反弹锤试验报告
回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验陈述一、实验原理:回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土概况,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。
由于混凝土的抗压强度与其概况硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土概况上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土概况硬度成一定的比例关系。
根据概况硬度则可推求混凝土的抗压强度。
二、实验目的:1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操纵;2、推定试件的混凝土强度值;3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和呵护层厚度的基本方法和实际操纵;4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力三、实验仪器:混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂四、实验方法:(一) 用回弹仪测定混凝土的强度选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。
将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀安插10个测区。
测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土概况,回弹仪与测试面应坚持垂直。
冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。
每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边沿大于2cm。
测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。
由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。
可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土概况,观察颜色的变更。
(二) 测定钢筋位置和呵护层厚度钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。
钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。
具体操纵如下:1、将探头与主机用信号线连接;2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测;3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零;4、将探头在构件概况上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变更,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极大值的位置;5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔划出该位置;6、重复上述两个步调可完成钢筋位置的探测;7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行呵护层厚度的检测;8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到呵护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值;9、重复上面的步调依次完成呵护层的检测工作。
回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告一、实验原理:回弹法就是用以弹簧驱动得重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来得距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关得指标,来推定混凝土强度得一种方法。
由于混凝土得抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪得弹击锤被一定得弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定得比例关系。
根据表面硬度则可推求混凝土得抗压强度。
二、实验目得:1、掌握用回弹仪测定混凝土强度得基本方法与实际操作;2、推定试件得混凝土强度值;3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置与保护层厚度得基本方法与实际操作;4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件得承载力三、实验仪器:混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%得酚酞酒精试剂四、实验方法:(一) 用回弹仪测定混凝土得强度选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大得面作为测试面,记录测试面为构件浇注得哪一面。
将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。
测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。
冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹得数据并记录完成一个测点得测试工作。
每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点得间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。
测得得数据去掉最大与最小得3个,以剩余10个检测值得平均值作为该测区回弹值。
由于本次试验得试验梁得养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。
可用1%得酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色得变化。
(二) 测定钢筋位置与保护层厚度钢筋位移测定仪就是根据电磁感应原理制成得。
