预应力混凝土梁多功能检测仪(SPC-MATS)操作手册201602
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预应力混凝土用钢绞线检验操作手册1. 引言预应力混凝土是一种通过在混凝土中引入预先施加的拉力来增强其承载能力的结构材料。
而钢绞线是预应力混凝土中使用的主要构件,起到传递预应力力量的作用。
为了确保钢绞线的质量达到预期标准,进行定期的检验就显得至关重要。
本操作手册旨在提供预应力混凝土用钢绞线检验的相关操作流程和标准,以确保施工质量和安全。
2. 检验前的准备工作在进行预应力混凝土用钢绞线检验之前,需要做好以下准备工作:•准备所需的检验设备,包括弯曲试验机、拉伸试验机等;•确定检验的样品数量和选取代表性样品;•根据相关标准,确定检验的参数和要求;•保证检验设备和工作场所的安全。
3. 钢绞线检验方法预应力混凝土用钢绞线检验的主要方法包括弯曲试验和拉伸试验。
下面分别介绍这两种方法的操作步骤。
3.1. 弯曲试验方法钢绞线的弯曲试验是通过对钢绞线进行弯曲,来评估其弯曲性能和强度的试验方法。
操作步骤如下:1.准备一根代表性样品的钢绞线,并在其上标注样品编号;2.将钢绞线放入弯曲试验机中,调整好机械筒的位置;3.调整试验机的弯曲角度和速度,按照相关标准的要求进行测试;4.记录钢绞线在各个弯曲角度下的应力和弯曲变形数据。
3.2. 拉伸试验方法钢绞线的拉伸试验是通过对钢绞线进行拉伸,来评估其抗拉强度和延伸性能的试验方法。
操作步骤如下:1.准备一根代表性样品的钢绞线,并在其两端固定好拉力装置;2.安装钢绞线样品和拉力装置到拉伸试验机中,调整好机械夹具的位置;3.调整试验机的拉伸速度,按照相关标准的要求进行测试;4.记录钢绞线在不同拉力下的应力和延伸数据。
4. 检验结果的评定根据钢绞线的弯曲试验和拉伸试验数据,可以对其质量和性能进行评定。
评定的主要指标包括弯曲强度、抗拉强度、延伸率等。
根据相关标准的要求,将检验结果与标准进行对比,判断钢绞线的质量是否合格。
5. 检验记录和报告在进行预应力混凝土用钢绞线检验时,需要及时记录相关数据,并生成检验报告。
预应力混凝土梁挠度检测技术规程一. 前言预应力混凝土梁是一种重要的结构形式,其具有较高的承载能力和优良的抗震性能,在工程中得到了广泛应用。
但是,在长期使用过程中,预应力混凝土梁会因为各种因素而产生挠度,这种挠度会对梁的使用性能和安全性产生影响。
因此,对预应力混凝土梁的挠度进行检测和评估是非常必要的。
为了确保预应力混凝土梁的使用性能和安全性,本文将提出一套详细的预应力混凝土梁挠度检测技术规程。
二. 检测设备1. 检测仪器:应选择符合国家标准的动态挠度检测仪器,能够测量预应力混凝土梁的挠度。
2. 测量工具:应选用精度达到0.1mm的游标卡尺、千分尺等测量工具,以保证测量精度。
3. 其他工具:应备有钢尺、水平仪、铅笔、尺等辅助工具。
三. 检测准备1. 检测前应对预应力混凝土梁的基本情况进行了解和记录,包括梁的设计参数、预应力钢筋的张力、钢筋的型号、数量和布置情况等。
2. 在进行检测前,应对预应力混凝土梁的表面进行清洁,以便于观察和测量。
3. 应对检测仪器进行校准,确保其准确度和灵敏度符合要求。
四. 检测方法1. 检测位置:应在预应力混凝土梁的跨中位置进行挠度检测,同时应在跨中位置的两侧各选取两个点进行检测。
2. 检测过程:检测过程中应先将检测仪器放置在跨中位置,然后进行空载状态下的测量。
接着,应在梁上施加适当的荷载,使其达到设计荷载的50%~75%,并记录此时的挠度值。
3. 检测次数:应对同一位置进行重复检测,以保证数据的准确性和可靠性。
4. 检测结果的处理:通过对检测结果进行处理,计算出预应力混凝土梁的挠度值,并与设计值进行比较,评估其使用性能和安全性。
