浅谈混凝土强度检测技术论文
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简论结构实体混凝土强度检验的等效养护龄期本文从分析影响混凝土强度增长的主要因素入手,对确定等效养护龄期时养护温度值取用问题进行探讨,提出不同情况下养护温度值取用的建议,以及在特定情况下应考虑养护湿度对同条件养护试件强度发育的不利影响。
标签:等效养护龄期、日均养护温度、成熟度或积温前言2002版GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》中首次提出混凝土结构实体检验之规定,2015版GB 50204延续这一要求,并使用等效养护龄期的同条件试件作为检验实体混凝土强度的首选方法。
这样在实际工程施工和验收时,就涉及到合理、准确确定同条件养护试件等效龄期问题,成为正确执行该规范实体混凝土强度检验规定的前提和基础。
自2002版GB 50204实行以来,工程界对等效养护龄期确定等相关问题,一直存在不同认识与理解,给准确执行规范带来偏差。
为此,笔者通过学习研读2002版、2015版GB 50204,并查阅相关文献,对等效养护龄期计算时使用的日均养护温度、养护湿度等问题进行分析研究,并提出准确理解、执行规范相应规定的建议。
1、等效养护龄期与成熟度[1]等效养护龄期是1992年由张德鸾在全国冬期施工学术会议上发表的论文中提出的基本概念,其要义是混凝土达到同一预定强度所需标准养护时间与自然养护时间之比值确定为等效龄期系数。
然后以每一温度下等效龄期系数与养护时间乘积的总合得到相当于标养的等效时间,这个与标准养护条件下龄期相对应的等效时间即为等效养护龄期。
在混凝土组份已知时,其强度增长由养护温度和养护时间决定。
在1951年英国Saul将养护温度与时间的乘积(即积温)定义为成熟度,并认为不管温度与时间如何组合,只要成熟度相同,其强度大致相同。
这一论断后来为各国学者所验证并接受。
显然,成熟度与等效养护龄期有相应的逻辑关系,即成熟度相同时,不同温度下相对应的养护时间即互为等效养护龄期。
2、现行规范对等效养护龄期的规定修订后的2015版GB 50204完善了结构实体混凝土强度检验有关等效养护龄期相应的规定,使其具有更强的可操作性。
高层建筑的混凝土施工技术浅析【摘要】:随着我国各项建设事业的发展,各式各样的高层建筑如雨后春笋般的出现在各地。
而在高层建筑施工中建筑混凝土施工又是重中之重,直接关系到高层建筑质量的好坏。
本文结合在实际中的一些应用简要介绍高层建筑的混凝土施工技术。
【关键词】:高层建筑混凝土施工技术中图分类号:tu97文献标识码: a 文章编号:引言近年来,我国经济高速运转,市场化进程迅铺开,城市建设也相继加快,建筑行业在面临新机遇的同时也迎来了新挑战,在目前我国房屋建设的质量要求越来越高的大形势下,混凝土作为房屋建筑的主要材料,其施工技术已经成为房屋整体建筑质量的重要保障。
本文主要研究房屋建筑混凝土的施工技术进行探讨。
一、施工前的准备(1)在混凝土的浇筑施工之前,应该先做好对施工工人的安全技术交底工作,对施工中要注意的问题要详细说明,强调梁柱、梁板与剪力墙的混凝土标号的控制,以及振捣时间、间距等等事项。
(2)在施工阶段,应该对该地天气变化情况进行掌握,根据工程的需要,把浇筑工程中所必备的防雨防暑物资事先准备好,以保证混凝土的浇筑质量。
(3)在浇筑施工之前,应该对钢筋、控制模板、保护层等设备的规格尺寸进行检查,使其偏差值符合国家验收评定的标准。
还应该对模版接缝处是否密合完好以及其支撑是否稳定进行检查,还要对钢筋和模版进行预检,符合标准之后,才能开始浇筑。
二、对混凝土的要求对于按照技术规范的要求而制备的3个混凝土试块,一个将在硬化7天后进行破碎试验,另外两个将在硬化28天后进行破碎试验。
后两个混凝土试块的28天强度的平均值将作为测试结果。
混凝土强度是否符合规范的要求将根据28天强度试验的结果作出判断。
如果测试结果小于规范中对该等级混凝土规定的最低要求,在该情况下,应将该试块所代表的混凝土从工程中除去并清除出现场。
对于某一等级的混凝土,如果4次连续测试的平均值小于规范中对该等级混凝土的最低均值要求,则不得继续在永久性工程中浇筑该等级的混凝土,直到发现了该问题的原因,并作出了更正,满足了要求,才能继续浇筑该等级的混凝土。
关于钻芯法评定混凝土实体抗压强度的思考摘要:本课题组一直持续对混凝土芯样的研究工作,获取了大量的研究数据,通过数据分析总结,得出芯样直径、高径比、取芯方向及端面平整度对抗压强度的影响结论,提出加大微小芯样或者短芯样的研究,更好地为工程质量建设服务。
Abstract:The research group has been continuously working on the concrete core samples,and has obtained a large number of research data.Through data analysis and summary,it has come to the conclusion that the core sample diameter,height diameter ratio,coring direction and end face flatness have an impact on the compressive strength,and it has put forward to increase the research on micro core samples or short core samples,so as to better serve the construction of project quality.关键词:芯样;强度;高径比;直径;平整度1概述用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法检测混凝土结构实体抗压强度,是目前工程技术人员在混凝土结构实体检测中常采用的三种方法,由于采用数字式或指针直读式回弹仪,数字式非金属超声波仪对现场混凝土结构或构件可以进行重复测试,不破坏混凝土结构,便于大范围检测等优点,因而在混凝土结构工程实体检测中得到了技术人员的广泛应用。
