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混凝土強度檢測法在建筑工程中的應用(3頁)
混凝土強度檢測法在建筑工程中的應用(3頁).docx
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上傳人:正*** 編號:456631 2022-07-18 3頁 39.78KB

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1、混凝土強度檢測法在建筑工程中的應用摘要:在結構工程檢測中,混凝土強度是一項關鍵指標。混凝土的強度等級是指混凝土的抗壓強度,混凝土是建筑工程中的最主要材料,決定著工程的質量,強度又是決定混凝土其它性能的基礎,是混凝土最主要的性能。影響混凝土強度等級的因素主要有水泥等級和水灰比、集料、齡期、養護溫度和濕度等有關。 /1/view-12414757.htm關鍵詞:混凝土強度;檢測;鉆芯修正回彈法混凝土強度評價偏低,會提高加固、處理費用,造成資源浪費;混凝土強度評價偏高,會降低結構的可靠度,出現安全隱患。根據現場檢測數據,如何對混凝土強度進行科學、準確地推定,關系到工程的驗收和加固、改造的質量問題。目2、前混凝土強度檢測主要有下面幾種方法:回彈法,超聲波法,超聲回彈綜合法,鉆芯法,試塊法等,其中最常用的是鉆芯修正回彈法。一、回彈法回彈法是以在混凝土結構或構件上測得的回彈值和碳化深度值來評定混凝土結構或構件強度的一種方法,它不會對結構或構件的力學性質和承載能力產生不利影響,在工程上已得到廣泛應用。通過回彈儀測定混凝土表面硬度,再結合混凝土的碳化深度繼而推斷其抗壓強度。回彈儀測定的回彈值是混凝土表面的硬度,材料的硬度又跟材料的強度有關,從而建立回彈值跟強度的專用測強曲線來推斷強度值。采用回彈法進行檢時,其檢測面應為原狀混凝土面,并應平整、清潔,不應有疏松層、浮漿、麻面,必要時用砂輪清除疏松層和雜物3、,且不應有殘留的粉末或碎屑。優點:使用簡單、靈活,測試速度快和檢驗費用低,檢測人員到現場隨機;抽取檢測,及時掌握混凝土的真實強度及澆筑的整體水平。缺點:其精度相對較差,需借助一定的測強曲線,當混凝土表面與內部質量有明顯差異,如遭受化學腐蝕或火災,硬化期間遭受凍傷等,則不能用此方法。二、超聲波法超聲波法檢測混凝土常用的頻率為20 kHz200kHz,它既可用于檢測混凝土強度,也可用于檢測混凝土缺陷。超聲檢測法由于超聲檢測能對混凝土內部空洞、不密實區的位置和范圍、裂縫深度、表面損傷層厚度、不同時間澆筑的混凝土結合的質量和混凝土勻質性做出比較準確的判定,而這正是其他檢測方法所無法做到的,所以,該法在4、工程檢測中得到了廣泛的應用。當采用超聲法測強時,由于影響聲速的因素很多,如水泥品種、水泥用量、含砂率,粗骨料品種和最大粒徑、含水率、齡期等,當所用材料、含水率和齡期不同時,傳播速度與混凝土的強度關系將有很大不同,因此用超聲法很難準確地測定混凝土的強度,目前通常是將超聲法和回彈法綜合在一起來測定混凝土的強度,即所謂超聲回彈綜合法(單一的超聲法主要還是檢測混凝土的勻質性)。按照規定測得的混凝土強度比混凝土的實際強度小,但其規律比較明顯,且離散性較小,說明這種方法還是比較可靠的,但需要根據各地區的混凝土所用材料及環境條件建立相應的測強曲線。三、超聲回彈綜合法回彈法只能測得混凝土表層的強度,內部情況卻5、無法得知,當混凝土的強度較低時,其塑性變形較大,此時回彈值與混凝土表層強度之間的變化關系不太明顯;超聲波在混凝土中的傳播速度可以反映混凝土內部的強度變化,但對強度較高的混凝土,波速隨強度的變化不太明顯。如將以上兩種方法結合,互相取長補短,通過實驗建立超聲波波速回彈值混凝土強度之間的相關關系,用雙參數來評定混凝土的強度,即為超聲回彈綜合法。實踐表明該法是一種較為成熟、可靠的混凝土強度檢測方法。