五. 检测注意事项1. 在进行检测前应对检测仪器进行校准,确保其准确度和灵敏度符合要求。
2. 在检测过程中应尽可能避免人为因素对测量结果的影响,如不要在梁上行走或晃动。
3. 在进行荷载施加时,应控制荷载大小,以避免超过预应力混凝土梁的承载能力。
4. 检测结果应及时进行记录和处理,以保证数据的准确性和可靠性。
公路工程试验检测中心有限公司预应力损失检测标准化作业指导书目录一依据的检测标准及技术要求 (1)二适用范围 .................................................................................................................11三试验目的 ................................................................................................................. 四试验原理 .................................................................................................................12五仪器设备 .................................................................................................................3六试验准备 ................................................................................................................. 七操作规程 .................................................................................................................36八数据处理 ................................................................................................................. 一依据的检测标准及技术要求(1)中华人民共和国行业推荐性规范《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011);(2)委托方提供的设计图纸等有关资料。
钢筋预应力测定仪的结构及操作及操作规程钢筋预应力测定仪的结构及操作钢筋预应力测定仪紧要用于混凝土预应力构件生产中,检测正在张拉和锚固后钢丝的预应力;以及对张拉进行校验,是一种既适用于长线法工艺也适用于短线生产工艺的多用涂zui新检测仪器。
本机接受先进的微机掌控和数显技术,能测试多种不同规格的钢丝预应力,价格比同类产品低。
本仪器接受机、电、仪一体化结构设计,加持体跨距小于400mm;具有体积小,重量轻,携带便利,操作简单,稳定性好,牢靠性高等特点;单次测试时间小于10S,仪器设计接受单片计算机,具有自动计算显示平均值;自动剔除粗大误差,提示欠压指示等功能,并能自动分析测试信号;力值回归接受软件均可修正的形式,使力值回归和定期检验工作变得特别简单便利。
结构及操作方法:本测定仪由上环、下环、接触杆、千分表和紧定螺钉构成.试验开始前,将弹性模量测定仪放置于平整的平面上,旋出试块紧定螺钉,装上千分表,送开固定板紧定螺钉,取下固定板,则测定仪已在试块上定位。