但是以钻芯法为代表的微破损法更具有直观性,能真实地反映混凝土结构的实际状况,是不可缺少的评定混凝土实体抗压强度的有效方法。
第1篇摘要:混凝土工程是现代建筑工程中最为常见的一种结构形式,其施工质量直接关系到建筑物的安全和使用寿命。
本文从混凝土材料的选择、施工工艺的优化、质量控制措施等方面,对混凝土工程施工技术进行了探讨。
关键词:混凝土工程;施工技术;质量控制一、引言混凝土工程作为建筑工程的重要组成部分,其施工质量直接影响到建筑物的安全和使用寿命。
随着建筑行业的不断发展,混凝土工程施工技术也在不断进步。
本文旨在分析混凝土工程施工技术,以提高工程质量,确保建筑安全。
二、混凝土材料的选择1. 水泥:水泥是混凝土的主要胶凝材料,应选用符合国家标准的水泥,如普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥等。
水泥的质量应符合GB175-1999的规定。
2. 骨料:混凝土中的骨料包括粗骨料和细骨料。
粗骨料应选用粒径均匀、级配良好的碎石或砾石;细骨料应选用中砂或细砂。
3. 掺合料:掺合料可改善混凝土的性能,如提高强度、降低收缩等。
常用的掺合料有粉煤灰、矿渣粉等。
三、施工工艺的优化1. 混凝土搅拌:混凝土搅拌应采用强制式搅拌机,确保混凝土搅拌均匀,提高混凝土的强度和耐久性。
2. 混凝土运输:混凝土运输过程中,应避免混凝土离析、分层等现象。
运输车辆应保持清洁,运输距离不宜过长。
3. 混凝土浇筑:混凝土浇筑应分层进行,每层厚度不宜超过30cm。
浇筑过程中,应确保混凝土密实,无蜂窝、麻面等缺陷。
4. 混凝土振捣:混凝土振捣应采用插入式振捣器,确保混凝土密实,无气泡。
振捣时间不宜过长,以免造成混凝土过度振捣。
5. 混凝土养护:混凝土养护是保证混凝土强度和耐久性的关键环节。
养护期间,应保持混凝土表面湿润,避免混凝土干裂。
四、质量控制措施1. 材料质量控制:严格把关原材料的质量,确保混凝土材料符合国家标准。
2. 施工过程控制:加强对施工过程的监督,确保施工工艺符合设计要求。
3. 混凝土强度检测:定期进行混凝土强度检测,确保混凝土强度达到设计要求。
4. 裂缝控制:针对混凝土裂缝问题,采取有效措施,如优化混凝土配比、加强施工管理等。
混凝土检验技术中实行无损检测的研究【摘要】混凝土无损检测技术,是在不破坏结构件的情况下,直接从结构物上测试或钻取芯样测试,推定混凝土强度及缺陷等。
本文介绍了超声无损检测的基本原理,结合工程实例分析,得出psd 判据法可用于混凝土构件缺陷定性和定量的分析,并建议使用该法时结合超声成像法作为最终判据。
【关键词】无损检测;混凝土缺陷;psd判据法混凝土是我国建筑结构工程最为重要的材料之一,它的质量直接关系到结构的安全。
多年来,结构混凝土质量的传统检测方法是以按规定的取样方法,制作的立方体试件,在规定的温、湿度环境下,养护28d时按标准实验方法测得的试件抗压强度来评定结构构件的混凝土强度。
用试件实验测得的混凝土性能指标,往往是与结构物中的混凝土的性能有一定差别。
因此,直接在结构物上检测混凝土质量的现场检测技术,已成为混凝土质管理的重要手段,这一检测技术已引起各国建筑工程界的重视和承认。
1 超声无损检测的基本原理1.1 无损检测所谓混凝土“无损检测”技术,就是要在不破坏结构构件的情况下,利用测试仪器获取有关混凝土质量等受力功能的物理量,因该物理量与混凝土质量(强度、混凝土缺陷)之间有较好的相关关系,可采用获取的物理量去推定混凝土质量(强度、混凝土缺陷)。
混凝土超声检测是用超声波探头中的压电陶瓷或其他类型的压电晶体加载某频率的交流电压后激发出固定频率的弹性波,在材料或结构内部传播后再由超声波换能器接收,即压电逆效应,通过对采集的超声波信号的声速、振幅、频率以及波形等声学参数进行分析,以此推断混凝土结构的力学特性、内部结构及其组成情况。
超声波检测可用于混凝土结构的测厚、探伤,混凝土的弹性模量测定以及混凝土力学强度评定等方面。
1.2 psd判据法(斜率法)针对不同的混凝土构件进行评判,评判的方法主要有超声参数直观评判法、概率评判法和psd法(即斜率法),本文结合混凝土孔灌注桩利用直观评判法和psd判据法对混凝土构件缺陷进行评判和对比分析。
高性能混凝土施工质量浅析【摘要】通过对高性能混凝土概念的提出,介绍了高性能混凝土的特性、适用范围,分析了高性能混凝土的质量控制,从严格控制原材料、配合比、拌制、运输、浇筑、养护等环节进行深入探讨,从而指导了高性能混凝上的施工质量。
【关键词】高性能;混凝土;使用质量引言建筑技术发展到今天,对混凝土提出了更高要求,特别是一些施工难度大、使用环境恶劣、维修工作困难而混凝土质量要求又高的工程,仅仅依靠提高强度是不够的,必须同等改善混凝土工作性能。
为满足这些要求,混凝土必须向高性能方向发展。
1 高性能混凝土的概念高性能混凝土是一种新型的高技术混凝土,是在大幅度地提高普通混凝土性能的基础上采用现代技术制作的混凝土,它以耐久性作为设计的主要指标。
针对不同用途要求,高性能混凝土对下列性能有重点的予以保证:耐久性、工作性、适用性、强度、体积稳定性和经济性。
为此,高性能混凝土在配制上的特点是低水胶比,选用优质原材料,除水泥、水、集料外,必须掺加足够的矿物细掺料和高效外加剂。
2 高性能混凝上的特性高性能混凝土应同时具备以下特点:2.1高工作性:高性能混凝土在拌合、运输、浇筑时具有良好的流变学特性,高流动性(一般坍落度在20cm以上),不泌水,不离析,施工时能达到自流平,坍落度经时损失小,具有良好的可泵性。
这种优良的工作性能可以保证施工时混凝土的质量均匀,避免了一些原始缺陷,同时可提高施工速度,节省人力。
2.2高体积稳定性:在硬化过程中混凝土体积稳定,水化放热低,混凝土温升小,冷却时温度收缩小,干燥收缩小,硬化过程中不开裂,收缩徐变小。
硬化后具有致密结构,不易产生宏观裂缝。
2.3高强度:具有高的早期强度及后期强度,高强是高性能混凝土的一个特点,但不等于强度较低的混凝土不具备高性能,高性能混凝土应达到多高强度,各国无统一规定,我国基本上认为应在c50级以上。
2.4高耐久性:高性能混凝土应具备高的抗渗性,抗冻融性及抗腐蚀性。
