋周围施加电磁场,测量电磁场中钢筋的变化情况来判断钢筋的健康状况。
该方法不需要接触钢筋表面,可以检测到钢筋内部的情况,测试结果准确。
钢筋混凝土结构中钢筋锈蚀的检测与评估[摘要]钢筋锈蚀检测技术对于及早发现混凝土内钢筋锈蚀及锈蚀状况,为决策者采用合适的处理办法提供了保证,因此对锈蚀检测技术进行研究具有重要的意义。
本文通过对几种钢筋锈蚀检测方法的比较试验,提出对钢筋锈蚀情况进行检测的综合方法。
[关键词]混凝土;钢筋;锈蚀;检测1 钢筋锈蚀检测技术现状1.1 混凝土破型检测这种检测方法最直观和准确,即将检测部位的保护层凿除,量取钢筋锈蚀后实际锈后直径,必要时可将部分钢筋截断带回实验室检测。
这种方法的缺点是费时、费力,对建筑物或结构构件会造成一定程度的破坏。
1.2 钢筋锈蚀电位、电阻评定方法正常情况下,混凝土内钢筋表面的钝化膜是完好的,此时钢筋的电动势与处于腐蚀状态下钢筋的电动势是不同的。
钢筋锈蚀的点化学反应过程与带电离子通过混凝土内部微孔液体的运动有关。
离子的同方向运动使混凝土成为电导体,通过测量其导电性(或电阻),就可以判断出腐蚀电流流动的难易性,进而可以判断出保护层下钢筋的锈蚀状况。
目前,在我国一般使用的是用半电池法测定混凝土的电位来判断钢筋锈蚀状况。
由于电阻率法判断很模糊,在我国很少采用,英国曾制定出测混凝土电阻率的方法,根据所测混凝土电阻率判断钢筋锈蚀状况的标准见表1。
由于锈蚀电位、电阻的测量受混凝土种类、干湿度、氯盐等内掺剂含量等多种现场因素及操作人员技能的影响较大,因此判别比较笼统,虽属定量测量,但只能做定性判断。
2 锈蚀检测技术研究2.1 半电池电位法检测技术在前文中已经提到,鉴于电阻率法检测技术过于粗糙,我国很少使用。
而半电池电位法相对来讲,略显精细一些,国内应用较广,但这种方法受现场影响因素太多,而且其影响有轻有重,故与现场人员经验是否丰富密切相关。
本文就不同的混凝土干湿度、混凝土强度等试件结合GXY-1A型钢筋锈蚀测量仪进行了一些试验。
G X Y-1A型钢筋锈蚀测量仪是以8031单片机为核心部件,集数据采集、存储、分析、绘图、打印为一体的多功能化仪器。
钢筋锈蚀电位评定方法是用于评估混凝土结构中钢筋锈蚀程度的一种方法。
它主要基于电化学原理,通过测量钢筋表面的电位来判断钢筋是否发生锈蚀。
以下是常见的钢筋锈蚀电位评定方法:
静电电位法:该方法是最常用的钢筋锈蚀评定方法之一。
通过在钢筋表面悬浮一个测量电极,测量钢筋与测量电极之间的电位差,得到钢筋的电位值。
锈蚀钢筋的电位值通常较低,可以通过比较测得的电位值与标准值来判断钢筋是否锈蚀。
直接接触电位法:该方法是将测量电极直接接触到钢筋表面,测量钢筋表面的电位值。
需要注意的是,由于钢筋表面可能存在膜层或污染物,可能会影响电位测量的准确性,因此在进行测试前需要对钢筋表面进行清洁处理。
邻近电位法:该方法是将测量电极放置在钢筋周围的混凝土表面,测量钢筋周围混凝土的电位值。
锈蚀钢筋周围的混凝土电位值通常较低,可以用来判断钢筋是否锈蚀。
电化学阻抗谱法:该方法是通过测量钢筋与混凝土之间的电化学阻抗来评估钢筋的锈蚀程度。
锈蚀钢筋的电化学阻抗通常较低,可以通过比较测得的阻抗值与标准值来判断钢筋是否锈蚀。
需要注意的是,钢筋锈蚀电位评定方法需要专业的设备和技术进行实施,对于具体的钢筋锈蚀评定工作,建议由专业的检测机构或工程师进行实施。
钢筋锈蚀电位的检测与判定————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定一、概述混凝土碳化会使得混凝土的PH值降低,当PH值小于11时,这时混凝土中钢筋表面的致密钝化膜就被破坏,不仅如此,CaSO3、CaSO4还会与水尼水化产物中的铝酸三钙反应,生成物体积增大,从而使混凝土胀裂,这就是硫酸盐侵蚀破坏。