将测定仪连同试块置于压力试验机的下压板上,试块中心与压力机下压板中心对准,千分表调零。
开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡,以0.2—0.3mpa/s的速度连续而均匀地加载到Pa(即试件预期破坏荷载值的40%),然后以同样速度卸荷至零,如此反复预压3次。
在预压时,察看压力机及千分表是否正常。
试件两侧千分表变形之差,不得大于变形平均值的15%,更不能正负异向,当接受100mm×100mm截面的试件时,其两侧变形之差,不得大于变形平均值的20%,否则用硬木轻敲球座调整,或调整试件位置。
用上述速度进行第四次加荷,先至初载荷,先至初载荷PO(约为0.5MPA),保持30S,分别读两侧千分表△O;然后加荷至PA,保持约30秒,分别读两侧千分表△A,分别计算两侧变形增值△A—△O,并计算出平均值,设为△4;读取△A后即以同样速度卸荷至PO,保持约30秒,分别读两侧千分表读数△00,同上步骤,进行第五次加荷,求出△50△5与△4之差应不大于0.0002(L=150mm),否则,应中伏上述步骤,直至两次相邻加荷变形值之差符合要求,以zui后一次变形值△0为准。
预应力灌浆密实度检测技术(纵向预应力孔道灌浆密实度检测)1测试意义预应力钢绞线要在桥梁使用过程中确保长期发挥作用,达到设计要求,孔道压浆的质量效果是重要的影响因素之一。
如果压浆不密实,水和空气的进入使得处于高度张拉状态的钢绞线材料易发生腐蚀,造成有效预应力降低。
严重时,钢绞线会发生断裂,从而极大地影响桥梁的耐久性、安全性;此外,压浆质量缺陷还会导致混凝土应力集中致使破坏,进而改变梁体的设计受力状态,从而影响桥梁的使用寿命。
我们开发的灌浆密实度测试方案综合了国内外以及我们研发的多种技术,其最大的特点在于既可以快速定性测试,也能够对有问题的管道进行缺陷定位,从而达到了测试效率和精度的最优化。
预应力混凝土梁多功能检测仪(SPC-MATS)2 测试方法和原理在每个管道上沿间距为0.2m 进行测试,孔道正上方激振。
3 模型验证3.1 实验一某混凝土预应力梁场预埋灌浆缺陷本模型中,对孔道的灌浆率分别为25%、50%、75%和100%。
主要测试了定性检测中全长波速法(FLPV )和全长衰减法(FLEA )的测试精度就相关的基准指标。
3.2实验二测试场景(合肥长临河制梁场模型)本次验证试验证明了我们开发的定性检测和定位检测技术,能够检测出灌浆不密实的有无和缺陷位置,并能基本判断出缺陷的类型,同时较好地达到测试精度和效率的平衡。
验证结果表明,本测试技术的测试精度和测试效率均已达到了实用水平。
3.3 实验三破梁场景 剖开后场景N1管0m~-3m 扫描等值线图定性测试结果(全体)灌浆密实时,信号经过管道在底部的反射时间3.4实验四试验场景(西南交通大学轨道实验室)IEEV 扫描等值线图3.5 实验五测试对象(云南航天检测) 管道位置图测试结果:对大缺陷位置进行了钻孔穿丝验证,发现该当部位确实存在不密实现象,几乎没有灌浆料。
检测出来缺陷位置,与现场穿铁丝验证结果几乎一致,准确率达到90%以上。
缺陷反射底部反射4现场破梁验证4.1验证一钻孔场景穿丝验证场景测试结果:对大缺陷位置进行了钻孔穿丝验证,发现该当部位确实存在不密实现象,几乎没有灌浆料。
建筑材料检测仪器说明书一、引言本说明书旨在介绍建筑材料检测仪器的使用方法、技术参数和注意事项等,以帮助用户正确、有效地操作该仪器。
请用户仔细阅读本说明书,并按照指导进行操作。
二、产品概述建筑材料检测仪器是一种高精度、高可靠性的设备,广泛应用于建筑材料的物理性能测试、质量评估和品控检测。
该仪器主要包括以下部分:1. 外壳:采用高强度材料制成,具有良好的耐用性和外观美观性。
2. 操作面板:设计简洁、直观,便于用户进行各项操作和设置。
