超声回弹综合法检测混凝土强度培训资料.
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实验八超声回弹综合法检测混凝土强度【civil发表于2008-7-17 11:40:21】实验八超声回弹综合法检测混凝土强度一、实验目的:1.掌握回弹仪的基本使用方法;2.掌握非金属超声波检测仪的基本使用方法;3.掌握超声回弹综合法测定混凝土强度的方法;二、实验内容:用超声回弹综合法检测混凝土抗压强度。
三、实验仪器:1.混凝土回弹仪;2.CTS-25型非金属超声波检测仪;3.混凝土构件;4.耦合剂(黄油或凡士林)、钢板尺、卷尺等;四、实验原理:混凝土强度与混凝土表面硬度、声波在混凝土中的传播速度有着密切的关系,混凝土表面硬度反映了混凝土的塑性性质,声波在混凝土中的传播速度反映了混凝土的弹性性质。
用回弹法和超声波检测法分别测量出混凝土的回弹值(即表面硬度)和声波在混凝土中的传播速度,通过这两项测量结果综合推定混凝土的抗压强度。
五、实验步骤:(一)测区选择:在混凝土构件的浇注侧面上选择十对相对测区(构件尺寸较小的可少于10对,但最少不能少于5对),每对测区中心点连线要与测试面垂直,每对测区间距不大于2m,避开蜂窝、麻面的部位,避开预埋件。
每个测区的面积约20 20cm2。
(二)回弹值的测定:将回弹仪垂直与混凝土表面,进行弹击,每对测区弹击16个点(每边8个回弹测点),测点间间距约2cm。
将数据记录在表8-1中。
表8-1 回弹值记录表(三) 超声波传输时间的测定: 1. 测点布置:在每对测区中选择三对测点作为超声测点,要求每对测点的中心连线与测试面垂直,并测量超声测距l (若相对测点精确地在同一轴线上,则此测距即为梁的厚度)。
2. 超声波检测仪的基本使用方法: i. 超声波检测仪的操作面板如图8-1所示:“ ”、聚焦“ ”旋钮,图8-1 CTS-25型非金属超声波检测仪的操作面板示意图使基线清晰;调节显示位置“↕”、“↔”旋钮,使基线移到最适合观察的位置。
iii. 换能器连接:用传输线将两个换能器分别连接在“收”、“发”接口上。
超声回弹综合法检测混凝土强度目录1概述1.1基本概念1.2原理1.3规程标准1.4特点1.5适用范围2测量仪器的技术要求3测强的主要影响因素3.1 原材料3.2 外加剂3.3 碳化深度3.4 混凝土含水率3.5 测试面3.6 钢筋影响4测强曲线4.1 测强曲线意义4.2 测强曲线分类4.3 测强曲线建立方法5检测技术及数据处理5.1 检测准备5.2 测区布置要求5.3 回弹值测量与计算5.4 超声声速测量与计算6混凝土强度的推定6.1 混凝土抗压强度换算值计算6.2 混凝土抗压强度换算值修正6.3 构件混凝土抗压强度推定值7工程应用实例一概述1.1基本概念综合法:采用两种(或两种以上)的测试方法同混凝土强度建立关系。
“ 超声波脉冲速度—回弹值”综合法在国内外研究最多、应用最广的一种方法。
超声回弹综合法:采用低频超声波检测仪和标准动能为2.207J的回弹仪,在结构或构件混凝土同一测区分别测量声时(t)及回弹值(R),利用已建立的测强公式,推算测区混凝土强度值(f c cu)的一种方法。
1966年罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首先提出,并编制了有关技术规程,受到各国混凝土无损检测技术研究者重视。
1976年我国引进,结合我国具体情况,许多科研单位进行了大量的试验,完成了多项科研成果,在结构混凝工程的质量检测中已获得了广泛的应用。
1988年中国工程标准化协会批准发布我国第一本《超声回弹综合法检测砼强度技术规程》》(CECS02:88), 2005年修订(CECS02:2005)。
1.2原理混凝土波速v、混凝土回弹值R与强度之间有较好的相关性,强度越高,波速越快,回弹值越高,当率定出关系曲线后,在同一测区分别测声时和回弹值,然后用已建立的测强曲线推算测区强度:其中: a—常数项系数; b、c—回归常数; f cu,e—抗压强度换算值;V—测区修正后的超声声速值 R—测区修正后的回弹值平均值。