混凝土强度检测中的无损检测方法研究一、前言混凝土结构是建筑结构中最常见的一种结构形式,其强度的检测是保证结构安全的重要手段。
传统的强度检测方法需要破坏性测试,给结构带来一定的损伤。
因此,无损检测成为了一种重要的混凝土强度检测方法。
本文将介绍混凝土强度无损检测的常用方法及其优缺点。
二、超声波检测法超声波检测法是一种非常常见的混凝土强度无损检测方法。
其原理是利用超声波在混凝土中的传播速度与混凝土强度之间的关系进行测量。
1、测试仪器超声波检测法需要使用超声波探头和超声波测试仪器。
超声波探头通常是一个圆柱形的探头,其直径和频率根据测试的混凝土结构不同而不同。
超声波测试仪器可以进行探头的控制和数据的读取。
2、测试步骤(1)检测前准备:清理混凝土表面,涂抹耦合剂,放置探头。
(2)进行超声波测试:启动测试仪器,进行超声波测试。
测试的时候需要控制超声波探头的位置和角度,使其能够覆盖整个测试区域。
(3)数据处理:测试结束后,需要对数据进行处理和分析。
根据声波传播时间和距离计算混凝土的声速,再根据声速和混凝土密度计算混凝土的弹性模量和泊松比。
3、优缺点优点:超声波检测法操作简单,不需要破坏混凝土结构,可以在混凝土结构建成后进行检测。
缺点:超声波检测法对混凝土的品质要求较高,对于含有较多空洞或钢筋的混凝土结构,其测试结果容易受到干扰。
三、电磁法电磁法是一种通过测量混凝土结构中的电磁波的传播速度和强度来判断混凝土强度的无损检测方法。
1、测试仪器电磁法需要使用电磁波传感器和电磁波测试仪器。
电磁波传感器通常是一个平行六面体的探头,其大小和频率根据测试的混凝土结构不同而不同。
电磁波测试仪器可以进行探头的控制和数据的读取。
2、测试步骤(1)检测前准备:清理混凝土表面,涂抹耦合剂,放置电磁波传感器。
(2)进行电磁波测试:启动测试仪器,进行电磁波测试。
测试的时候需要控制电磁波探头的位置和角度,使其能够覆盖整个测试区域。
(3)数据处理:测试结束后,需要对数据进行处理和分析。
刍议混凝土施工技术的问题及研究分析摘要:随着高层建筑进一步的发展,为了建造出更高水平的高层建筑,并体现其魅力,追求新的、更加合理、更实用的现代化建筑将是土木工程师们的目标和方向。
文章重点针对房屋建筑工程混凝土施工技术质量问题及解决措施。
关键词:建筑工程,施工技术,混凝土施工,分析中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:引言:房屋建筑质量问题直接关系到国家经济建设的发展,同时也关系着人民生命财产的安全,混凝土施工是房屋建筑质量问题中的关键,影响混凝土施工质量的原因很客观,但是只要施工人员在施工过程中加强每一个环节的质量检测,增强质检人员的责任心,积极且及时地发现问题,并及时处理混凝土中的一些通病,这样就能尽可能地搞好工程质量,消除工程中的隐疾。
同时,在裂缝的处理方法的选择上是需要结合房屋的实际情况来决定的,总的来说,裂缝问题一旦解决地不恰当便不能保证房屋的使用性能,使公司不能盈利。
一旦裂缝问题解决好了,还可以减少建筑材料不必要的浪费。
不但要在施工过程中采取一定的措施,还要在施工完毕后加强改革方面的养护工作这样双管齐下的措施才能使得混凝土中的裂缝问题得到根本的解决.结合工作经验,对防止裂缝的发生的具体措施进行总结,并列出有关房屋混凝土的几种施工技术。
一、房屋设计需根据实际情况进行在施工前期的设计过程中需要考虑到建筑房屋的受力情况,最好采用中低强度的混凝土材料,强度等级控制在c20-c35 范围为最佳,尽量避免使用高强混凝土。
为了能够在设计源头对混凝土薄弱部位控制裂缝形成,在进行抗裂计算时需充分考虑抗裂薄弱部位。
对于跨度大、体积大的梁,纵向构造钢筋的设置应适当改善,通过合理地改变梁纵向截面的配筋率,较为准确地估算施工荷载、温度变化、应力大小等,这对于构件抗裂性的提高很有帮助。
此外,根据建筑的具体情况决定抗温度筋的设置,尤其是凹角处、阳角处、屋面板、楼扳等部位,最好使用小直径、密间距布置,其间距应小于100mm。
混凝土强度检测技术若干问题的探究0.引言混凝土是我国土木工程当中重要并且必要的资源、材料之一,其质量、强度好坏将会直接决定整个土木工程的最终质量。
随着我国土木工程技术的不断创新与发展,土木工程混凝土强度质量检测系统也在不断的完善与提升,其检测技术逐渐的从以往的破坏性检测方式转变为无损检测强度技术。
土木工程的混凝土强度检测评估分析工作是提升工程施工质量的有效手段,通过有效的强度检测分析,工程人员可以更加准确的了解工程材料的安全性与实际质量,为土木工程的施工建设提供确切的安全保障。
1.土木工程混凝土现场施工强度检测意义土木工程的结构检测工作在实践工作中首先应对工程材料成分进行化学分析与检测,例如,對混凝土、钢材等进行集料分析与成分分析[1]。
通过必要的检测手段,准确判定土木工程使用材料的安全性与适用性。
混凝土是我国土木工程当中重要并且必要的资源、材料之一,其质量、强度好坏将会直接决定整个土木工程的最终质量[3]。
建筑混凝土项目是施工强度检测中一项重要的项目之一,其能够直接的检测混凝土项目内部是否出现不合格部位,从而帮助检测人确定处理以及整改方案,保障土木工程混凝土项目的施工质量。
混凝土强度检测是提高土木工程结构强度及施工质量的有效手段之一,通过对土木工程的混凝土强度的检测,能够准确的分析材料强度、钢筋配置情况以及构建的承受能力等情况,从而有效判定土木工程的施工安全性与有效性,进一步提升建筑物的使用性能。
强度检测如果出现纰漏或者疏忽情况,往往就会造成严重的质量事故,因此,需要认真对待[1]。
2.土木工程混凝土现场强度检测技术2.1回弹法测量混凝土的表面强度使用回弹一起测量混凝土的表面强度,从而进一步的推算混凝土的整体强度。
回弹仪是上世纪瑞士研究人员E.Schmidt所研发而成的,其主要是以弹簧、拉簧、重锤、撞击杆以及读数标尺等部件组成[4]。
回弹仪的主要工作原理是通过一个标准质量的重击锤,并利用标准的弹簧弹力的引导之下,打击一个与混凝土表面有着充分接触的弹击杆,在回弹力的影响之下,重锤会一定程度的回弹一定的距离,并将滑动指针引导在刻度板之上记录下回弹值,假设回弹值为X,X则能够直接代表起跳原始点与重锤回弹距离之间的百分比。
