回弹法与钻芯法现场检测混凝土强度的技术与应用
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混凝土钻芯强度与回弹强度差异分析研究摘要:混凝土抗压强度是决定混凝土结构受力性能的关键因素,准确地检测混凝土强度对提高建筑工程的质量具有重要的意义。
本文针对混凝土回弹强度与钻芯强度差异性较大的问题,在施工现场进行测试,并对比了两者之间的差异。
关键词:混凝土;回弹法;钻芯法;测强曲线0.导言混凝土抗压强度是决定混凝土结构受力性能的关键因素之一,也是评定结构性能的主要参数,准确地检测混凝土强度对提高建筑工程的质量具有重要的意义。
对混凝土强度检测的主要方法有回弹法和钻芯法。
在混凝土结构现场检测技术中,回弹法具有设备简单、检测方法简便、费用低、不造成结构局部损坏等特点。
它是混凝土结构现场检测应用最为广泛的一种混凝土无损检测技术。
钻芯法是使用专用取芯工具从被检测的结构货构件直接钻取圆柱形芯样经加工后进行抗压试验,其结果更为直观可靠。
本文主要通过对比工程实例中回弹法和钻芯法的结果,总结两者差异变化规律,分析混凝土实体检测采用回弹法和钻芯结果差距大的主要因素。
1.工程概况某在建商品住宅楼共计20层,采用商品混凝土,施工工艺为泵送。
在竣工验收前进行了质量检测。
检测机构采用回弹法检测,发现部分构件强度偏低后采用批量验证,并批量取芯。
根据检测机构的报告,回弹法和取芯法所得结果相距甚大,取芯强度是回弹强度的1.5倍。
本文以C30混凝土为例分析两种检测方法的差异所在,及其可能造成巨大差异的原因。
2.实验结果采用回弹法测得混凝土强度,具体数据见表2及图3。
表2 回弹与芯样强度值序号12345678911112134回弹平均值(MPa)33.836.033.234.435.333.535.435.033.436.035.233.833.6 3.2碳化深度(mm)444444444444.54.5.5回弹换算值(MPa)27.130.826.328.029.626.729.729.226.630.829.526.826.5 5.9芯样值(MPa)38.138.440.841.138.436.440.336.237.735.441.337.138.37.8当构件测区数不少于10个时,由表2中数据按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011》[1]附录A可得该批混凝土推定值为23.2 MPa,判定该批次混凝土结构不满足设计要求。
钻芯修正回弹法在混凝土强度检测中的应用摘要:现阶段,建筑工程结构性混凝土强度检测方法多种多样,然而,各类检测方法如果单独运用体现出一定的劣势,不仅会对混凝土结构自身造成破坏,同时,检测精准度难以把握。
对此,有必要将两种方法结合起来,发挥各自的优势,从而达到最优检测的目的,钻芯法与回弹法的结合不失为一种科学多快好省检测的方法,通过钻芯修正回弹法检测,能够从整体上提高混凝土强度检测精度,大大提高检测速度。
关键词:钻芯修正回弹法;混凝土强度;检测;应用我国正处于经济快速发展时期,各行业蒸蒸日上,其中建筑业在我国经济发展中占据重要地位,我国建筑结构主要运用到的建材是混凝土,不同建材需要采取不同的结构型式,对强度等级的要求也不一样,出于施工环境的差别,养护效果也有所不同,这给工程项目施工质量造成了影响。
因此,对混凝土强度质量进行检测、评估至关重要,能够把控建筑工程项目施工质量。
运用回弹法检测混凝土强度具有操作简单等优势,回弹- 钻芯是回弹法和钻芯法应用的检测方法,很大程度上弥补了单一使用的不足,能够较全面评价混凝土构件的强度情况和最大限度地减少对构件的损伤,有效地保证混凝土结构检测的精准性。
一、回弹法与钻芯法概述随着技术的不断发展研发出了回弹仪,回弹的研发伴随着许多测量方法的出现,其中回弹法的的应用范围相对来说比较广泛。
回弹法的原理是通过弹簧驱动钢锤,其中产生的推动力杆撞击混凝土表层后进行反弹,最大反弹距离与弹簧初始长度之比为回弹值。
通过测定反弹值推定混凝土强度,传力杆与回弹距离反映混凝土弹塑性,通过相关因素修正可从中检测出回弹距离与强度之间的联系,回弹距离在一定程度上反推动了混凝土的强度。