1.3规程标准《超声回弹综合法检测砼强度技术规程》(CECS02:2005)1.4 特点(1)减少龄期和含水率的影响混凝土含水率大:超声波声速偏高,推算强度提高;回弹值偏低,推算强度下降。
超声回弹综合法测定混凝土强度试验一、实验目的1.熟悉和掌握超声回弹综合法测混凝土强度的操作方法。
2. 掌握超声回弹综合法的数据处理和最后评定混凝土强度的方法。
二、使用设备和仪表1.回弹仪2.非金属超声检测仪3.探头(换能器)4.黄油(耦合剂),钢尺5.混凝土试件三、试验内容和步骤1.确定被测试件的测试部位,布置测点(1)每个测区的两个侧面布置8个回弹测点,测点均匀布置,测点间静距不得小于2cm。
(2)超声测点布置载回弹测试的同一测区内,在每个测区内的相对测试面上,应各布置3对测点。
2.测区表面清理、磨平测试面应避开蜂窝、麻面部位,要求平整干燥,不应有接缝、浮浆和油垢,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平,并擦净粉尘。
3.回弹值测量。
(1)每一测区应先进行回弹测量,后进行超声测量。
(2)测量回弹值时宜使回弹仪处于水平状态,检测混凝土浇筑方向的侧面。
(3)检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。
每一测点回弹值读数精确至1。
4.超声声速值的测量(1)发射和接受探头的轴线应在同一条直线上。
(2)探头与混凝土面之间涂上黄油等耦合剂,以确保耦合良好。
(3)超声测距L,即发射探头和接受探头之间混凝土厚度用钢尺量得,其误差应不大于1%。
四、试验数据处理及混凝土强度评定1.回弹值的处理计算(1)在每个测区的16个测点的16个回弹值i R 中,剔除3个最大值和3个最小值,然后将剩余的10个回弹值按下式计算测区平均回弹值(精确至0.1):101/10m i i R R ==∑(2)回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑面时,应按下式修正:m ma aa R R R =+式中:ma R -非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1。
aa R -非水平方向检测时回弹值的修正值,按附录附表2-3采用。
(3)回弹仪水平方向检测混凝土表面或底面时,应按下列公式修正:t t m m a R R R =+b b m m a R R R =+式中:m m t b R R 、-水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的的平均回弹值,精确至0.1。
超声—回弹综合法测定混凝土强度
测定混凝土强度的方法之一是使用超声回弹综合法。
这种方法是利用声波在混凝土中的传播速度与混凝土强度之间的相关性来评估混凝土的强度。
下面将介绍超声回弹综合法的原理和操作步骤。
超声回弹综合法的原理基于混凝土的强度与声波在混凝土中的传播速度之间的关系。
当声波传播穿过混凝土时,它会受到混凝土的密度、弹性模量和强度等因素的影响。
因此,通过测量声波的传播速度,可以推算出混凝土的强度。
操作步骤如下:
1. 准备工作:选择一块平整、干净的混凝土表面作为测试点。
清理表面上的杂质和粉尘,确保其干燥。
2. 仪器设置:根据仪器的说明书,设置和校准超声回弹综合仪。
3. 测量点确定:在测试点上标记出需要测量的位置。
4. 测量操作:将超声回弹仪的传感器贴紧测试点表面。
按下触发按钮,仪器将发出一个短暂的冲击波,同时记录回弹指数。
5. 多次测量:为了提高测量的准确性,需要对同一位置进行多次测量,并计算平均值。
6. 数据记录和解读:将测量得到的回弹指数记录下来,并根据
回弹指数与混凝土强度的对应关系,来评估混凝土的强度。
需要注意的是,超声回弹综合法是一种相对简便和快速的测定混凝土强度的方法,但其结果受到多种因素的影响,如混凝土的含水量、颗粒组成等。
因此,在实际应用中,应结合其他测试方法和实际工程经验来综合评估混凝土的强度。