浅谈水泥强度及其预测研究现状摘要:采用遗传规划理论可以对水泥强度这种非线性关系复杂、变量多、大时滞问题进行预测,并可以获得强度和其影响因素之间的显性的非线性表达式。
关键词:水泥强度;预测研究中图分类号:tu528 文献标识码:a 文章编号:1006-3315(2013)06-173-001水泥强度通常是指水泥试件在单位面积上所承受的外力,水泥强度是衡量水泥性能的重要指标之一。
作为混凝土的主要胶结材料,水泥强度既是水泥胶结能力的体现,又为混凝土强度的基本来源。
水泥强度与水泥标号是密切相关的。
水泥标号是依据国家规定的强度检验方法在28天的抗压强度和抗折强度来确定的,水泥强度越高,其标号越高,出厂水泥的强度和标号都必须符合国家的标准。
水泥强度是对水泥质量进行评价的一个重要指标,它是水泥划分强度等级的依据。
通常来说,水泥应当在养护28d后,通过抗压试验后方能出厂。
但是,由于各种原因,在我国水泥厂生产的水泥一般在28d内即发货。
水泥厂均按照cb/t17671-1999的要求进行水泥的检测,虽然在保证水泥质量和水泥设计与工程质量方面起到了积极作用,但需要28天以后才能确定水泥标号,不能满足水泥生产控制和水泥使用的要求。
水泥的强度通常用抗压强度、抗折强度和抗拉强度来表示,单位为mpa(兆帕),是水泥重要的物理力学性能之一。
水泥的抗压强度是指水泥硬化胶砂试体在承受压缩破坏时所受到的最大应力;抗折强度是指水泥硬化胶砂试体在承受弯曲破坏时所受到的最大应力;而水泥的抗拉强度是指水泥胶砂硬化试体在承受拉伸破坏时所承受的最大应力。
其中,水泥的抗压强度往往是水泥的抗折强度的10-20倍。
因而,水泥的28d抗压强度是水泥主要的性能指标,也是水泥划分标号的依据。
水泥抗压强度是水泥性能最重要指标,因此,国内及国外对水泥的性能研究主要是对水泥的抗压强度进行预测研究。
在水泥强度预测中,国内外对其的快速测定进行了大量的研究,提出了干硬试件法、统计法、化学法、湿热法、沸水法、促凝压蒸法等多种方法。
混凝土论文五篇范文第一篇:混凝土论文混凝土班级:姓名:学号:设计原理论文摘要混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。
通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(加或不加外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
目前在世界范围内,混凝土作为用途最广、用量最大的一种的建筑材料,研究混凝土的特点和性能可以更方便的应用混凝土,充分发挥混凝土的优势。
要让混凝土更好地为人类服务与环境协调发展,进一步促进混凝土科技进步, 为不断探索发展途径和技术创新奠定基础,必须掌握混凝土的强度、工作性、耐强度久性等各方面性能。
目前混凝土技术已进入高科技时代, 品种不断增加, 应用领域不断扩大,结构设计方法也在不断完善。
然而规范是结构设计的技术文件,在结构设计方面起着重要的指导作用,反映着一个国家和地区技术和经济发展的水平。
技术先进、安全适用、经济合理、经久耐用是制定结构设计规范的基本原则,世界各国均是如此。
我国与美国和欧洲相比,有着不同的社会历史背景,所以混凝土结构设计方法和规范的发展也经历了不同的过程。
关键词:混凝土结构;设计方法与规范1.1混凝土结构1.1影响混凝土质量的主要因素(1)混凝土配合比设计的正确性。
(2)管理操作人员的人数、培训教育、组织分工、质量意识。
(3)气象情况,包括晴、雨、气温、风速。
(4)各类机械设备,包括机械设备先进性、完好性和匹配。
(5)原材料质量,包括水泥、骨料、外加剂、水、掺合料。
(6)原材料计量,包括计量方式、误差。
(7)搅拌,包括投料、顺序、时间。
(8)拌合物输运布料,包括方式、运距或时间。
(9)浇注振捣,包括方法,时间。
养护,包括温度、方法、湿度、时间1.2混凝土原材料的选用和质量控混凝土原材料选择及配合比设计制1.水灰比的确定高强混凝土水灰比的计算不能采用普通混凝土的强度的公式,应根据试验资料进行统计,提出混凝土强度和水灰比的关系式,然后用作图法或计算法求出与混凝土配制强度(fcu.0)相对应的水灰比。
对混凝土桥梁检测技术的探讨摘要:本文主要对混凝土桥梁检测技术的基本内容进行了研究,同时还对混凝土桥梁的静载试验和动力试验进行了描述。
关键词:桥梁;检测;混凝土abstract: this paper, the basic content of the concrete bridge inspection, research, and also described the concrete bridge static load test and dynamic test.key words: bridge; detection; concrete中图分类号:tu2文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)目前,随着经济建设的飞速发展我国已经新建了许多大、中型的桥梁,这些桥梁如建立在江河上的铁路桥梁、建立在城市中的公路桥梁或者是城市立交桥等,而且为了保证工程的施工质量以及运行安全就要在桥梁的建设和运营期间对桥梁进行大量的常规检测,而且有许多早期桥梁工程会因年久失修而产生混凝土表面脱落、钢筋外露或者是混凝土盐蚀等现象,最终导致桥梁的局部区域出现破坏使得桥梁表面的抗压能力受到严重的削弱。
因此,对桥梁检测技术的研究不仅要对桥梁进行静载试验和动载试验,而且还要加强早期桥梁的检测与维护工程中,只有对已建桥梁进行定期的检测和评估才能够有效的保证桥梁持久、安全的使用。
近些年来,我国的混凝土桥梁检测技术虽然经过几十年的发展也逐渐趋于成熟,但是相比于国外先进技术来讲还存在着一定的差距。
一、桥梁试验的任务1.1确定新建桥梁结构的承载能力和使用条件对于重要的桥梁结构在建成竣工后,通过桥梁试验考察该桥的施工质量与结构性能,判定桥梁结构的实际承载能力,为竣工验收、投入运营提供科学的依据。
对于新型或复杂的桥梁结构,通过系统的桥梁试验,可以掌握结构在荷载作用下的实际受力状态,探索结构受力行为的一般规律,为充实和发展桥梁结构的设计计算理论积累科学的资料。