在我国当前混凝土质量检测中,大多数应用的回弹仪为直读型和数显型。
选择某回弹仪判定是否合格标准是是否有出厂合格证书,通过国家授权计量检定单位出具检定合格证书。
待检混凝土使用回弹仪测定质量,检测范围要求待检构件数量不多,对加工工艺相同构件进行抽检。
回弹法和钻芯法在混凝土抗压强度检测中的应用
回弹法和钻芯法都是常用于混凝土抗压强度检测的方法,它们可以用来估算混凝土的强度,但具体适用的情况和操作方法略有不同。
回弹法(Schmidt Hammer)是一种非破坏性测试方法,通过测量混凝土表面使用回弹锤敲击后的回弹值来间接估算混凝土的抗压强度。
回弹锤的回弹值与混凝土的硬度和密实程度有关,通过与标准曲线或经验关系进行比对,可以获得估算的抗压强度。
回弹法具有操作简便、成本较低的优势,适用于现场快速检测和大量混凝土结构的控制以及质量评估。
钻芯法是一种破坏性测试方法,通过在混凝土结构中钻取柱形芯样,然后对芯样进行实验室试验来直接测定混凝土的抗压强度。
钻芯法通常需要使用专用的钻芯钻机,钻取的芯样在实验室中经过处理,然后进行抗压试验来测定其强度。
相对于回弹法,钻芯法更加准确,能够提供更可靠的抗压强度数据,但需要花费更多时间和资源,并且会对结构造成一定的破坏。
回弹法适用于现场快速检测、大范围抽样和初步评估,而钻芯法适用于进行准确定量的抗压强度测定和更详细的结构评估,但需要更多的时间和复杂的操作。
浅谈回弹法与钻芯法在现场检测混凝土强度中的应用作者:孙洪强梁爽来源:《装饰装修天地》2018年第13期摘要:混凝土作为目前最重要的材料之一,其质量直接关系到结构的安全。
目前混凝土强度现场检测方法主要有三种:回弹法、超声回弹综合法和钻芯法。
本文依据相关规范,结合实际项目,采用回弹法和钻芯法对混凝土强度进行检测,并对此进行比较分析,仅供业内参考。
关键词:混凝土强度;回弹法;超声回弹综合法;钻芯法1 引言混凝土结构是当今最为广泛的结构形式之一,混凝土结构的强度直接影响着建筑工程的整体质量,所以如何准确的检测出混凝土强度具有很重要的意义。
目前现场检测混凝土强度主要有三种方法:回弹法、超声回弹综合法及钻芯法。
回弹法和钻芯法在目前现场检测中已经比较成熟。
2 回弹法现场检测混凝土强度回弹仪的基本测试原理是用弹簧驱动重锤,重锤以恒定的动能撞击与混凝土表面垂直接触的弹击杆,使局部混凝土发生变形并吸收一部分能量,另一部分能量转化为重锤的反弹动能,当反弹动能全部转化成势能时,重锤反弹达到最大距离,仪器将重锤的最大反弹距离以回弹值(最大反弹距离与弹簧初始长度之比)的名义显示出来。
个人认为回弹法现场检测混凝土强度应特别注意的主要问题:①回弹仪使用前,应进行率定试验,率定值应为80±2;②使用回弹仪时,环境温度应为-4℃~40℃;③进行回弹前应保证测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝麻面;④回弹时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测表面,并应缓慢施压、准确读数、快速复位;⑤检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面;⑥碳化深度测量时,清除凿(钻)取孔洞中的粉末和碎屑,不得用水擦洗,采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁的边缘处,用碳化深度测量仪测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,并应测量3次,每次读数应精确至0.25mm,取三次测量的平均值作为检测结果,并应精确至0.5mm;⑦回弹值计算应按回弹角度修正→浇筑面修正→混凝土强度换算值→混凝土强度推定值的顺序。
钻芯修正回弹法在混凝土强度检测中的应用摘要:为提升混凝土强度检测的质量水平,要结合实际情况和设计需求选取适当的检测机制,融合回弹法和钻芯法的钻芯修正回弹法具有一定的应用优势,技术人员要结合检测技术内容开展对应工作,为混凝土工程项目安全落实予以保障。