超声回弹综合法检测混凝土强度实验指导书一、实验原理:超声法测强原理,混凝土声速(v)—般在4000-5000km/s之间变化。
混凝土强度(f)与声速(v)之间有较好的相关性。
混凝土强度越高,其声速也越快。
当知道f-v之间的关系曲线后,测出结构物混凝土的声速就可以推算结构物混凝土的强度。
二、检测标准检测标准:CECS02:2005《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》三、检测仪器介绍及使用回弹仪:采用ZC3-A型中型回弹仪,其冲击动能为2.207J。
回弹仪使用:回弹仪使用前应在钢砧上进行率定,率定值达到80±2时方可使用。
检测时,回弹仪的轴线应垂直于测试面,缓慢均匀施压,待弹击杆反弹后测读回弹值。
超声波检测仪:采用NM-4A非金属超声检测分析仪,它是一种利用超声波特性对非金属材料和构件进行无损检测的智能化仪器,集超声波发射、双通道同步接受、数字信号高速采集、声参量自动检测、数据分析处理、结果实时显示、数据存储与输出等功能于一身。
在功能完善的软件支持下,充分发挥计算机的运算、分析与控制功能,使之成为集发射激励、信号接受、数据采集、自动检测、结果分析、显示打印、数据输入输出于一体的高智能化仪器。
此外,还可以生成标准的数据文件,进入PC机中,由Windows平台下的分析处理软件进行后期处理。
超声波检测仪使用:(1)连接换能器,在仪器发射口与接收口1连接发射、接收换能器。
(2)连接电源,用交流电源或直流电池供电。
(3)通电,按下主机开关,电源指示灯显示绿色,几秒钟后,屏幕显示系统主界面。
(4)现场声参量检测,由主界面选择检测按钮进入超声,所示分别是单通道和双通道测试时的界面。
(5)参数设置,在超声检测界面下,按参数按钮就会弹出参数设置对话框,进行参数设置。
每次开机后系统都会自动将这些参数重置为较为常用的默认值。
(6)调零,在检测界面下按调零按钮就会弹出调零操作窗口,每次进行现场测试开始前或更换测试导线及传感器后都应进行调零操作。
回弹法及超声回弹综合法检测混凝土强度第1题回弹法测试混凝土强度时测区应符合( )A.每个测区弹击不少于20个B.每个测区弹击不少于10个C.回弹点间距不应小于30mmD.测区可随意分布答案:C第2题超声-回弹综合法检测混凝土构件强度时,对于长度小于等于2m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于( )A.10个B.8个C.6个D.3个答案:D第3题回弹仪率定时需旋转( )次弹击杆,每个旋转( )A.12、90B.20、45C.24、45D.24、90答案:D第4题超声-回弹综合法测混凝土强度时,优先选用( )A.国家关系式B.通用关系式C.专用关系式D.国际关系式答案:C第5题中型回弹仪的使用范围是A.C10-C50B.C15-C50C.C10-C45D.C15-C45答案:C第6题回弹法检测时,可不进行碳化修正的情况是A.碳化深度小于0.5mm时B.碳化深度大于1mm时C.碳化深度大于1mm时D.碳化深度小于1mm时答案:D第7题制定测强曲线时,分别按龄期为( ),进行立方体试件的回弹超声和强度试验A.3、7、14、28、60、90、180B.1、3、5、7、14、28、60、90C.7、14、28、60、90、180、240D.3、7、14、28、60、90 180、360答案:D第8题用超声-回弹综合法检测混凝土强度时,碳化深度对回弹值的影响,按以下哪种情况处理?( )A.可以不予考虑B.应对回弹值进行修正C.应对超声波波速进行修正D.应对强度值进行修正答案:A第9题用回弹法测混凝土强度时,其碳化深度为0.3mm,其计算深度取值为( )A.0.3mmB.0.5mmC.1.0mmD.0mm答案:B第10题回弹法测区的选择应符合( )A.在构件边缘选取B.相邻测区间距在2.0mm之间C.不宜选在浇筑面上D.宜选在配筋区答案:B第11题超声-回弹综合法测试面应( )A.清洁、平整、干燥B.不应有接缝、饰面层C.不应有浮浆、油垢D.必要时可用砂轮片清除杂物和不平整处答案:A,B,C,D第12题中型回弹仪可测试以下构件( )A.C45B.直径80cm立柱C.梁外表面粉刷一层砂浆D.石子最大粒径为55mm的混凝土答案:A,B第13题混凝土进行超声回弹综合法计算出混凝土推定强度后,还应当( )A.计算变异系数B.计算标准差C.根据推定强度进行合格判定D.根据判定公式进行合格判定答案:B,D。