土木工程混凝土施工技术的论文土木工程混凝土施工技术的论文土木工程混凝土施工技术论文【1】引言:土木工程施工是一项复杂的系统工程,它涉及到现场工种多、专业多的交叉作业,现代土建工程以混凝土施工为主,本文结合多年的实际经验,就土木工程混凝土施工技术进行了探讨。
一、混凝土强度等级不同的处理1.1与基础的相接柱与独立基础或底板不同强度混凝土的交接面,一般设在基础或底板的上表面,与混凝土施工缝相重合,以方便施工。
若为独立基础,亦可设在梯形截面的变截面处。
柱与独立基础或底板不同强度等级混凝土的交接面,也可设在柱外距离柱为柱宽的截面处,深度至底板或基础底部。
1.2柱与梁相接柱与梁相接的节点核心区受力非常复杂,且施工缝常留置在该区的上部及下部,若不同强度等级的混凝土在此处理不好,可能留下隐患。
柱与梁不同强度等级的混凝土交接面设在距离柱为梁高的梁上。
在与梁下皮等高的柱的施工缝上继续浇筑混凝土时,浇筑与柱等强度的混凝土至板下平面,混凝土也随同浇至柱相邻梁内距离与梁高相等的梁内,梁内混凝土也浇至板底平面,此时混凝土浇筑不能停止(此处不能形成施工缝),而应在柱截面内继续浇筑与柱混凝土强度等级相同的混凝土至板的上表面,此处作为柱混凝土浇筑的施工缝。
为此,当节点核心区混凝土浇筑至板下平面时,在柱的截面位置上要支设高度等于板厚的柱模板。
此种做法施工过程繁琐,施工时除要注意不同强度等级混凝土的浇筑在交接面处的更换外,还要及时支涉高度等于板厚的柱模,但能保证柱节点核心区的混凝土强度等级与柱相同。
梁板的混凝土尽可能采用相同的强度等级,一般设计的混凝土强度等级相关并不大,通常相差1-2级;整浇梁板结构的钢筋混凝土梁是按T形截面内的混凝土按强度等级高的混凝土浇筑,剩下的低强度混凝土量也就不多了,为方便施工,梁板混凝土宜采用与梁相同强度等级的混凝土。
如果梁和板的混凝土等级相差较大,不同混凝土强度等级的混凝土交接面可留在弯起钢筋等于板厚的竖直截面上二、混凝土的搅拌及运输在完成材料选取后,混凝土的搅拌一般被视为混凝土施工的第一道工序。
混凝土毕业论文论文题目:探析土木工程中混凝土施工技术摘要:本研究生论文主要阐述了土木工程施工中混凝土的施工技术,分析了混凝土的施工过程中如何做好质量防控,保证施工质量。
关键字:混凝土表面硅酸盐水泥质量掌控凡可以饮用的水均可用于拌制和养护混凝土。
未经处理的工业废水、污水及沼泽水不能使用,对钢筋混凝土及预应力混凝土工程不允许使用海水。
水泥的质量掌控水泥是混凝土应用材料之首。
目前我国的水泥品种较多,按用途和性能分为通用水泥、专用水泥及特种水泥。
通用水泥主要用于一般土建工程,包括硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤硅酸盐水泥以及复合硅酸盐水泥。
在使用水泥的时候必须区分水泥的品种及强度等级掌握其性能和使用方法,根据工程的具体情况合理选择与使用水泥,这样既可提高工程质量又能节约水泥。
在施工过程中还应注意以下几点:(1)优先采用食用油水泥;(2)运往工地的水泥,应当按标明的品种、强度等级、生产厂家和出厂批号,分别储存至存有显著标志的仓库中,严禁混装;(3)水泥在运输和储存过程中应当防尘防潮,已变色结块的水泥应当经处置并检验合格方可采用;(4)水泥库房理应排洪、通风措施,维持潮湿;(5)先出厂的水泥先用;(6)应当防止水泥的散佚浪费,做好环境保护。
骨料的质量掌控(1)砂砂优先选用优质江砂或河砂,混凝土工程应选用中粗砂,对于泵送混凝土,砂宜用中砂,砂率宜控制在39~43%。
(2)石子碎石针片状颗粒状所需严格控制。
针片状含量很大,直接影响商品混凝土的质量。
石子粒形好,吻合方或圆形,针片状颗粒含量不大,适合布局泵送混凝土或高强泵送混凝土。
大量试验研究和工程实践表明,混凝土中掺入一定数量优质的粉煤灰后,不但能代替部分水泥,而且由于粉煤灰颗粒呈球状具有滚珠效应,起到润滑作用,可改善混凝土拌合物的流动性、粘聚性和保水性,从而改善了可泵性。
特别重要的效果是掺加原状或磨细粉煤灰后,可以降低混凝土中水泥水化热,减少绝热条件下的温度升高。
超声波检测混凝土强度分析随着我国经济的飞速发展以及城镇化进程的加快,建筑行业得到了突飞猛进的发展。
混凝土质量直接决定了建筑的质量,进而影响人们的生命安全。
因此,混凝土强度的检测方法受到了社会各界的广泛关注。
在传统的检验过程中,取样试件的代表性一直是个问题。
接下来,本文将详细论述超声波检测混凝土强度分析。
标签:超声波检测;混凝土;强度自从1949年西方研究人员在混凝土结构检测中首次使用超声脉冲检测技术以来,这种无损检测技术得到了广泛应用。
超声波技术能够对混凝土的强度、弹性、内部缺陷等进行检测,但是,由于强度检测中的多种不确定性因素,导致了超声测强技术发展缓慢。
但是,随着科技研究与理论研究的深入发展,超声测强的应用深度与广度会进一步增大。
1 混凝土中超声波特点以及超声测强的基本原理由于混凝土独特的内部构造方式,使得超声波的传输也具有独特性质。
在混凝土中,超声波的传播衰减比较大,指向性比较差。
由于折射与反射作用的影响,使其在混凝土内部传输时并非直线进行。
同样原理,在任何一点的声场所空间中,都存在着入射声波、反射波、折射波以及转换后的横波。
因而,检测仪探头所接受的信号,也是上述声波的叠加。
超声波指的是超声仪器发射转换器,以一定的重复性频率所间断性的发出的超声脉冲。
超声测强,指的是通过混凝土中超声脉冲的传播规律以及与混凝土强度之间存在的某种关系,通过对脉冲参数的具体分析,最终得出混凝土强度的检测方式。
超声仪器所产生的脉冲,会进一步促使电压晶体获取高频脉冲。
产生的脉冲会进一步传输到混凝土中,相应的接收转换器会接受混凝土中的信号数据,进而将超声波在混凝土中的传播距离与传播时间测量出来,进而计算出混凝土中超声波的传播速度。
混凝土中声波的传播速度,能够详细的反应混凝土密实度。
混凝土强度与混凝土密实度存在直接联系,所以说,混凝土中的超声波声速与混凝土强度之间有密切关系。
简言之,混凝土越密实,其强度就越高,混凝土中声波的传输时间就越短,声速越大。