一旦钢筋表面钝化膜局部破坏或变得致密度差,即不完整,则钝化膜处就会形成阳极,而周围钝化膜完好的部位构成阴极,从而形成了若干个微电池。
二、半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。
通过测定钢筋/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。
三、测量装置1、参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。
2、二次仪表的技术性能要求3、导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。
4、接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。
四、测试方法1、测区的选择与测点布置(1)、主要承重构件或承重构件的主要受力部位。
(2)、在测工上布置测试网格,网格节点为测点。
间距可选20cm×20cm、30cm×30cm、20cm×10cm。
测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。
(3)、当一个测区内存在相邻点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。
(4)、测区应统一编号。
2、混凝土表面处理用钢丝刷、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等,并用接触液将表面润湿。
3、二次仪表与钢筋的电连接(1)、铜/硫酸铜电极接二次仪表的正输入端;钢筋接负输入端。
钢筋材料的抗腐蚀性能测试及评定方法介绍引言:钢筋是混凝土结构中的重要材料,它的强度和耐久性直接影响着混凝土的整体性能。
然而,钢筋在潮湿环境和化学腐蚀等条件下容易受到腐蚀,导致混凝土结构的实用寿命缩短以及安全隐患。
因此,对钢筋材料的抗腐蚀性能进行测试和评定,具有重要的意义。
一、抗腐蚀性能测试方法1. 常规实验法:常规实验法是最基础的抗腐蚀性能测试方法之一。
通过将钢筋样品放置于具有一定浓度和类型的腐蚀介质中,观察钢筋的腐蚀情况,并通过质量损失率等参数评定其腐蚀性能。
常见的腐蚀介质有盐水、酸溶液和碱溶液等。
2. 加速腐蚀实验法:加速腐蚀实验法可以模拟实际环境下的腐蚀过程,以更快的速度评定钢筋材料的抗腐蚀性能。
常见的加速腐蚀实验方法包括盐雾试验法、腐蚀液浸泡法和电化学腐蚀实验法等。
这些方法能够较准确地模拟实际情况下的腐蚀过程,并通过观察和测试钢筋的形态变化、质量损失以及电化学参数变化等来评定其抗腐蚀性能。
3. 红锈生成周期法:通过加速模拟实际环境下的腐蚀条件,观察钢筋表面红锈的生成周期,评定钢筋的抗腐蚀性能。
这种方法可以较好地模拟实际使用环境中的腐蚀情况,并通过监测表面的红锈生成情况来评估钢筋的抗腐蚀性能。
二、抗腐蚀性能评定方法1. 腐蚀深度法:腐蚀深度是评价钢筋腐蚀程度的重要参数之一。
通过测量腐蚀钢筋的表面和截面腐蚀深度,可以评定其抗腐蚀性能。
常见的测量方法包括光学显微镜观察、电子显微镜观察以及金相显微镜观察等。
2. 腐蚀产物含量法:腐蚀产物的形成是钢筋腐蚀过程中的重要指标之一。
通过测量腐蚀钢筋的腐蚀产物含量,可以评定其抗腐蚀性能。
常见的测量方法包括化学分析法、红外光谱分析法以及质谱分析法等。
3. 电化学参数评定法:电化学参数是评估钢筋耐腐蚀性能的重要指标之一。
通过测量钢筋在腐蚀液中的电化学参数,如开路电位、极化电阻、腐蚀电流密度等,可以评定其抗腐蚀性能。