超声回弹综合法检测混凝土强度作业指导书文件编号:版本号:发放编号:受控状态:编制:审核:批准:发布日期:生效日期:1、适用范围本作业指导书适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。
2、检测目的检测及推定普通混凝土强度。
3、标准及规范《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS 02:2005《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-20044、仪器设备(1)回弹仪(2)非金属超声波检测仪(3)锤等工具(4)碳化深度测定仪(5)1%酚酞酒精试剂5、检测准备5.1现场检测前,需要收集以下资料:(1)工程名称及设计、施工、建设和委托单位名称;(2)结构或构件名称、施工图纸和砼强度等级;(3)水泥品种、强度等级和用量,沙石的品种和粒径,外加剂或掺合料的品种,掺量和混凝土配合比等;(4)模板类型、混凝土浇注、养护情况及成型日期;(5)相关设计图纸、施工记录;(6)结构或构件的检测原因说明;5.2检测过程中注意事项:(1)操作过程中仪器要轻拿轻放,严格按照仪器操作规程检测。
(2)检测人员在检测过程中要注意安全,戴好安全帽。
尤其在顶板回弹等较高位置检测时,必须保证爬梯等辅助工具的稳固安全。
(3)检测过程要做到文明施测。
6现场检测6.1抽检数量应符合下列原则6.1.1.按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,每个构件测区数量上不少于10个;6.1.2.同批构件按批抽样检测时,构件抽样数不应少于同批构件的30%,且不应少于10件,对一般施工质量的监测和结构性能的检测,可按照现行国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004的规定抽样;6.1.3.对某一方向尺寸不大于4.5m,且另一方向尺寸不大于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。
6.2按批抽检检测时,符合下列条件的构件可作同批构件6.2.1.混凝土设计强度同一等级6.2.2.混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件和龄期基本相同6.2.3.构件种类相同6.2.4.施工阶段所处状态基本相同6.3测区布置(1)在条件允许时,测区宜优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面(2)测区可在构件两个对应面、相邻面或同一面布置(3)测区宜均匀布置,相邻两测区的间距不宜大于2m (4)测区宜避钢筋密集区和预埋件(5)测区尺寸宜为200mm*200mm;采用平测时宜为400mm*400mm (6)测试面应清洁、平整、干燥、不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝麻面部位。
超声回弹综合法检测混凝土强度,是目前我国使用较广的一种结构中混凝土强度非破损检测方法。
它较之单一的超声或回弹非破损检测方法具有精度高、适用范围广等优点。
第一章总则:1本规程适用于以中型回弹仪、低频超声仪按综合法检测建筑结构和构筑物中的普通混凝土抗压强度值。
2.当对结构的混凝土有怀疑疑时,可按本规程进行检测,以推定混凝土强度,并作为处理混凝土质量问题的一个主要依据。
3.在具有用钻心事件作校核的条件下,可按本规程对结构或构件长龄期的混凝土强度进行检测推定。