3. 测试模块:包括各种传感器和检测元件,用于测量建筑材料的物理性能参数。
4. 数据处理模块:将测试数据进行处理和分析,并通过显示屏或连接到计算机进行结果输出。
三、使用方法1. 准备工作(1)确保仪器的电源连接正常,并接通电源。
(2)将待测建筑材料准备妥当,按照实际需要进行样本制备。
(3)确保测试环境的适宜程度,避免外界因素对测试结果的影响。
2. 开机与初始化(1)按下电源开关,待仪器自检完成后即可进行操作。
(2)根据实际需要选择测试模式,并根据提示设置相关参数。
3. 测试操作(1)将待测建筑材料放置在测试位置,并固定好。
(2)根据仪器提示,选择相应的测试功能进行操作。
(3)等待测试完成,记录测试结果。
4. 结果处理(1)读取测试结果并进行初步分析。
(2)根据需要,可将结果输出到外部设备进行进一步处理。
四、技术参数本建筑材料检测仪器具备以下主要技术参数:1. 测量范围:根据不同的传感器和测试模块而定。
2. 精度:根据不同的传感器和测试模块而定。
3. 分辨率:根据不同的传感器和测试模块而定。
4. 可调参数:根据不同的测试模式而定。
五、注意事项1. 仪器应在恒定的温度和湿度环境下使用,避免长时间暴露在高温、低温、潮湿等条件下。
2. 使用前,请仔细查看仪器的外观是否完好,如有损坏应及时联系售后服务人员。
3. 操作时,务必遵循本说明书中的操作方法进行,以免对仪器造成损坏。
4. 长期不使用时,应切断电源并妥善保管,以防止灰尘、潮气等对仪器造成影响。
韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司试验室仪器操作规程砂浆稠度仪操作规程1、用湿布擦干净盛浆容器和试锥表面,并用少量润滑油轻擦拭滑杆,使滑杆能自由滑动;2、将砂浆拌合物一次装入容器,用捣棒自容器中心向边缘插捣25次,然后将容器置于稠度测定仪的底座上;3、拧开试锥滑杆的制动螺丝,向下移动滑杆,当试锥尖端与砂浆表面刚接触滑杆上端并将指针对零点上;4、拧开制动螺丝,同时计时间,待10S立即固定螺丝,将齿条测杆下端接触滑杆上端,从刻度盘上读出下沉深度(精确到1mm)即为砂浆的稠度值;5、圆锥形容器内的砂浆,只允许测定一次稠度,重复测定时,应重新取样测定之。
6、每次测试完毕后,应及时清理试样,将仪器檫拭干净。
压力泌水仪操作规程1、将混凝土拌合物装入容器大约1/2处,摊平后用捣棒由边缘向中心均匀地捣20次,用橡皮锤轻轻地在容器外敲打5-10次,直至捣孔消失并不见大气泡为止;2、装入混凝土拌合物至容器口以下30mm处,进行同样的插捣和振实操作后,用抹刀将表面抹平;3、将容器外表擦干净,称容器和混凝土试样的总重G0;4、将油泵上橡胶油管的接套与千斤顶上的接头配合,再分别旋紧油泵及千斤顶上的放油螺钉;5、安装完毕后尽快给混凝土试样施加压力至3.5MPa,立即打开泌水阀门,同时开始计时,并保持恒压,泌出的水接入200ml量筒里。
加压至10S时读取泌水量V10,加压至140S时读取泌水量V140;6、油泵应及时补充油防止空吸现象,如较长时间载荷,只需放松油泵上的放油螺钉,拔出橡胶油管上的接套,高压管与油泵相接时必须紧密注意安全。
电子静水力学天平操作规程1、操作准备:将静水力学天平置于稳定、平整的工作台上,用调节锣丝适当调整高度,使水准器中的水泡位于圆圈中心;2、开机:将天平电源开关关掉,接通220V电源。