常见的测量方法包括腐蚀电位测量法、极化曲线法以及电化学阻抗谱法等。
第三节钢筋锈蚀电位的检测与判定一、概述混凝土碳化会使得混凝土的PH值降低,当PH值小于11时,这时混凝土中钢筋表面的致密钝化膜就被破坏,不仅如此,CaSO3、CaSO4还会与水尼水化产物中的铝酸三钙反应,生成物体积增大,从而使混凝土胀裂,这就是硫酸盐侵蚀破坏。
一旦钢筋表面钝化膜局部破坏或变得致密度差,即不完整,则钝化膜处就会形成阳极,而周围钝化膜完好的部位构成阴极,从而形成了若干个微电池。
二、半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。
通过测定钢筋/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。
三、测量装置1、参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。
2、二次仪表的技术性能要求3、导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。
4、接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。
四、测试方法1、测区的选择与测点布置(1)、主要承重构件或承重构件的主要受力部位。
(2)、在测工上布置测试网格,网格节点为测点。
间距可选20cm×20cm、30cm ×30cm、20cm×10cm。
测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。
(3)、当一个测区内存在相邻点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。
(4)、测区应统一编号。
2、混凝土表面处理用钢丝刷、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等,并用接触液将表面润湿。
3、二次仪表与钢筋的电连接(1)、铜/硫酸铜电极接二次仪表的正输入端;钢筋接负输入端。
(2)、局部打开混凝土或选择裸露的钢筋,在钢筋上钻一小孔并拧上自攻螺钉,用加压型鳄鱼夹夹住并润湿,确保有良好的电连接。
(3)、铜/硫酸铜参考电极与测点的接触。
电极前端浸湿,读数前湿润混凝土表面。
4、铜/硫酸铜电极的准备。
5、测量值的采集测点读数变动不超过2mV,可视为稳定。
重复测读的差异不超过10mV。
五、钢筋锈蚀电位的一般判定标准(1)、在对已处理的数据(已进行温度修正)进行判读之前,按惯例将这些数据加以负号,绘制等电位图,然后进行判读。
(2)按照表6-6的规定判断混凝土中钢筋发生锈蚀的概率或钢筋正在发生锈蚀的锈蚀活动程度。
结构混凝土中钢筋锈蚀电位的判定标准表6-6②混凝土湿度对量测值有明显影响,量测时构件应为自然状态,否则误差较大。
第四节结构混凝土中氯离子含量的测定与评定一、概述混凝土中氯离子可引起并加速钢筋的锈蚀;硫酸盐(SO42-)的侵入可使混凝土成为易碎松散状态,强度下降;碱的侵入(K+、Na+)在集料具有碱活性时,可能引起碱—集料反应破坏。
二、结构混凝土中氯离子含量的测定方法(1)、氯离子含量的测定方法:实验室化学分析法和滴定条法。
滴定条法可在现场完成氯离子含量的测定。
(2)、混凝土中的氯离子含量,可采用现场按混凝土不同深度取样。
(3)、氯离子含量测定应根据构件的工作环境条件及构件本身的质量状况确定测区。
三、取样1、混凝土粉末分析样品的取样部位和数量(1)、分析样品的取样部位可参照钢筋锈蚀电位测试测区布置原则确定。