钢筋位移测定仪主要由探头与显示主机两部分组成。
具体操作如下:1、将探头与主机用信号线连接;2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测;3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0与1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零;4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据得变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋得位置,反复移动探头直到找到数据极大值得位置;5、垂直于探头移动方向上得十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置;6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置得探测;7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋得直径,进行保护层厚度得检测;8、移动探头通过标出得钢筋位置,此时主机会发出“嘟”得一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上得数字即为检测值;9、重复上面得步骤依次完成保护层得检测工作。
回弹法检测砌体灰缝砂浆强度报告

回弹法检测砌体灰缝砂浆强度报告回弹法是一种常用的非破坏性检测方法,用于砖砌体中砂浆强度的评定。
本报告将对回弹法检测砌体灰缝砂浆强度的原理、实验方法、结果及分析进行详细描述,以期提供科学可靠的信息。
一、原理回弹法是根据回弹锤在砖砌体上的反弹程度来间接评定砂浆强度的一种方法。
原理基于回弹锤弹跳速度和砌体中砂浆的强度之间的关系。
当弹跳速度低于一定值时,说明砂浆强度低,反之,说明砂浆强度高。
二、实验方法1.选取需检测的砌体样本,确保样本表面平整、无明显损坏和变形。
2.清洁样本表面,确保无杂物妨碍测试。
3.对样本表面进行编号,并做好相应记录。
4. 选取适当的回弹锤,确保回弹锤和样本之间的垂直距离不超过50mm。
5.确定测试位置,避免显著缺陷和结构连接处。
6.在样本上击打回弹锤,每个位置进行3次测试,并记录最后一个读数。
7.利用相关公式计算回弹指数。
8.重复上述步骤,在其他位置进行测试。
三、实验结果及分析下表为对砌体灰缝砂浆进行回弹法测试的结果:位置编号,回弹指数----,----1,702,683,724,695,71根据回弹指数的综合分析,可以得出以下结论:1.样本的砂浆强度在一定范围内相对均匀,没有明显的局部异常。
2.样本的砂浆强度达到或接近设计要求,可以满足使用需求。
四、结论通过回弹法对砌体灰缝砂浆的强度进行检测,根据实验结果和分析得出以下结论:1.样本的砂浆强度整体较好,达到或接近设计要求。
2.样本的砂浆强度在测定位置范围内相对均匀,没有明显的局部异常。
3.回弹法是一种有效的非破坏性检测方法,可以用于评定砌体灰缝砂浆强度。
综上所述,回弹法是一种简便可行的方法,通过测定砌体灰缝砂浆的回弹指数,可以初步评估砂浆的强度情况,为工程质量的控制和改进提供有效依据。
回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验陈说之欧侯瑞魂创作一、二、实验原理:回弹法是用以弹簧驱动的重锤, 通过弹击杆(传力杆), 弹击混凝土概况, 并测出重锤被反弹回来的距离, 以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标, 来推定混凝土强度的一种方法.由于混凝土的抗压强度与其概况硬度之间存在某种相关系, 而回弹仪的弹击锤被一定的弹力冲击在混凝土概况上, 其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土概况硬度成一定的比例关系.根据概况硬度则可推求混凝土的抗压强度.二、实验目的:1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际把持;2、推定试件的混凝土强度值;3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和呵护层厚度的基本方法和实际把持;4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力三、实验仪器:混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂四、实验方法:(一) 用回弹仪测定混凝土的强度选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较年夜的面作为测试面, 记录测试面为构件浇注的哪一面.将测试面向上平放在一平坦空中上, 用粉笔在测试面上画线, 均匀安插10个测区.测试时, 回弹仪垂直向下冲击混凝土概况, 回弹仪与测试面应坚持垂直.冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作.每测区有16个测点, 测区内测点应分布均匀, 测点的间距不小于3cm, 最外侧测点距离边缘年夜于2cm.测得的数据去失落最年夜和最小的3个, 以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值.由于本次试验的试验梁的养护时间较短, 混凝土碳化深度以0cm 计算.可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土概况, 观察颜色的变动.(二) 测定钢筋位置和呵护层厚度钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的.钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部份组成.具体把持如下:1、将探头与主机用信号线连接;2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档, 进行钢筋位置检测;3、将探头举在空中, 主机开机等候自检, 主机上应依次显示0和1999并最终显示为0, 如果显示不为0, 请按红色按钮清零;4、将探头在构件概况上缓慢移动, 同时注意主机显示数据的变动, 当数据由递增达到某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置, 反复移动探头直到找到数据极年夜值的位置;5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置;6、重复上述两个步伐可完成钢筋位置的探测;7、拨动主机上轮盘选到数字, 使其即是内部钢筋的直径, 进行呵护层厚度的检测;8、移动探头通过标出的钢筋位置, 此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到呵护层厚度, 记录此时显示在主机上的数字即为检测值;9、重复上面的步伐依次完成呵护层的检测工作.