本文介绍了钻芯修正回弹法,并对混凝土强度检测中该方法的具体应用予以讨论,最后结合案例进行验证。
关键词:钻芯修正回弹法;混凝土强度检测;修正量随着科学技术的不断发展,围绕混凝土施工质量的讨论也越来越多,要基于抗压强度检测开展一系列工作,因此,回弹仪设备被广泛应用在混凝土强度检测中,以便于及时发现问题及时纠正,为无损检测工作顺利开展提供保障。
一、钻芯修正回弹法概述(一)回弹法回弹法主要是借助弹簧驱动钢锤结构,此时,会产生相应的推动力,使得传力杆结构直接撞击混凝土试块结构的表层区域,会形成不同程度的反弹,最大的反弹距离和弹簧结构初始长度距离的比值就是最终测定的回弹值(图1)。
多数的混凝土质量检测工作都是借助回弹仪,依据国家授权计量单位出具的相关合格证书,选取适配的设备,以保证检测分析的实时性和规范性。
图1 回弹法示意图回弹法最大的优势就是操作较为便捷,设备的携带也非常方便,加之其操作流程无需凿除混凝土试块,基本是无损检测模式,但是,也存在检测精准度不足的现象,一旦应用环境和条件选取不当,就会造成较大的实验误差,包括检测动作的规范性、测试面的实际情况、试件的应用环境等[1]。
(二)钻芯法顾名思义,钻芯法就是借助专用的钻芯机对待检测试件予以钻芯处理,结合规定的要求和操作流程制备芯样,对其完成相应的抗压试验分析,正是借助芯样,能有效对混凝土构件的强度予以推测,并不会对待测对象的性能产生影响,且不会伤害其内部组织,应用安全性较高。
钻芯法在处理过程中要及时填补孔洞,确保工作性能满足预期。
与此同时,要严格按照《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T 384-2016)的相关规定完成具体工作。
回弹法与钻芯法检测混凝土强度差异性分析2身份证号码:******************摘要:混凝土是建筑工程中常用的建筑材料,混凝土的抗压强度将直接决定实体工程的荷载性能、抗震强度等与工程主体结构质量安全。
因此,对混凝土进行现场抗压强度检测,是建筑工程质量验收的关键环节。
文中通过分析回弹-钻芯法技术原理,针对检测仪器与配套设备、操作流程、测量数据计算等方面进行了阐述。
关键词:回弹法;钻芯法;混凝土强度;检测引言混凝土在建筑领域发挥着重要作用,它的质量对建筑物的安全性和使用性有极大影响,因此混凝土强度检测尤为重要。
回弹法由于检测方便、操作便捷、效率快、无损检测,在检测混凝土强度时被广泛采用;但回弹法是一种间接测量方法,用于检测混凝土表面硬度,间接反映混凝土内部强度,它的检测结果不能完全代表混凝土强度。
1混凝土强度的检测方法随着时代的发展,混凝土在铁路、公路、建筑、水利等工程领域中得到了广泛的应用,混凝土的施工质量也更加重视了起来。
混凝土是以水泥、骨料和水为主要原材料,根据需要加入矿物掺合料和外加剂等材料,按一定配合比,经拌合、成型、养护等工艺制作的、硬化后具有强度的工程材料。
混凝土的施工对结构质量起着重要性的作用,混凝土施工从支模、浇注、振捣、养护都要求严格控制,从而才能确保最后的混凝土的质量。
混凝土强度是否满足设计要求对于混凝土的质量来说是不可或缺的一项指标。
对于混凝土强度的检测,现主要方法有钻芯法及回弹法,回弹法检测混凝土强度最大的优点便是作为无损检测对受检结构不产生影响,仅在混凝土构件表面进行,但结果为混凝土强度的推定值,存在一定误差,若混凝土内部存在缺陷,对混凝土强度的推定会产生较大影响,不能很好地显示混凝土强度是否满足要求。
钻芯法检测混凝土强度会对受检构件造成一定的影响,但是得出的结果能准确地显示钻芯部位的强度。
2 针对差异性采取的措施2.1回弹法的仪器操作(1)回弹仪的使用。
在测量回弹值之前,应先对一体式数显回弹仪进行外观质量与精度方面的检查,当回弹仪出现如下状况时,必须经计量部门检定或者校准合格后方可投入使用:①属新购产品,初次启封使用时;②已超过检定有效期;③数显回弹仪直读示值与仪器显示的回弹值相差大于1时;④率定值不符合规范要求;⑤遭受严重的撞击或其它损坏时。
混凝土强度检测中回弹法和钻芯法的比较研究摘要:本研究旨在比较混凝土强度检测中的回弹法和钻芯法,以确定它们的可行性和准确性。