4.按本规程检测所得的混凝土强度换算值(f cu c)是根据综合法取得的测值换算成相当于被测结构物所处条件及龄期下、边长150mm立方体试块的抗压强度。
5.应用超声回弹综合法时,混凝土强度曲线应根据原材料品种、龄期和养护条件等,通过专门试验确定。
6.专用测强曲线和地区测强曲线应按本规程附录一的基本要求制定,并需经主管质量的部门审定。
专用或地区测强曲线的强度误差规定如下:一、专用测强曲线,相对标准误差er≤±12%;二、地区测强曲线,相对标准误差er≤±14%;7.检测结构或构件的混凝土强度时,应优先采用专用或地区测强曲线。
当缺少该类曲线时,经过验证明符合要求后方可采用本规程通用测强曲线。
第二章回弹仪第一节技术要求第2.1.1条测定回弹值时,应采用中型回弹仪。
回弹仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证及检验证。
第2.1.2条回弹仪应符合下列标准状态的要求:一、水平弹击时,在弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标称动能应为2.207J;二、弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起点应位于刻度尺的零点处,三、在洛氏硬度为HRC60土2的钢砖上,回弹仪的率定值应为80士2。
第2.1.3回弹仪的率定试验,宜在气温为20土5.C的条件下进行,率定时钢砖应稳固地平放在坚实的混凝土地坪上。
回弹仪向下弹击,弹击杆应旋转4次,每次旋转角度90℃左右,弹击3~5次,取连续3次稳定回弹值计算平均值。
超声回弹综合法检测混凝土强度混凝土是建筑中常用的材料之一,它的强度是保障建筑物安全稳定的重要指标。
为了对混凝土的强度进行有效的检测和评估,超声回弹综合法被广泛应用。
本文将介绍超声回弹综合法的原理、仪器使用和检测结果的解读,以及该方法的优势和局限性。
一、原理超声回弹综合法是通过利用超声波在混凝土中的传播特性,来间接衡量混凝土的强度。
其原理是利用驱动源向混凝土表面发送一定频率的超声波,超声波在混凝土内部传播时会发生反射和散射,然后被接收源接收到。
根据超声波传播的时间和能量损失程度,结合回弹力的测量,可以评估混凝土的强度。
二、仪器使用超声回弹综合法的主要仪器是回弹锤和接收仪。
回弹锤用于驱动超声波,通常由弹簧和锤头组成,通过在混凝土表面敲击锤头,使其获得一定回弹力。
接收仪用于接收超声波的反射信号,通常是一个接收传感器。
仪器的使用步骤是:首先,将回弹锤的锤头与混凝土表面紧密接触;然后,用力敲击锤头,产生回弹力;最后,接收仪采集超声波的反射信号。
三、检测结果解读超声回弹综合法的检测结果通常使用回弹指数来表示。
回弹指数是回弹锤在混凝土表面敲击产生的回弹力与标准样品的回弹力之间的比值。
回弹指数与混凝土强度之间存在一定的关系,通过校准曲线或经验公式将回弹指数转化为混凝土强度值。
需要注意的是,回弹指数只能提供一个相对的强度评估,无法提供具体的强度数值。
四、优势超声回弹综合法具有多个优势。
首先,它非破坏性,对混凝土表面的损伤很小,可以在实际施工中进行快速、方便的检测。
其次,仪器使用简单,不需要复杂的操作技能,一般工人也可以掌握。
另外,超声回弹综合法的成本较低,设备价格相对较为经济实惠。
五、局限性虽然超声回弹综合法有其优势,但也存在一些局限性。
首先,回弹指数只能提供相对强度评估,无法直接得到具体的强度数值,对于一些精确度要求较高的工程可能不够准确。
其次,对于混凝土较为坚硬或表面粗糙的情况,回弹指数可能受到不均匀回弹和表面瑕疵的影响,导致结果失真。
超声回弹法检测混凝土强度1. 什么是超声回弹法?说到超声回弹法,首先得说说这名字听起来有多牛!简单来说,这是一种用声波来检测混凝土强度的好方法。
想象一下,混凝土就像是个“大力士”,而超声回弹法就是那位能“听”到他力量的耳朵。
我们通过发出超声波,再测量这些波回来的时间和强度,就能大致知道混凝土的强度。
这就像是通过听力来判断一首歌的好坏,越好听,强度就越高,哈哈,形象吧?2. 为什么要检测混凝土强度?2.1 安全第一混凝土在建筑中可是大明星,承载着我们的房子、桥梁,甚至是摩天大楼的重量。