(三)、丈量试件的实际尺寸, 量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度.钢筋呵护层厚度记录表五、实验记录及数据处置回弹法检测砼抗压强度记录混凝土回弹测强曲线结论:由图可以看出当回弹值为零时, 混凝土强度为负值与事实不符.说明此次实验存在误差六、实验误差原因分析①混凝土试件制作其实不是完全符合配合比设计;②混凝土养护过程中可能有损坏;③回弹仪自身问题, 招致测试结果偏差;④实验把持不规范, 招致数据丈量误差;⑤读数误差综上因素, 此次实验并未达到预期效果, 未能建立准确的回弹检测混凝土强度回归曲线.七、问题讨论1、回弹时为什么需要记录弹击方面和弹击面?答:因为回弹仪是根据所测资料硬度的分歧测出分歧的数据, 而在混凝土浇筑过程中, 不成能做到内部各处资料的均匀和各处硬度一样, 招致在分歧概况进行弹击所取得的结果势必分歧, 所以要记录弹击面.另外是回弹仪自己原理是利用回弹的高度从而得出硬度, 所以水平和垂直测得的结果是纷歧样的.2、丈量试件截面的宽度和高度时的位置和数量?答:测试的位置应当避开箍筋的位置, 因为箍筋和素混凝土的硬度有很年夜分歧, 会对测试强度发生很年夜误差, 测试的数量应被选每个测区均匀分布的16个测点.。
回弹法检测混凝土强度报告

回弹法检测混凝土强度报告1. 背景在建筑工程中,混凝土是一种常用的材料。
混凝土的强度是决定结构安全性的重要因素之一。
然而,直接测量混凝土的强度需要取样并进行试验,这是一项费时费力的工作。
为了方便、快速地评估混凝土的强度,回弹法被广泛应用。
回弹法是一种非破坏性的检测方法,通过将回弹锤以一定速度投射到混凝土表面,并测量回弹锤的反弹高度,从而推测出混凝土的强度。
本报告旨在通过回弹法对混凝土强度进行评估,并提供相关的分析、结果和建议。
2. 分析2.1 实验设计为了进行混凝土强度的回弹法检测,我们选取了一些混凝土样本,并在不同浇筑时间、配合比和养护时间条件下进行了回弹测试。
在每个条件下,我们选择了至少10个位置进行回弹测试,以保证结果的可靠性。
在测试过程中,我们注意到每个位置至少进行三次回弹测试,并计算平均值作为该位置的回弹指数。
2.2 数据处理通过回弹测试获得的数据是回弹指数(R)和等效强度(fc)之间的关系。
根据经验公式,可以使用下面的公式将回弹指数转换为等效强度:fc = aR^b其中,a和b是由实验得到的常数。
为了确定适用于我们测试样本的a和b的值,我们分析了回弹测试数据和相应的混凝土强度试验数据。
通过拟合曲线,我们得到了最佳拟合参数。
2.3 结果分析通过回弹测试和数据处理,我们得到了每个位置的回弹指数和相应的等效强度。
通过对所有位置的数据进行统计,我们可以获得不同条件下的混凝土强度分布。
我们发现,不同浇筑时间、配合比和养护时间对混凝土强度有显著影响。
较长的浇筑时间和养护时间以及合适的配合比可以提高混凝土的强度。
3. 结果根据回弹测试和数据处理的结果,我们得到了以下结论:•根据经验公式 fc = aR^b,我们得到了最佳拟合参数a和b。
•不同条件下的混凝土强度分布呈现出差异,较长的浇筑时间和养护时间以及合适的配合比可以提高混凝土的强度。
通过将回弹测试的结果与实际混凝土强度试验的结果进行对比,我们验证了回弹法的有效性,并得出了适用于我们测试样本的经验公式。
回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告一、实验原理:回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。
由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。
根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。
二、实验目的:1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操作;2、推定试件的混凝土强度值;3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作;4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力三、实验仪器:混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂四、实验方法:(一) 用回弹仪测定混凝土的强度选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。
将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。
测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。
冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。
每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。
测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。
由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。
可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变化。
(二) 测定钢筋位置和保护层厚度钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。
钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。
具体操作如下:1、将探头与主机用信号线连接;2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测;3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零;4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极大值的位置;5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置;6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置的探测;7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行保护层厚度的检测;8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值;9、重复上面的步骤依次完成保护层的检测工作。