(2)、测区的数量应根据钢筋锈蚀电位检测结果以及结构的工作环境条件确定。
(3)、每一测区取粉的钻孔数量不宜少于3个,取粉孔可与碳化深度测量孔合并使用。
(4)、测区、测孔应统一编号。
2、取样方法(1)、使用直径20mm以上的冲击钻在混凝土表面钻孔。
(2)、钻孔取粉应分层收集,一般深度间隔可取3mm、5mm、10mm、15mm、20mm、25mm、50mm等。
(3)、钻孔深度使用附在钻头侧面的标尺杆控制。
(4)、用一硬塑料管和塑料袋收集粉末。
(5)、同一测区不同孔相同深度的粉末可收集在一个塑料袋内,质量不应少于25g。
四、滴定方法(1)、将采回的样品过筛,去掉其中较大的颗粒。
(2)、将样品置于105℃±5℃烘箱内烘2h,冷却至定温。
(3)、称取5g样品粉末(准确度优于±0.1g)放入烧杯中。
(4)、缓慢加入50mlL(1.0mol,HNO3)并彻底搅拌直至嘶嘶声停止。
(5)、用石蕊试纸检查溶液是否呈酸性(石蕊试纸变红),如果不呈酸性,再加入适量硝酸。
(6)、加入约5g无水碳酸钠(Na2CO3)。
(7)、用石蕊试纸检查溶液是否呈中性(石蕊试纸不变);否则,再加入少量无水碳酸钠直至溶液呈中性。
(8)、用过滤纸做一锥斗加入液体。
(9)、当纯净的溶液渗入锥头后,把滴定条插入液体中。
(10)、待到滴定条顶端水平黄色细和转变成蓝色,取出滴定条并顺着由上至下的方向将其擦干。
(11)、读取滴定条颜色变化处的最高值,然后,在该批滴定表中查出反对应的氯离子含量值,此值是以百万分之几表示的。
(12)、如果使用样品质量不是5g 或使用过量的硝酸,则应按式下式修正百分比含量。
氯离子百分含量10000a bc⨯=式中:a —查表所得的值; b —硝酸体积(ml ); c —样品质量(g )。
五、试验室化学分析法1、混凝土中游离氯离子含量的测定 (1)、适用范围测定硬化混凝土中砂浆的游离氯离子含量。
(2)所需化学药品硫酸(相对密度1.84)、酒精(95%)、硝酸银、铬酸钾、酚酞(以上均为化学纯)、氯化钠(分析纯)。
(3)、试剂配制 (4)、试验步骤 ①样品处理取混凝土中的砂浆约30g ,研磨至全部通过0.63mm 筛,然后置于105℃±5℃烘箱中加热2h ,取出后放入干燥器冷却至室温。
称取20g (精确至0.01g ),质量为g ,置于三角烧瓶中并加入200ml (V3)蒸馏水,塞紧瓶塞,剧烈振荡1~2min ,浸泡24h 。
②将上述试样过滤。
用移液管分别吸取滤液20ml (V4),置于两个三角烧瓶中,各加2滴酚酞,使溶液呈微红色,再用稀硫酸中和至无色后,加铬酸钾指示剂10~20滴,立即用硝酸银溶液滴定至呈砖红色。
记录所消耗的硝酸银毫升数(V5)。
(5)试验结果计算游离氯离子含量按下式计算:25430.03545100%/P G N VV V ⨯=⨯•式中:P —砂浆样品游离氯离子含量(%); N2—硝酸银标准溶液的当量浓度; G —砂浆样品重(g); V3—浸样品的水重(ml);V4—每次滴定时提取的滤液量(ml); V5—每次滴定时消耗的硝酸银溶液(ml); 0.03545—氯离子的毫克当量.2、混凝土中氯离子总含量,其中包括已和水泥结合的氯离子量。
1)、适用范围测定混凝土中砂浆的氯离子总含量,其中包括已和水泥结合的氯离子量。
2)、基本原理用硝酸将含用氯化物的水泥全部溶解,然后在硝酸溶液中,用倭尔哈德法来测定氯化物含量。
倭尔哈德法是在硝酸溶液中加入过量的AgNO 3标准溶液,使氯离子完全沉淀在上述溶液中,用铁矾作指示剂;将过量的硝酸银用KCNS 标准溶液滴定。
3)、化学试剂氯化钠、硝酸银、硫氰酸钾、硝酸、铁矾、铬酸钾(以上均为化学纯)。