所以,了解它的强度,确保安全,真是重中之重。
想象一下,假如你的家是用“软绵绵”的混凝土建的,随便一阵风都能把它吹倒,真是让人提心吊胆啊!2.2 省时省力另外,超声回弹法特别方便,能快速得到结果。
比起那些需要时间浇筑样品和等待养护的传统方法,这方法就像是“快餐”,省时又高效。
而且,操作也不复杂,现场就能干,不用搞得像是个科学实验室,真是省心省力!3. 超声回弹法的具体步骤3.1 设备准备首先,你得准备好相关设备,像超声波探头、回弹仪等。
简单来说,这些设备就像是你的“侦探工具”,帮助你找到混凝土的秘密。
设备准备好后,找一个合适的检测位置,最好是那些关键的承重部分。
3.2 测试过程接下来就是实际操作了。
你把超声波探头对准混凝土,轻轻一按,就像在耳边轻声呼唤,那声波就会迅速穿透混凝土,回来时带着它的“故事”。
你只需记录这些数值,之后稍微计算一下,嘿,强度值就出来了!这过程就像和老朋友聊天,轻松又愉快。
4. 优缺点分析4.1 优点超声回弹法的好处可是数不胜数。
首先,它不需要太复杂的设备,也不占地方,简直就是户外检测的“隐形冠军”。
而且,数据的准确性也不错,能够在短时间内给你反馈,真是让人省心。
想想吧,省了时间,能多干点事,真是一举两得!4.2 缺点当然,任何事都有两面性。
超声回弹法虽然方便,但它也有一些局限性。
比如,它对混凝土的表面质量要求较高,如果表面粗糙,结果可能就不太准确。
超声回弹综合法检测混凝土强度目录1概述1.1基本概念1.2原理1.3规程标准1.4特点1.5适用范围2测量仪器的技术要求3测强的主要影响因素3.1 原材料3.2 外加剂3.3 碳化深度3.4 混凝土含水率3.5 测试面3.6 钢筋影响4测强曲线4.1 测强曲线意义4.2 测强曲线分类4.3 测强曲线建立方法5检测技术及数据处理5.1 检测准备5.2 测区布置要求5.3 回弹值测量与计算5.4 超声声速测量与计算6混凝土强度的推定6.1 混凝土抗压强度换算值计算6.2 混凝土抗压强度换算值修正6.3 构件混凝土抗压强度推定值7工程应用实例一概述1.1基本概念综合法:采用两种(或两种以上)的测试方法同混凝土强度建立关系。
“ 超声波脉冲速度—回弹值”综合法在国内外研究最多、应用最广的一种方法。
超声回弹综合法:采用低频超声波检测仪和标准动能为2.207J的回弹仪,在结构或构件混凝土同一测区分别测量声时(t)及回弹值(R),利用已建立的测强公式,推算测区混凝土强度值(f c cu)的一种方法。
1966年罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首先提出,并编制了有关技术规程,受到各国混凝土无损检测技术研究者重视。
1976年我国引进,结合我国具体情况,许多科研单位进行了大量的试验,完成了多项科研成果,在结构混凝工程的质量检测中已获得了广泛的应用。
1988年中国工程标准化协会批准发布我国第一本《超声回弹综合法检测砼强度技术规程》》(CECS02:88),2005年修订(CECS02:2005)。
1.2原理混凝土波速v、混凝土回弹值R与强度之间有较好的相关性,强度越高,波速越快,回弹值越高,当率定出关系曲线后,在同一测区分别测声时和回弹值,然后用已建立的测强曲线推算测区强度:其中:a—常数项系数;b、c—回归常数;f cu,e—抗压强度换算值;V—测区修正后的超声声速值R—测区修正后的回弹值平均值。
1.3规程标准《超声回弹综合法检测砼强度技术规程》(CECS02:2005)1.4 特点(1)减少龄期和含水率的影响混凝土含水率大:超声波声速偏高,推算强度提高;回弹值偏低,推算强度下降。
混凝土的龄期长:超声波声速的增长率下降,推算强度下降。
而回弹值则因混凝土碳化程度增大而提高,推算强度提高;因此,二者综合起来测定混凝土强度就可以部分减少龄期和含水率的影响。
(2)弥补相互不足回弹值主要以表面砂浆的弹性性能来反映混凝土中强度,当构件截面尺寸较大或内外质量差异较大时,回弹值很难反映结构的实际强度,超声波声速是以整个断面的动弹性来反映混凝土强度;混凝土强度较低、塑性变形较大时,回弹法反映不太敏感,超声法测量强度较高的混凝土,相应其声速随强度变化的幅度不大;综合测定,内外结合,在较低或较高的强度区间相互弥补,较全面地反映结构混凝土的实际质量。