打开电源开关,显示“0.0”称量模式;3、称量:开机预热稳定或标准后,显示称量模式“0.0”,取试样一份,装入吊篮并浸入隔水容器中,水面至少高出试样50mm;浸水24h,移放到称量用的篮水容器中,并上下升降吊篮的方法排除气泡;吊篮升降一次约1s,高度为30~50mm;测定水温后,用天平称取吊篮及试样在水中的重量(m2),称量时隔水容器中的水面的高度由容器的溢流孔控制,提起吊篮,将试样放入105±5℃的烘干箱中烘干至恒重,冷至室温称重(m O);称取吊篮在同水温中的重量(m1);4、注意事项:使用前应按规定通电预热;皮重和称物之质量和不得超过称量范围;若称重不准确,需用标准砝码对天平校准;因开机操作不正确,电源连续通断,使得小数点位置或量程显示不正确,这时需关机,然后按注“AFF确认”不放,打开电源,直到显示“P0.00”时松手,这时按“TAR去皮”,可改变小数点到正确位置,按“AFF”确认,“P”消失,再按“TAR”去皮,可改变量程数到正确的数值,再按“AFF”确认,即进入正常自校状态,放上相应的标准砝码即可。
梁板孔道压浆饱满度无损检测技术-工程论文梁板孔道压浆饱满度无损检测技术马俊尧MA Jun-yao(中铁十四局集团第五工程有限公司,兖州272100)(The Fifth Project Co.,Ltd. of China Railway Bureau 14 Group,Yanzhou 272100,China)摘要:通过宁夏银川至青铜峡高速公路项目梁板孔道压浆饱满度检测,阐述了梁的承载能力和耐久性对桥梁寿命至关重要作用。
Abstract: Through the beam plate hole grouting plumpness testing of the expressway from Yinchuan to Qingtongxia, this paper expounds the importance of carrying capacity and durability to the life of the bridge.关键词:梁板;孔道压浆;饱满度;检测技术Key words: beam plate;hole grouting;plumpness;testing technology 中图分类号:U445.57 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2015)30-0141-030 引言以往梁板孔道压浆是否饱满,主要观察锚具压浆孔浆液是否饱满,或在管道处破损检测,认为锚具压浆孔浆液饱满就认为压浆饱满,破顺处浆液饱满就认为管道压浆饱满,这是不科学的,在压浆的过程中如果中间有空气在波纹管中,波纹管道就会在中间处形成空气夹层,长期对钢绞线锈蚀,对梁板的使用寿命大大降低,严重会是梁板断裂,造成严重后果,现在采用SPC-MATS预应力混凝土梁多功能检测仪检测,能科学地、真实地反应出浆液是否饱满,对梁板使用寿命能做出科学的定论。
1 检测对象①预制预应力混凝土梁孔道压浆密实度(饱满度及缺陷);②现浇预应力混凝土孔道压浆(饱满度及缺陷);③连续刚构梁孔道压浆密实度(饱满度及缺陷);④其他预应力结构孔道压浆密实度(饱满度及缺陷)。
预应力张拉监测操作规程1. 引言本文档旨在制定预应力张拉监测操作规程,以确保张拉操作的准确性和可靠性。
本规程适用于预应力张拉监测工作。
2. 背景预应力张拉是一种常用的结构加固和加强方法,用于提高结构的承载能力和稳定性。
为了保证预应力张拉操作的质量,监测工作至关重要。
3. 监测设备- 张力计:用于测量预应力张拉杆的拉力。
- 应变计:用于测量张拉杆上的应变变化。
- 数据记录仪:用于记录监测数据。
4. 操作流程1. 确定监测点位:根据设计要求和工程实际情况,在结构中确定预应力张拉的监测点位。
2. 安装监测设备:根据监测点位,安装张力计和应变计,并连接数据记录仪。
3. 预应力张拉操作:按照预定的张拉方案,进行预应力张拉操作。
4. 监测数据采集:在预应力张拉过程中,实时记录张拉力和应变数据,并进行数据采集。
5. 数据分析与处理:对采集到的数据进行分析和处理,得出预应力张拉效果的评估结果。