通过综合文献回顾和实验研究,我们发现回弹法在速度和便捷性方面具有很大优势,但在准确性和可靠性方面表现不如钻芯法。
钻芯法提供更准确的混凝土强度数据,但需要更多的时间和资源。
因此,选择合适的方法取决于具体需求和条件。
研究结果为混凝土强度检测提供了重要的参考依据。
关键词:混凝土强度检测,回弹法,钻芯法,准确性,可行性引言:混凝土强度检测在建筑工程中起着至关重要的作用。
在这个领域,回弹法和钻芯法是两种常用的方法,它们各有优势和劣势。
本研究旨在探讨这两种方法的特点,比较它们在不同情境下的适用性,以提供工程师和研究人员在混凝土强度检测方面的更多选择。
在本文中,我们将首先对这两种方法进行综合概述,然后通过文献回顾和实验研究,深入探讨它们的性能差异。
我们的目标是为混凝土强度检测提供更准确、可行的方法,以确保工程质量和安全性。
一、回弹法和钻芯法在混凝土强度检测中的应用在本节中,我们将深入探讨回弹法和钻芯法在混凝土强度检测中的应用,并讨论它们的优点、局限性以及在不同情境下的适用性。
回弹法是一种非破坏性的混凝土强度检测方法,其原理是利用弹性冲击力来评估混凝土的强度。
回弹法的应用广泛,特别是在以下情况下:现场检测:回弹法适用于现场混凝土结构的强度评估。
由于其便捷性和速度,它常用于检测混凝土建筑、桥梁和其他工程结构的强度。
初步评估:回弹法通常用于初步评估混凝土结构的强度,以决定是否需要进一步的检测或维护。
大面积检测:由于回弹法的高效性,它在需要大面积混凝土强度检测的情况下非常有用,如商品房、厂房、机场跑道或公路路面等。
然而,回弹法也存在一些限制。
它的准确性受到混凝土表面质量、检测面是否经过正确打磨、仪器操作者的技能熟练程度、环境温度和湿度因素的影响。
因此,在需要更准确的结果时,可能需要考虑其他方法。
钻芯法是一种破坏性的混凝土强度检测方法,其原理是通过钻取混凝土样品来进行抗压强度检测。
回弹法与钻芯法现场检测混凝土强度的技术与应用
发表时间:2019-09-16T09:53:27.420Z 来源:《房地产世界》2019年5期作者:高志强
[导读] 混凝土是现今建筑建设当中的重要材料,为了能够保障工程建设质量,做好混凝土强度检测十分关键。
在本文中,将就回弹法与钻芯法现场检测混凝土强度的技术与应用进行一定的研究。
高志强
太仓市建设工程质量检测中心有限公司 215400
摘要混凝土是现今建筑建设当中的重要材料,为了能够保障工程建设质量,做好混凝土强度检测十分关键。
在本文中,将就回弹法与钻芯法现场检测混凝土强度的技术与应用进行一定的研究。
关键词:回弹法;钻芯法;混凝土强度;检测
1 引言
在建筑工程建设中,混凝土是重要的结构类型,其强度是否能够满足要求也将直接影响到建筑工程质量。
对于该情况,即需要能够在实际施工中引起重视,将混凝土强度检测作为一项重要工作开展。
目前,钻芯法与回弹法是经常应用到的检测方式,在实际工作中,需要能够做好两种技术的应用把握,保障检测工作质量。
2 技术概述
2.1 回弹法
在混凝土强度检测中,回弹法是经常应用到的技术类型。
具体原理,即通过回弹仪测定混凝土材料的表面硬度,以此为基础推测混凝土材料的抗压强度。
该技术在实际应用当中的优点较为明显,在实际检测中,所使用的仪器设备体积小、使用方便且重量较轻,整个过程易于控制、布置灵活、操作简单且具有较大的检测方位。
同时,该技术在实际应用中具有无损检测特点,不会对混凝土结构当中的任何部位造成破坏,可以说是现今混凝土材料强度检测的当中应用较为广泛的一种方式。
但该技术也具有一定的缺点,即该技术在混凝土强度检测中具有模糊以及间接的特点,并因此使所获得的检测结果具有较大的误差以及较低的精度,如果在实际检测中对于精度具有较高的要求,则不适合使用该种方式。
2.2 钻芯法
该技术在实际应用当中,将会从现场混凝土结构当中直接钻寻去杨,同时根据混凝土样本强度对整体混凝土结构的强度进行判断。
在实际应用当中,该技术的优点,即在检测中具有直观与直接的特点,整个过程不需要对检测数据进行估计与换算,能够以直接的方式实现混凝土结构强度检测目标,且所获得的检测结果具有较高的可靠性以及较高的检测精确度。