4)、试验步骤 (1)、试剂配置(2)、混凝土试样处理和氯离子测定步骤①取适量的混凝土试样(约40g )用小锤子仔细除去混凝土试样中石子部分,保存砂浆,把砂浆研碎成粉状,置于105℃±5℃烘箱中加热2h ,取出后放入干燥器冷却至室温,用感量为0.01g 天平称取10~20g 砂浆试样倒入三角锥瓶。
②用容量瓶盛100ml 稀硝酸(按体积比为浓硝酸:蒸馏水=15:85)倒入盛有砂浆试样的三角锥瓶内,盖上瓶塞,防止蒸发。
③砂浆度样浸泡一昼夜左右(以水泥全部溶解为度),期间应摇动三角锥瓶,然后用滤纸过滤,除去沉淀。
④用移液管准确量取滤液20ml 两份,置于三角锥瓶,每份由滴定管加入硝酸银溶液约20ml (可估算氯离子含量的多少而酌量增减),分别用硫氰酸钾溶液滴定。
滴定时激烈摇动溶液,当滴至红色能维持5~10s 不退色即为终点。
5)、试验结果计算 氯离子总含量按下式计算: 11230.03545(100%/NV N V P GV V -=⨯式中:P —砂浆样品氯离子总含量(%); N —硝酸银标准溶液的当量浓度;V —加入滤液试样中的硝酸银标准溶液(ml) N1—硫氰酸钾标准溶液的物质的量浓度; V1—加入滤液试样中的硫氰酸钾标准溶液(ml) V2—每次滴下时提取的滤液量(ml) V3—浸样品的水重(ml); 0.03545—氯离子的毫克当量. 六、氯离子含量的评判标准根据每一取样层氯离子含量的测定值,作出氯离子含量的深度分布曲线。
结构混凝土中氯离子含量的评判标准第五节混凝土中钢筋分布及保护层厚度的检测一、应用范围混凝土中钢筋保护层厚度的检测针对主要承重构件或承重构件的主要受力部位,或钢筋锈蚀电位试结果表明钢筋可能锈蚀活化的部位。
用于估测混凝土中钢筋的位置,深度和尺寸。
二、检测方法及处理(1)、检测方法:(2):检测原理:仪器探头产生一个电磁场,当某条钢筋或其他金属物体位于这个电磁场内时,会引起这个电磁场磁力的改变,造成局部电磁场强度的变化。
电磁场强度的变化和金属物大小与探头距离存在一定的对应关系。
如果把特定尺寸的钢筋和所要调查的材料进行适当的标定,通过探头测量并由仪表显示出来这种对应关系,即可估测混凝土中钢筋位置、深度和尺寸。
三、仪器技术要求1、检测仪器一般包含探头、仪表和连接导线,仪表可进行模拟或数字的指示输出,较先进的仪表还具有图形显示功能。
2、仪器的保护层测量范围应大于120mm。
3、适用的钢筋直径范围应为φ6~φ50。
四、仪器的标定(1)、钢筋保护层测试仪使用期间的标定校准应使用专用的标定块。
(2)、标定块由一根φ16的普通碳素钢筋垂直浇铸在长方体无磁性的塑料块内,使钢筋距四个侧面分别为15mm、30mm、60mm、90mm。
五、操作程序1、混凝土结构钢筋分布状况调查的范围2、测区布置原则(1)、按单个构件检测时,应根据尺寸大小,在构件上均匀布置测区,每个构件上的测区数不应少于3个。
(2)、对于最大尺寸大于5m的构件,应适当增加测区数量。
(3)、测区应均匀分布,相邻两测区的间距不宜小于2m。
(4)、对构件上每一测区应检测不少于10个测点。
3、测量步骤(1)、测试前应了解有关图纸资料,以确定钢筋的种类和直径。
(2)、测区内确定钢筋的位置与走向(3)、保护层厚度的测读:将传感器置于钢筋所在位置正上方,并左右稍稍移动,读取仪器显示最小值即为该处保护层厚度。
每一测点宜读取2~3次稳定读数,取其平均值,精确至1mm。
六、影响测量准确度的因素及修正1、影响测理准确度的因素(1)、外加磁场的影响(2)、混凝土若具有磁性,测量值需加以修正2、保护层测量值的修正七、钢筋分布及保护层厚度的评定 1、数据处理(1)、首先根据某一测量部位各测点混凝土厚度实测值,按下式求出混凝土保护层厚度平均值Dn (精确至0.1mm )。