6. 报告编写:根据监测数据和分析结果,编写监测报告,包括操作过程、数据分析和结论等内容。
5. 注意事项- 操作人员应具备相关知识和技能,了解预应力张拉操作的原理和要求。
- 预应力张拉操作应严格按照设计要求和操作规程进行。
- 监测设备应定期检查和校准,确保其准确性和灵敏度。
- 数据采集和处理过程应严谨和准确,避免误差和漏项。
- 监测报告应真实、准确地反映预应力张拉操作的情况和效果。
6. 总结本文档制定了预应力张拉监测操作规程,涵盖了监测设备、操作流程、注意事项等内容。
通过遵循规程要求,可以确保预应力张拉操作的可靠性和准确性,提高结构的安全性和可持续性。
预应力混凝土梁多功能检测仪(SPC-MATS)操作手册四川升拓检测技术股份有限公司注意事项●笔记本/平板电脑➢笔记本/平板电脑为选配件,用户可以选择由本公司负责采购或自行选购;用户自行选购时,必须确保笔记本电脑符合本公司所提出的相关参数;➢笔记本电脑/平板电脑的使用需遵循笔记本电脑使用说明书的相关规定;➢笔记本电脑/平板电脑的维护原则上由笔记本电脑/平板电脑生产商负责,对于本公司采购的笔记本电脑/平板电脑,如果客户确实需要本公司出面与电脑生产商进行协商处理,需要将保修卡等相关文件与笔记本电脑一起送至本公司。
●传感器➢传感器在安装时,不能与立柱产生强烈碰撞,否则容易损坏传感器;➢传感器不能在有水、油或腐蚀性溶剂等的环境中使用,否则容易损坏传感器;➢传感器的适用温度范围为:-40℃~+150℃。
●电缆➢本处所提到的电缆包括电荷电缆、供电电缆(BNC-BNC);➢电缆的插头与导线之间不能扭曲,否则容易造成电缆折断;➢应当避免踩踏电缆或对其造成机械损伤,否则容易造成绝缘破坏或电缆折断。
●遥控笔➢遥控笔具有产生激光光束的功能,切勿直视激光光束,切勿用激光照射眼睛,切勿给儿童当玩具;➢遥控笔内置干电池,切勿丢入火中、水中及其它液体中。
长时间不要应取出电池;●其他➢本检测仪在功能追加、质量改进、规格改变等情况下,请务必核实其内容后再使用。
保修说明1.本仪器主机自售出之日(以销售发票为准)起壹年内为无偿保修期;2.在无偿保修期之内,对于因产品质量问题而造成的故障及损坏,可凭保修单由本公司进行免费维修;3.在无偿保修期之后,检测仪维修需支付材料费以及维修费;4.在无偿保修期之内,如果属于下列情况之一的,本公司不提供免费维修,检测仪维修需支付材料费以及维修费:a)因为违反检测仪使用规定、或者操作错误等使用不当造成检测仪故障或损坏的;b)电缆等易损件发生损坏的;c)因为私自改造检测仪造成故障或损坏的;d)由于火灾、地震、水灾、雷击或其他自然灾害和异常电压造成检测仪故障或损坏的;e)在检测仪运输、移动、保管中发生跌落、剧烈碰撞等或其他处理不当的原因造成检测仪故障或损坏的;f)未经本公司允许,经由第三方修理的。
5.笔记本电脑的维修遵照笔记本电脑生产商的保修条例,原则上由笔记本电脑生产商负责;对于由本公司选购的笔记本电脑,如果客户需要本公司与电脑生产商进行协商处理,需要向本公司提供电脑保修卡等相关文件。
目录第1章主要注意事项 (1)1.1测试中的注意事项 (1)1.1.1安全使用注意事项 (1)1.1.2传感器使用注意事項 (1)1.1.3信号传输电缆使用注意事项 (2)1.1.4其他 (2)第2章测试方法 (3)2.1张力测试 (3)2.1.1张力测试概要 (3)2.1.2测试方案 (3)2.1.3预应力标定 (4)2.1.4测试注意事项 (4)2.2灌浆密实度检测 (5)2.2.1灌浆密实度测试方法 (6)2.2.2测试方案 (7)2.2.3测试注意事项 (8)2.3混凝土材质 (11)2.3.1混凝土材质检测概述 (11)2.3.2测试方案 (11)2.3.3测试注意事项 (12)2.4混凝土结构厚度 (13)第3章硬件连接 (13)3.1仪器组成 (13)3.1.1主要部件 (13)3.1.2仪器整体连接图 (14)3.1.3测试方法的选择 (14)3.2放大器的设置 (17)3.2.1放大器介绍 (17)第4章数据采集 (17)4.1启动测试软件 (17)4.2DVC文件设置 (19)4.3校正设定 (20)4.4输入保存数据文件名 (21)4.5设置测试参数 (21)4.6数据采集 (25)第5章数据处理 (28)5.1预应力标定 (28)5.1.1一次解析 (29)5.1.2二次解析 (36)5.2预应力测试 (41)5.3灌浆密实度检测 (43)5.3.1灌浆密实度定性(纵向预应力管道) (43)5.3.2灌浆密实度定位(纵向预应力管道) (56)5.3.3灌浆密实度定性(横、竖向预应力管道) (66)5.4混凝土压缩强度、模量检测 (71)5.4.1一次解析 (72)5.4.2二次解析 (83)5.5结构厚度 (90)5.5.1冲击回波法 (90)附件一RST文件的打开方式 (95)附件二AD转换卡的诊断 (98)附件三预应力特征频率分析 (99)附件四数据上传 (103)第1章主要注意事项1.1 测试中的注意事项为了安全使用本系统, 请详细阅读本说明书,并结合产品相关教程、技术方案、测试原理等,在理解的基础上使用本产品。
1.1.1安全使用注意事项本说明书中,为了防止人身事故和设备损坏,特采用下面的图标提供安全级别信息,请您在理解内容的基础上,进行安全操作。
表1.1-1 无损检测系统安全级别1.1.2传感器使用注意事項・传感器在安装和卸下时须多加注意,有可能因为热粘胶造成烧伤,或由于拆卸工具造成意想不到的损伤。
・请勿碰撞传感器。
・请勿在水、油和腐蚀性溶剂的环境中使用。
・请勿在适应温度范围外使用。
・请认真阅读传感器等附带手册中的注意事项,并遵照执行。
1.1.3信号传输电缆使用注意事项・信号传输电缆与传感器联接时,必须防止电缆头与导线扭曲,否则可能折断导线。
・信号传输电缆使用中,防止踩踏和机械损伤,否则可能折断导线。
1.1.4其他・详细的注意事项请参考各产品附属手册的说明。
・本系统在机能追加、质量改进、规格改变等情况下,请务必核实其内容后再使用。
・请勿对本系统擅自改造。
若擅自对其改造,本公司不承担任何责任。
・以开发本产品的其它应用为由而造成的损失,责任自负。
・充电时须将面板上的电源开关关闭。
第2章测试方法预应力混凝土梁多功能检测仪基于弹性波经过测试对象的各种波动现象,可对预应力混凝土结构及一般混凝土结构的指标进行的无损检测,针对不同的测试项目,一般需要采用不同的测试方法,如下表所示:表1.1-1预应力混凝土梁多功能检测仪测试项目及方法一览其中,部分测试项目针对不同的测试条件提供了多种测试方法以供选用。
同时,为了使您更方便的使用本仪器进行测试,我公司针对每一种测试方法推荐了相应的测试方案,以方便您的测试。
2.1张力测试2.1.1张力测试概要本仪器基于等效质量法(TTEM)通过对锚头激振,测试锚头的振动响应,从而推算埋入式锚索/杆的张力。
2.1.2测试方案将一只传感器传感器(S305M)固定在锚头底部位置,另一只传感器(S305M)固定于冲击锤上,在锚头顶部敲击。
图 2.1-1张力测试示意【注意】:对结构进行有效预应力测试之前,需要对同种结构、类型等情况进行预应力标定,拟合出预应力测试所需要的参数K0,m,Kb。
2.1.3预应力标定预应力标定是对同种结构类型、位置、相同孔数、相同形状的锚具进行参数标定,得到参数K0,m,Kb。
并将其用到预应力测试中。
预应力标定和预应力测试的方案相同,但根据不同的施工条件分为标准标定和简易标定。
(1)标准标定即在结构一端张拉,另一端测试。
测试一端钢绞线预留长度约10cm左右,而张拉端需要分为10级(至少分为4级)张拉,每级张拉完成后,需要进行预应力测试。