四、鉆芯法鉆芯法是利用專用鉆機和人造金剛石空心薄壁鉆頭,在結構混凝土上鉆取芯樣以檢測混凝土強度和缺陷的一種檢測方法。它可用于檢測混凝土的強度,結構混凝土受凍、火災損傷的深度,混凝土接縫及分層處的質量狀況,混6、凝土裂縫的深度、離析、孔洞等缺陷。該方法直觀、準確、可靠,是其他無損檢測方法不可取代的一種有效方法。鉆芯法檢測混凝土費用較高,費時較長,且對混凝土造成局部損傷,因而大量的鉆芯取樣往往受到限制,可利用其他無損檢測方法如超聲法與鉆芯法結合使用,以減少鉆芯數量,另一方面鉆芯法的檢測結果又可驗證其他無損檢測方法如超聲法的檢測結果,以提高其檢測的可靠性。鉆芯法檢測技術的優點在于可直接檢測混凝土內部的質量,比預留的混凝土試樣更接近實際,大量實驗表明直徑、高度均為100mm的混凝土芯樣的抗壓強度與標準試塊的抗壓強度基本一致。但這種檢測技術有不足地方就是試驗周期長,從抽取芯樣到得出抗壓強度一般要7天。根據筆者7、的工程經驗,鉆芯法檢測時要注意以下這點才能使精度達到預期效果:抽取的混凝土芯樣要有代表性,而且應選在結構受力較小,無鋼筋或預埋鐵件的部位;抽取的芯樣一般都長短不齊,因此,對抽取后的芯樣進行補平措施;評定芯樣抗壓強度時,以芯樣試件混凝土強度換算值中的最小值作為單個構件或單個構件的局部區域混凝土強度的代表值;要嚴格執行CECS03:88鉆芯法檢測混凝土強度技術規程。五、試塊法該方法是施工時把拌制好的混凝土倒入規定的立方體試模內,經震動或插搗成型,按規定的溫度及濕度進行養護28天后,進行試壓強度試驗,以150mm立方體試件為標準件,100mm和200mm立方體試件按規定的尺寸折算系數進行換算。混凝土8、試塊在一定程度上反映了混凝土實體的強度,也是混凝土質量評定的主要依據,是一種最常見最基本的檢測方法,也是最直觀最經濟的方法。六、工程應用實例分析以下本文結合工程實例,比較幾種芯樣修正及強度推定方法,并就修正和推定中的一些問題進行探討。(1)工程概況:某工程采用鋼筋混凝土現澆剪力墻結構,墻體混凝土設計強度等級為C40,采用泵送混凝土進行澆筑。在澆筑過程中,發現混凝土凝結異常,28d試塊強度僅為設計強度的50%。90d后又重新進場檢測。(2)檢測及推定方法。根據現場具體情況,采用回彈法檢測混凝土強度,為保證檢測的準確性,在回彈測區內鉆取芯樣進行修正,共鉆取50個芯樣。依據相關文件,對現場數據分別按9、鉆芯法、回彈法、鉆芯修正回彈法,一一對應修正量法、一一對應修正系數法進行統計推定,混凝土強度推定結果見表1。采用不同數量芯樣得到的芯樣修正系數下圖。從該工程混凝土強度的檢測、推定結果得出如下結論:(1)推定方法中單獨采用鉆芯法的推定結果最低,采用回彈法的推定結果最高,其他3種方法的推定結果相近,誤差在5%之內。鉆芯法的推定結果最低,是由于樣本標準差大,與芯樣鉆取、切割、補平等制備環節的各種小利影響有關;回彈法的推定結果最高是由于回彈只反映表而特征,與施工單位后期采取保溫、養護等有利因素有關。(2)鉆芯回彈法推定強度C21.46MPa是樣本具有95%保證率的特征值,而一一對應修正量法、一一對應修正系數法得到的推定區問為總體具有95%保證率的特征值在置信度90%水平時的接收區間。從本實例中可以看出,樣本特征值21.46MPa落20.0721.48MPa和20.7721.96MPa區間之內。(3)推定區問上限與下限的差值,滿足規定的要求。(4)根據檢測結果、混凝土構件外觀質量、施工單位資質等情況,建議加固設計時混凝土的強度等級按C20進行核算。參考文獻:1 邢堯,趙啟恒. 施工現場混凝土強度檢測芻議J. 科技風. 2011(08)2 狄建英,梅向敏. 試論施工現場混凝土的強度檢測J. 中國新技術新產品. 2010(15)
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