论建筑工程中钢筋混凝土结构质量检测的相关问题及对策【摘要】钢筋混凝土是影响建筑工程的重要组成部分,对工程质量的好坏有着直接的、重要的影响。
本文根据笔者多年从事建筑方面的工作,从几个方面对钢筋混凝土结构质量检测进行了详细探讨,论证了检测技术的可行性。
【关键词】建筑工程,钢筋混凝土,结构质量,检测中图分类号: tu761 文献标识码: a 文章编号:一.前言19世纪后半期,钢筋混凝土开始广泛的应用于土木、建筑工程,并在材料搭配、施工技术等方面有了很大的发展。
目前,钢筋混凝土已经成为我国建筑工作中最重要的材料。
由此产生的安全和质量问题也成为关注和研究的重要内容。
由于在设计、施工过程中受到各种原因的制约,可能会产生各种不同的质量问题;因此,必须对建筑工程中的钢筋混凝土进行质量检测。
但是对钢筋混凝土的质量检测不同于普通商品的质量检测,因为它与施工的过程息息相关,无法直接分块检测,而在已经成型的建筑物上直接“取样”,或直接检测。
这就要求我们检测的时候不能对建筑物进行损伤,但是又要达到检测的效果。
从工程的实际情况考虑,对于钢筋混凝土质量的检测主要有:混凝土结构外观质量缺陷的检测、混凝土强度的检测、混凝土内部缺陷的检测、混凝土结构钢筋检测。
二.钢筋混凝土工程质量问题产生原因要更好的检测钢筋混凝土的质量,必须了解可能引起钢筋混凝土质量问题的原因。
归纳起来有几个方面,即:材料选择问题,如选择了质量不合格的的水泥、粉煤灰、钢筋、骨料和外加剂等;建筑设计问题,如设计图纸不科学,对力度和压力荷载考虑不足,计算误差太大等;配合比设计和施工方面的问题,如材料的配合比例不符合规范要求,或者搅拌不均匀,搅拌以后停留的时间过久,没有按照规定浇筑、养护等;环境原因,如大雪、酸雨、风化作用、高温等。
三.钢筋混凝土结构质量检测探索钢筋混凝土结构质量检测大体上可以分为三类。
一是外观检测。
对于混凝土外表产生的质量问题,如尺寸偏差、蜂窝、表面损伤、缺棱掉角等可以采用这种方法;二是在结构本体上进行检测。
碳化深度检测方法对混凝土强度评定的研究[摘要] 混凝土的碳化是混凝土所受到的一种化学腐蚀。
空气中CO2气渗透到混凝土内,与其碱性物质起化学反应后生成碳酸盐和水,使混凝土碱度降低的过程称为混凝土碳化,当碳化超过混凝土的保护层时,在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。
可见,混凝土碳化作用一般不会直接引起其性能的劣化,对于素混凝土,碳化还有提高混凝土耐久性的效果,但对于钢筋混凝土来说,碳化会使混凝土的碱度降低,同时,增加混凝土孔溶液中氯离子数量,因而会使混凝土对钢筋的保护作用减弱。
[关键词]碳化深度; 混凝土强度; 五大要素;混凝土强度推定値1工程概况城投金茂府院项目位于成都市龙泉驿区十陵街道东三环路三段。
地下室一层,地面上为1-20号楼,主楼基础采用筏板基础,为二类高层住宅建筑,层数十三层,建筑高度38.5m,除了地下车库顶板混凝土强度是C35P6,其余墙柱梁板均为C30混凝土,无高强度混凝土墙面,地下室底板混凝土保护层厚度40mm,地下室顶板保护层厚度20mm,其余墙柱楼板保护层厚度按一类环境设置保护层厚度,一类环境下混凝土保护层厚度详见表1.1表1.1混凝土最小保护层厚度列表2工艺原理混凝土碳化公式:Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O水泥在水化过程中生成大量的氢氧化钙,使混凝土空隙中充满了饱和氢氧化钙溶液,混凝土遇到空气中CO2,产生化学反应,表面混凝土碳化CaCO3,当酚酞乙醇溶液滴在混凝土面上,溶液由表向里扩散,未变色部分证明已经被碳化,颜色变成紫红色部分未没有碳化区域,用碳化深度测定仪检测变色与未变色边缘的深度,由此得出碳化深度值。
3影响混凝土碳化深度五要素3.1材料因素碳化反应中化学物质是Ca(OH)2,不同品种的水泥矿物质含量碱含量都不同,早强型水泥抗碳化能力较高,矿物质含量较高的特种水泥,如矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥的抗碳化速度就比普通硅酸盐水泥快,水泥中掺不同用量的外加剂,对水泥的抗碳化性能影响也不同,表3.1列举了常用水泥品种碳化速度系数。
混凝土工程施工技术论文范文在建筑工作中,混凝土结构的施工技术与措施,会直接影响到混凝土结构的使用性能。
下面是店铺整理的混凝土施工技术论文,欢迎大家阅读参考!混凝土施工技术论文篇一:《试论混凝土施工技术》摘要:混凝土结构的施工技术与措施,将直接关系到混凝土结构的使用性能。
由于当前混凝土材料的品种不断增多,质量也逐步提高,应用范围快速扩大,在工程建设中的地位也显得日益重要。
基于混凝土材料的重要性,本文将对其在土建工程中的应用加以探讨。
关键词:混凝土;施工技术;应用探讨一、混凝土的性质和施工应用混凝土材料是由胶结材料(石灰、水泥) 、细骨料(砂子) 、粗骨料(石子)和水(不加外加剂和掺合料)按一定比例进行配制,然后经搅拌振捣成型,在一定条件下养护而成的人工建筑材料。
混凝土由于具有一定的强度特性,又造价低廉,因此成为土建工程结构中的首选材料,被广泛应用于各类工程当中。
1.拌制混凝土的原材料要点混凝土必须要具有良好的和易性以及流动性。
混凝土的和易性与水泥掺入量、砂率、水灰比及粗骨料粒径级配有很大关系。
如果砂率小,粗骨料级配不好,搅出的混凝土极易离析。
(1)水泥应采用普通硅酸盐水泥,其性能应符合GB175-1999的规定,注意不能使用高铝水泥或复合硅酸盐水泥。
进场的每批水泥都必须具有厂家出具的质量合格检验报告,只有在经过复检合格后方可使用,其中储存期超过3个月的水泥,更是要经过复检合格才能使用,储存期间因受潮结块的水泥必须离场。
(2)骨料的质量首先必须满足《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92)、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92)的规定。
其中,粗骨料宜采用连续级配,尽量选择粒径大、强度高、级配好的骨料,细骨料宜采用级配良好的中砂和中粗砂。
因为粗骨料粒径越大,级配越好,孔隙率越小,水化热就随之降低,而细骨料因为其孔隙率小,总表面积也小,这样混凝土的水化热就低。