标准标定数据的分析参考后续章节。
(2)简易标定对同种结构类型、位置、相同孔数、相同形状的锚具进行预应力测试(为确保被测对象锚具的张拉力,需要全程跟踪该锚具的张拉并记录张拉力,以备标定时使用),测试数量最少3束。
当然测试数据越多,标定参数越准确。
2.1.4测试注意事项进行有效预应力测试时。
需要注意:(1)测试时,传感器型号、传感器安装位置、敲击锤直径、敲击位置、放大器设置等信息必须与标准标定或简易标定情况一致;(2)激振位置和固定在锚具上的传感器在锚具的直径方向,建议采用水平方向;(3)测试时,必须把握敲击力度,使得锚具能够较强的震荡波形(如图 2.1-2),主要关注CH1通道波形,同时CH1通道电压控制在0.2~0.5V范围内,可以结合放大器放大倍数和敲击力度调整;图 2.1-2 预应力正确测试波形图 2.1-3 预应力信噪比低的测试波形(4)标定的来的参数K0,m,Kb,只能用于测试同种结构类型、位置、相同孔数、相同形状、钢绞线外露长度相同的锚具;(5)测试和标定的硬件设置必须相同(如放大器档位、传感器及敲击锤方向、敲击锤型号);(6)同时测试时,需要采用相关记录纸记录现场参数情况。
2.2灌浆密实度检测灌浆密实度检测方法的检测对象包括预制梁、现浇梁纵向预应力管道和横竖向锚杆的灌浆密实度。
同时纵向预应力管道包括定性测试和定位测试,横竖向锚杆包括定性测试其中定性测试。
各种测试方法说明请参考下表。
表2.2-1 灌浆密实度检测方法说明2.2.1灌浆密实度测试方法本仪器可以通过弹性波的传播、反射特性,对预应力梁的孔道灌浆密实度进行定性检测和定位检测。
而对于:(1)定性检测:通过露在两端表面的锚头/钢绞线进行激振和拾振,进而对整个钢绞线的灌浆密实度加以分析。
其中,前3个方法为纵向预应力管道的定性测试方法,后2个方法为横竖向预应力管道定性测试方法。
主要包括以下方法;纵向预应力管道:需要两端露出钢绞线,且外露长度不超过5cm,钢绞线断面较平整(基本达到垂直向)。
•全长波速法•全长衰减法•传递函数法横竖向预应力管道:只需要一端露出即可,且外露长度不超过5cm,钢绞线断面较平整(基本达到垂直向)。
•局部衰减法•反射能量法(2)定位检测:沿预应力梁的侧壁(波纹管走向)进行弹性波雷达扫描,对灌浆缺陷进行定位,该方法适合于纵向预应力管道灌浆密实度测试;•等效波速法该方法在测试时,重点分析梁板底部反射时刻的延迟情况,因此在测试时,选择的激振锤,能够清楚的判定梁板底部的反射信号。
同时,被测管道不能有并排的2根及以上的管道。
•共振偏移法该方法测试时,重点分析波纹管顶部的反射信号。
因此在测试时,选择的激振锤,能够清楚的判定波纹管顶部的反射信号。
2.2.2测试方案(1)全长波速法在预应力梁两端钢绞线(锚杆)露出端上分别固定一个传感器(S31SC),用激振导向器尖端部分紧贴钢绞线(锚杆)端面中心部位,然后用打击锤敲击激振导向器,分别记录下预应力梁两端的测试数据。
图 2.2-1全长波速法测试方案(2)全长衰减法测试方案与全长波速法相同。
(3)传递函数法测试方案与全长波速法相同。
(4)局部衰减法在预应力梁一端钢绞线(锚杆)露出端上固定一个传感器(S31SC/或305M),用激振导向器尖端部分紧贴钢绞线(锚杆)端面中心部位,然后,用打击锤敲击激振导向器。
图 2.2-2 局部衰减法(5)反射能量法测试方案与局部衰减法相同。
(6)等效波速法找出预应力梁孔道坐标,标出孔道位置,沿着孔道位置一次测试。
:激振点:传感器:测线图 2.2-3等效波速法2.2.3测试注意事项➢定性测试(双通道)1、进行定性测试时,主要注意两端测试信号的起始位置,因此需要保证起始位置信号的质量(示例波形);2、定性测试的标定位置,一般选择梁板顶部。