该技术也有缺点,即在实际应用中将对混凝土结构造成局部损伤,即使整个过程控制到位,取样所形成的钻口较小,也将因此损伤到混凝土结构。
同时,该方式在实际应用中因需要钻芯取样,则具有较长的时间耗费与检测成本,且在检测点位与数量方面也将受限,很难通过大面积混凝土强度检测对混凝土整体质量进行估计。
3 实际应用控制
对于回弹法以及钻芯法这两种方式来说,其在检测当中都具有一定的缺点。
这即需要能够在实际应用中做好两者优缺点把握,联系实际需求做好技术选择,同时做好技术应用控制,对检测方式在工作当中的效果进行提升,不断提升检测工作的可靠性与精确度。
3.1 回弹法应用
在使用回弹法对混凝土材料进行检测时,对于其中存在的细节问题,需要能够进行正确的处理,通过重点的把握对回弹法应用效果进行提升,以此对回弹法检测结果的可信度以及准确性进行提升。
在实际应用回弹法进行强度检测中,所需要把握的要点有:第一,在检测工作进行前,需要做好回弹仪质量控制,保证检测具有准确的特点。
这是因为如果所使用的回弹仪长期没有使用,或者在质量方面不到位,则将直接影响到检测结果精确性;第二,在回弹仪应用中,4-40℃是回弹仪应用的适宜温度。
对此,在混凝土强度检测当中,即需要保证能够在适宜的现场温度当中应用回弹仪进行探测,避免受到温度影响;第三,在检测过程中,需要保证回弹仪轴线同构件表面具有垂直的特点,且在回弹仪使用中具有科学以及正确的特征。
可以说,在回弹法混凝土检测中,对检测当中的关键点进行明确十分关键,是对检测结果准确性进行提升的关键途径。
对此,在实际检测工作进行中,即需要能够对检测关键点进行落实,保证对该方式应用的正确、灵活以及科学性。
3.2 钻芯法应用
同回弹法相比,该方式在混凝土间结构检测中具有更为准确与直接的特点。
为了能够在应用中弥补劣势,也需要能够做好应用关键的把握:第一,在检测中,需要能够先进行非破坏混凝土强度检测,对钻芯的具体位置进行明确,以此在对工作量进行降低的基础上保证钻芯位置的科学性进行提升;第二,为了保证钻芯获得的混凝土样本强度,同非破损强度间具有良好的对应性,即需要能够在工作中对科学的修整系数进行设计,保证在非破损检测区设置钻芯位置;第三,对钻头尺寸进行科学确定,保证钻取混凝土芯样直径同粗骨料最大粒径三倍相比更大,而如果实际情况在钻芯条件方面存在限制,也需要保证芯样直径在两倍以上的粗骨料最大粒径;第四,对钻芯位置进行确定,保证位置能够避开管线、主筋同预埋件。
在混凝土较小结构受力区域钻芯取样,对钻芯当中可能对混凝土结构稳定性产生的损害进行避免;第五,要联系实际施工情况灵活控制钻芯数量,如构件较小,在两个位置钻芯即可,并保证位置具有分散的特点,在避免伤害到混凝土结构的同时保证能够符合取样原则,同时有效的扩大取样范围。
3.3 结合性应用
对于钻芯法以及回弹法来说,两种方式都具有相应的优缺点。
对于该种情况,在实际混凝土强度现场检测中,即可以对两种方式进行结合应用,在对两种方式优势充分发挥的情况下避免缺点的存在,进一步提升混凝土强度检测效果,对于整个检测工作的性价比来说也具有积极的意义。
在具体结合应用方式方面,在混凝土结构检测中,先应用回弹法进行低工作量以及低成本检测,在回弹法应用完成后,在应用钻芯法修正检修结果,以此对检测结果的可信度以及精确度进行提升。
但在该结合方式应用中,也具有一定的条件,即当混凝土间结
构表面受到明显损伤以及存在严重碳化情况时,则可以对该种结合方式进行应用。
4 结束语
在现今建筑施工中,混凝土是重要的结构类型,其质量情况也将直接关系到建筑整体质量。
其中,混凝土强度是混凝土质量的重要参数,在实际工作开展中,即需要能够联系建筑施工需求与工程特点做好检测技术的选择与应用,在提升检测精准性的基础上为工程质量控制做出保障。
参考文献:
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[2]王磊,张建仁,张克波.回弹法和钻芯法检测劣化桥梁混凝土强度相关性研究[J].中外公路.2010(02)
[3]胡晓东.回弹法与钻芯法现场检测混凝土强度的技术与应用[J].内蒙古科技与经济.2008(14)。