(3)提高测试精度由于综合法测试能减少一些因素的影响程度,较全面的反映整体混凝土质量,所以对提高无损检测混凝土强度的精度具有明显的效果,通过大量试验所证明。
1.5 适用范围(1)采用材料、拌和用水符合现行国家有关标准;(2)人工或一般机械搅拌的混凝土或泵送混凝土;(3)自然养护;(4)龄期为7-2000d;(5)混凝土强度为10-70MPa。
二测量仪器的技术要求超声波检测仪和回弹仪,技术性能、仪器的检验、检定必须满足、符合有关规程要求。
回弹仪——中型回弹仪,冲击能量2.207J,《混凝土回弹仪》(JJG 817--93);混凝土超声波检测仪,《混凝土超声波检测仪》JG/T 5004。
数字式:接收信号转化为离散数字量,具有采集、储存数字信号、测读声学参数和对数字信号处理的智能化功能。
超声波换能器采用厚度振动方式,频率为50~100kHz的换能器,实测主频与标称频率相差不超过±10%。
根据测试需要,配置合适的换能器和高频电缆线,检测前,测定声时初读数t0。
检测过程中如更换换能器或高频电缆线,应重新测定t0。
超声波检测仪应满足下列要求:具有波形清晰、显示稳定的示波装置;声时最小分度值为0.1μs;具有最小分度值为ldB的信号幅度调整系统;接收放大器频响范围10~500kHz,总增益不小于80dB,接收灵敏度(信噪比3:1时)不大于50μV;电源电压波动范围在标称值±10%情况下能正常工作;连续正常工作时间不少于4h。
生产厂家:北京康科瑞汕头超声仪器瑞士PROCEQ 等三测强的主要影响因素3.1 原材料水泥:无显著影响,可以不予修正;细骨料:混凝土中常用砂率的波动范围有限,同时砂的粒度远小于超声波长,对超声波的传播不会造成很大影响;当砂率小于28%或大于44%,明显超出混凝土常用砂率范围,影响也不可忽视,应另外建立测强曲线。
粗骨料:石子品种对测强有十分明显的影响,试验表明,若以卵石混凝土为基础,碎石混凝土所推定的强度平均偏高约25%左右。
骨料粒径大,声速增高。
3.2 外加剂的主要效应在早期,即混凝土塑化作用和3~5d早期强度增高,而超声回弹综合法测强规定14d后进行,所以外加剂的影响可以不予修正。
3.3 碳化深度:试验证明,在综合法中碳化深度没增加1mm,推算混凝土强度比实际强度高0.6%左右。
碳化深度较大的混凝土含水量相应降低,回弹值高,声速稍有下降,可部分抵消;碳化因素可不予考虑。
3.4混凝土含水率试验证明,混凝土表面的湿度对回弹值有显著影响。
湿度越大,回弹值越低,而对超声来说,声波在水中的传播要比在空气中传播速度快,可部分抵消影响,但这种影响随混凝土强度的提高而变小。
由于混凝土的湿度与气候条件、龄期等均有关系,各地所测得的影响程度区别较大,因此在现场测试中尽可能采用干燥状态条件进行测试。
3.5测试面当测试在混凝土浇筑上表面或下底面时,由于石子离析下沉及表面水、浮浆等因素的影响,回弹值与声速值均与浇筑侧面测量时不同。
若以侧面测量为准,上表面或下底面测量时对回弹值与声速值均应分别乘以修正系数。
3.6钢筋影响钢传播速度:5900m/s 混凝土传播速度:4000~5000m/s 穿钢筋而过,波速略有提高换能器移开钢筋3~5cm;四、超声回弹综合法测强曲线4.1测强曲线意义超声回弹综合法测强曲线,是以混凝土试块的抗压强度(f)与超声声速值(v)、回弹值(R),选择相应的数学模型来拟合它们之间的相关关系。
4.2测强曲线分类测强曲线分为:统一测强曲线:统一的技术规程,范围广,精度低;地区测强曲线:区域性技术条件;专用测强曲线:基本技术条件一致,针对性强,精度高;按专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线的次序选用测强曲线。