这些条件对防止产生裂缝非常有利。
回弹—取芯法检测混凝土强度的实践探讨发表时间:2019-10-11T13:19:51.210Z 来源:《基层建设》2019年第21期作者:张道来[导读] 摘要:影响混凝土强度的因素很多,对混凝土结构构件进行混凝土强度检测必须考虑碳化的影响。
南通东大建筑研发中心有限公司江苏南通 226300摘要:影响混凝土强度的因素很多,对混凝土结构构件进行混凝土强度检测必须考虑碳化的影响。
利用回弹法进行抗压强度检测的过程中,由于二氧化碳进入混凝土结构构件之中,使混凝土结构构件碱度降低,形成碳化,这会对回弹量具有显著的影响,直接影响回弹法对混凝土强度的检测结果。
因为混凝土材料中含有氢氧化钙,该物质与空气中的二氧化碳发生化学反应形成碳酸钙,从而增加了混凝土表面强度,造成回弹值偏高的假象。
当回弹值无法满足设计要求时,需要对该部位结构构件的混凝土强度进行取芯检测。
由于施工工艺、气候、环境等因素的影响,混凝土表面碳化较为复杂,所以对回弹值产生较大的影响。
在实际检测过程中,需要将回弹法与取芯法相结合,从而最终判断混凝土结构构件强度。
关键词:回弹法;取芯法;碳化深度引言:混凝土强度检测是房屋检测中的重点内容,混凝土强度是否满足设计要求直接影响到房屋安全。
在检测过程中,检测人员需要对碳化深度、混凝土龄期等进行重点关注。
通常情况下,随着碳化深度的增加,其对混凝土回弹值准确性的影响也在增加。
所以在混凝土强度的检测过程中,需要将回弹与取芯相结合,利用取芯数据对回弹值进行修正,从而得到较为准确的混凝土强度数值。
1.回弹法的不确定度对回弹法的不确定度进行评定,测量结果应包括测量值的最佳估计值和测量不确定度两部分。
根据JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》,标准不确定度依据其评定方法分为A、B两类,不确定度具有多种产生的来源。
A类不确定度主要通过对被测量进行多次测量,用统计分析方法评定得出;而B类不确定度主要通过实验或其他信息来估计,含有一定的主观鉴别成分,具体可以参照JJF1059-1999对某些特定的不确定度进行评定。
黑龙江建筑职业技术学院材料学院毕业论文 1 第一章 绪 论
1.1 工程质量检测背景 随着经济建设迅速发展,我国建筑业也有巨大的突破。随着混凝土结构在基本理论和设计方法等方面深入研究,建筑物的结构设计和施工水平也有了很大的提高。混凝土强度无损检测技术的研究工作得到了广泛开展。与此同时,经济文化生活和城市进速的加快,建设速度以及建设规模日益增加,建筑质量问题日益突出。因此,人们对建筑物的安全性、适用性和耐久性的要求不断增强,在建筑结构类型不断创新的同时,工程结构质量检测技术也在不断改进。 在不断发展新技术的同时,工程结构质量的检测、鉴定评估与加固改造已成为人们急需解决的问题。在发达国家,房屋结构的新建与加固改造早已呈现前消后涨的趋势。例如:英国1979年用于建筑物维修、加固 改造业的投资是1965年的3.8倍;瑞典自1983年后,建筑业投资的50%以上用于在役建筑的诊断和维修加固改造业;丹麦用于加固改造与新建工程的投资比例己达到6:1。 事实上,一个国家的基本建设大体可分为:大规模新建、新建与维修加固改造并重、以加固改造为主的三个阶段。我国的基建行业尽管受宏观调控政策的影响,新建与加固改造的投资比例呈波浪式变化,但从总体上看,正逐步走出第二阶段,建设部的科研规划也据此进行了相应的调整。据保守估计,我国现有的60多亿平方米房屋建筑面积中,40%以上需要分期分批的进行鉴定、改造和加固。而工程结构质量检测、鉴定是加固改造必要的数据基础,对了解建筑物现有的承载能力、老化 、损伤程度、安全性,加固改造的可行性以及成本控制起着关键作用。 1.2 检测技术
检测技术是建筑物可靠性鉴定所依赖的重要工程技术,它们的开发和应用在相当程度上决定着可靠性鉴定的水平。 黑龙江建筑职业技术学院材料学院毕业论文 2 1.2.1检测内容深入化 除了材料强度、构件尺寸和破损状况、结构变形和位移等常规检测项目,当前检测技术所测试的内容已扩展到材料、构件、结构的其他几何、力学性状以及物理、化学性状,如混凝土材料的含水率、水泥含量、氯离子含量、PH值和抗渗性,混凝土内部钢筋的位置、直径和锈蚀状态等等,这些内容不仅涉及建筑物的安全性和适用性,也涉及建筑物的耐久性和使用寿命,检测内容的完善有助于人们更全面、 深入地了解和掌握建筑物的性能和状况,为建筑物的可靠性鉴定提供更充足的依据。 1.2.2 检测方法多样化
工程结构质量的检测方法发展迅速,有很多技术已不断创新、精进,被运用到实际现场检测当中,例如测试混凝土的回弹法、钻芯法、超声回弹综合法,测试混凝土缺陷的超声法,测试钢材和焊缝缺陷的超声法、射线法、磁粉法、渗透法和涡流法,测试构件表面稳定的辐射测温法等。这些方法较已有的方法具有更多的优点,它们的开发和应用将提高测试的精度,扩展测试内容,为提高检测质量提供了优越的保障。 1.2.3检测仪器智能化
集数据采集和分析于一体、功能齐全、操作简便的检测仪器,它们的开发和应用将提高测试的精度,扩展测试内容,为建筑物的检测提供更完备和先进工具,也使工程技术人员能够在更大的范围内,根据建筑物和环境的具体情况选择适宜的检测工具。
黑龙江建筑职业技术学院材料学院毕业论文
3 第二章 混凝土强度检测技术分析 2.1回弹法 回弹法是利用回弹仪检测普通混凝土强度结构构件抗压强度的方法。 2.1.1基本原理
由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种关系,混凝土表面受到回弹仪的弹击将产生塑性变形和弹性变形,将弹性变形能量(剩余能量)与弹击能量(初始能量)之比定义为回弹值,这就是回弹仪的基本工作原理。
图2-1 回弹法原理示意图 2.1.2回弹法检测要点
(1)回弹仪结构示意图:
图2-2 回弹仪结构示意图 黑龙江建筑职业技术学院材料学院毕业论文
4 (2)回弹仪的校准: ① 水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量应为2.207J; ② 弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点应相应于指针指示刻度尺上“0”处; ③ 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2。 (3)测区及测点布置: ① 当按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,每个构件上的测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 ② 对同批构件按批抽样检测时,被测构件应随机抽取,抽样数不应少于同批构件的30%且不应少于10件,每个构件上的测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。
图2-3 回弹值测量示意图 图2-4 回弹法弹击角度示意图 (4)构件的测区,应满足下列要求: ① 测区宜布置在构件混凝土浇筑方向两个对称的侧面,也可选在一个可测的侧面; ② 测区均匀布置,相邻两测区的间距不应大于2m内; ③ 测区应避开钢筋密集区和预埋件; ④ 测区尺寸宜为200mm×200mm; ⑤ 检测面应清洁、平整。不应有接缝、饰面层、浮浆和油垢,并避开蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除杂物和磨平不平整处,且清除残留粉尘。 黑龙江建筑职业技术学院材料学院毕业论文 5 (5)回弹值检测与计算: ① 测量回弹值应在每个测区弹击16点;每个测点的回弹值,测读精确度至1。 ② 测区回弹代表值应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,其余10个有效回弹值应按下式计算:
R= 101110iiR (2-1) 式中 R——测区回弹代表值,取有效检测数据的平均值,精确到0.1; iR——第i个测点的有效回弹值。
表2-1 非水平方向的弹击—角度修正(修正表) 测试 角度 Ra R 回弹仪向上 回弹仪向下
+90° +60° +45° +30° -30° -45° -60° -90° 20 -6.0 -5.0 -4.0 -3.0 +2.6 +3.0 +3.5 +4.0 25 -5.5 -4.5 -3.8 -2.8 +2.3 +2.8 +3..3 +3.8 30 -5.0 -4.0 -3.5 -2.5 +2.0 +2.5 +3.0 +3.5 35 -4.5 -3.8 -3.3 -2.3 +1.8 +2.3 +2.8 +3.3 40 -4.0 -3.5 -3.0 -2.0 +1.5 +2.0 +2.5 +3.0 45 -3.8 -3.3 -2.8 -1.8 +1.3 +1.8 +2.3 +2.8 50 -3.5 -3.0 -2.5 -1.5 +1.0 +1.5 +2.0 +2.5 注:当测试角度等于0°时,修正值为0;R小于20或大于50,分别按20或50查表 表2-2 浇筑面和地面弹击—浇筑面修正(修正表) 测 试 面 R或Ra 顶 面Rta 地 面Rba
20 +2.5 -3.0 25 +2.0 -2.5 30 +1.5 -2.0 35 +1.0 -1.5 黑龙江建筑职业技术学院材料学院毕业论文 6 40 +0.5 -1.0 45 0 -0.5 50 0 0 注:1.R或Ra小于20或大于50时,分别按20或50查表; 2.1.3 结构混凝土抗压强度的计算及推定
(1)测区混凝土抗压强度换算值按下式计算: 0.008362.449,0.0054810midccuiaifR (2-2)
式中 ,ccuif——第i个测区混凝土抗压强度换算值(MPa),精确到0.1 MPa; (2)测区混凝土抗压强度换算值的平均值和标准差应按下式计算:
,11ccunccuif
imfn
(2-3)
2
2
,11ccuccunccuif
iffnmsn
(2-4)
式中 ,ccuif——结构或构件第i个测区的混凝土抗压强度换算值(MPa),精确至0.1 MPa;
ccufm——结构或构件测区混凝土抗压强度换算值的平均值(MPa),精确至0.1 MPa;
ccuf
s——结构或构件第i个测区混凝土抗压强度换算值的标准差
(MPa),精确至0.01 MPa; n ——测区数。 (3)当结构或构件中测区数少于10个时,混凝土抗压强度推定值取测区强度最小值:
,,minccuecuff (2-5)
式中 ,minccuf——结构或构件最小的测区混凝土抗压强度换算值(MPa),精确至0.1 MPa; 黑龙江建筑职业技术学院材料学院毕业论文 7 (4)当结构或构件中测区数不少于10个或按批量检测时,按下式推定强度:
,1.645cccucucueff
fms (2-6)
对按批量检测的构件,当一批构件的测区混凝土抗压强度标准差出现下列情况之一时,该批构件应全部按单个构件进行强度推定:
① 一批构件的混凝土抗压强度换算值的平均值ccufm<25.0MPa,标准差ccuf
s>4.50MPa。
② 一批构件的混凝土抗压强度换算值的平均值ccufm=25.0~50.0MPa,标准差ccufs>5.50MPa。 ③ 一批构件的混凝土抗压强度换算值的平均值ccufm>50.0MPa,标准差ccuf
s>6.50MPa。
2.1.4回弹法测强度的注意事项
回弹法测强得到的混凝土强度推定值,不能参加强度评定。《混凝土结构工程施工及验收规范》规定:当混凝土试件强度评定不合格时,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 同时该规范要求评定结构构件的混凝土强度应采用标准试件的混凝土强度,即按标准方法制作的边长为150mm的标准尺寸的立方体试件,在温度为20士3℃,相对湿度为90%以上的环境或水中的标准条件下,养护至28d龄期时按标准试验方法测得的混凝土立方体抗压强度标准值。 所以,用回弹法测得的混凝土强度换算值、平均值、标准差及强度推定值不能参加混凝土抗压强度的评定。只能作为是否应进行处理的依据。 2.2 超声回弹综合法
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(fccu)的一种方法。