4.3 测强曲线的建立(1)试件制作(2)试件测试(3)回归分析(4)误差分析确定幂函数形势为最佳曲线形式五检测技术及数据处理5.1检测准备(1)测试资料准备工程名称、设计、施工、建设和委托单位名称;施工图纸,结构或构件名称及混凝土设计强度等级;水泥的品种、用量,石子、砂品种规格、粒径,外加剂或掺合料品种、掺量等、混凝土配合比;模板类型,混凝土成型日期,以及浇筑和养护情况;结构或构件检测原因说明。
(2)被测结构或构件准备按单个构件检测,构件上均匀布置测区,每个构件上测区数不少于10个;如某一方向尺寸<4.5m,且另一方向尺寸≤0.3m构件,其测区数不少于5个。
按批构件抽样检测,构件抽样数量不少于同批构件30%,且不少于10个构件,同批构件要符合下列条件:混凝土强度等级相同;混凝土原材料、配合比、成型工艺、养护条件及龄期基本相同;构件种类相同;施工阶段所处状态相同。
5.2 测区布置要求(1)条件允许,测区优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面,测区可在构件的两个对应面、相邻面(角测)或同一面上(平测)布置;(2)均匀分布,相邻两测区间距不宜大于2m;(3)避开钢筋密集区和预埋件;(4)测区尺寸宜为200mm×200mm;平测时宜为400mm×400mm;(5)测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并避开蜂窝、麻面部位,必要时可用砂轮片清除杂物和打磨不平处,并擦净残留粉尘;(6)结构或构件上的测区注明编号,记录测区位置和外观质量情况。
5.3回弹值测量与计算(1)测区内应先回弹测试,后进行超声测试。
(2)回弹值测量及回弹值计算同《回弹法检测混凝土强度》要求,角度修正、浇筑面修正(碳化不需要考虑)、平均值计算。
5.4超声声速测量与计算(1)超声测点布置在回弹测试的同一测区内,每个测区布置3个测点;(2)优先采用对测或角测,无条件时,采用单面平测;(3)换能器与混凝土耦合良好;(4)测试的声时值应精确至0.1μs。
超声测距的测量精确到1.0mm,误差不大于±1%,声速计算精确到0.01km/s。
混凝土浇筑方向侧面对测,测区砼中声速代表值计算)式中:v—测区砼中声速代表值声速值(km/s);l i—第i个测点的超声测距(mm);t i—第i个测点的声时读数(μs);t0—声时初读值。
测试面修正:在混凝土浇筑顶面或底面测试时,测区声速代表值修正:由于粗骨料的离析下沉以及表水浮浆等原因,声速在上下侧面测得的声速较侧面测得的声速低。
回弹值也由于使用方向造成误差。
式中:v a——修正后的测区混凝土中声速代表值,km/s;β——超声测试面修正系数。
在混凝土浇筑顶面、底面对测或斜测时, β=1.034。
角测方法每个测区布置3个测点,换能器布置如下:L1、L2不宜小于200mm超声测距应按下列公式计算:l i—角测第i个测点换能器的超声测距(mm);l1i ,l2i—角测第i个测点换能器与构件边缘的距离(mm)。
角测混凝土中声速代表值计算公式同对测凝土中声速代表值计算公式平测方法(一个表面可供测量)每个测区布置3个测点,换能器布置如下:F一发射换能器,S—接收换能器;G一钢筋轴线布置超声平测点时,宜使发射和接收换能器的连线与附近钢筋轴线成400~500,超声测距l宜采用350~450mm。
平测方法—声速修正采用同一构件的对测声速V d与平测声速Vp之比求得修正系数λ(λ=V d/V p),对平测声速进行修正。
不具备对测与平测的对比条件时,选取代表性部位,以测距l=200、250、300、350、400、450、500mm,逐点测读相应声时值t,用回归分析方法求出直线方程l=a+bt。
以回归系数b代替对测声速v d,求出修正系数λ,进行修正。
平测方法—浇筑面修正平测声速可采用直线方程l=a+bt,根据混凝土浇筑的顶面或底面平测数据求得,修正后混凝土中声速代表值计算公式:式中β超声测试面的声速修正系数,顶面平测β=1.05,底面平测β=0.95。
六混凝土强度的推定6.1混凝土抗压强度换算值计算统一测区混凝土抗压强度换算值计算:当粗骨料为卵石时:当粗骨料为碎石时:式中—结构或构件第i个测区混凝土抗压强度换算值(MPa),精确至0.1MPa。