混凝土地面反弹性能测试方法

混凝土地面反弹性能测试方法一、前言混凝土地面的反弹性能是评估其强度和耐久性的重要指标之一。
由于混凝土地面的硬度和密度会影响其反弹性能,因此通过测试混凝土地面的反弹性能可以评估其整体质量水平。
本文将介绍混凝土地面反弹性能测试的方法,包括测试仪器、测试步骤、测试结果和数据分析等方面。
二、测试仪器混凝土地面反弹性能测试需要使用反弹式硬度计,也称为Schmidt锤。
Schmidt锤是一种用于测量混凝土表面硬度的仪器,其原理是利用弹性体弹性变形的原理,通过测量弹性体在冲击后的反弹高度来计算混凝土表面的硬度。
Schmidt锤通常由一个可调节的弹簧、一个锤头、一个指针和一个刻度盘组成。
锤头经过标准化处理,其质量和弹性都符合标准要求。
三、测试步骤1.准备工作在进行混凝土地面反弹性能测试前,需要进行一些准备工作。
首先,需要将测试现场清理干净,去除杂物和灰尘等污染物。
其次,需要将Schmidt锤调节到合适的弹簧力,以适应不同强度的混凝土地面。
最后,需要对Schmidt锤进行校准,确保其测量准确度。
2.测试方法(1)选择测试点在进行混凝土地面反弹性能测试时,需要选择不同位置的测试点。
通常选择的测试点应代表混凝土地面的整体质量水平。
测试点应远离边缘和接缝处,避免影响测试结果。
在选择测试点时,可以采用随机或等间距的方式,以保证测试结果的客观性和准确性。
(2)测量方法将Schmidt锤垂直于混凝土地面,锤头与混凝土表面垂直接触,然后用指尖轻轻扣击锤头,使其向下弹跳。
记录下锤头反弹的高度和指针所指的刻度值。
每个测试点需要进行3次测试,然后将3次测试结果取平均值作为该点的反弹性能值。
在进行测试时,需要注意Schmidt 锤的垂直度和锤头的接触情况,以避免测试误差。
3.数据处理将每个测试点的3次测试结果取平均值,得到该点的反弹性能值。
然后将所有测试点的反弹性能值进行统计分析,包括平均值、标准差和变异系数等。
通过对反弹性能值的分析,可以评估混凝土地面的整体质量水平。
回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验陈说之迟辟智美创作一、实验原理:回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土概况,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法.由于混凝土的抗压强度与其概况硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力冲击在混凝土概况上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土概况硬度成一定的比例关系.根据概况硬度则可推求混凝土的抗压强度.二、实验目的:1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际把持;2、推定试件的混凝土强度值;3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和呵护层厚度的基本方法和实际把持;4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力三、实验仪器:混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂四、实验方法:(一) 用回弹仪测定混凝土的强度选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较年夜的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面.将测试面向上平放在一平坦空中上,用粉笔在测试面上画线,均匀安插10个测区.测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土概况,回弹仪与测试面应坚持垂直.冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作.每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘年夜于2cm.测得的数据去失落最年夜和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值.由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算.可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土概况,观察颜色的变动.(二) 测定钢筋位置和呵护层厚度钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的.钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部份组成.具体把持如下:1、将探头与主机用信号线连接;2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测;3、将探头举在空中,主机开机等候自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零;4、将探头在构件概况上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变动,当数据由递增达到某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极年夜值的位置;5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置;6、重复上述两个步伐可完成钢筋位置的探测;7、拨动主机上轮盘选到数字,使其即是内部钢筋的直径,进行呵护层厚度的检测;8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到呵护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值;9、重复上面的步伐依次完成呵护层的检测工作.(三)、丈量试件的实际尺寸,量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度.钢筋呵护层厚度记录表混凝土回弹测强曲线五、实验记录及数据处置回弹法检测砼抗压强度记录结论:由图可以看出当回弹值为零时,混凝土强度为负值与事实不符.说明此次实验存在误差六、实验误差原因分析①混凝土试件制作其实不是完全符合配合比设计;②混凝土养护过程中可能有损坏;③回弹仪自身问题,招致测试结果偏差;④实验把持不规范,招致数据丈量误差;⑤读数误差综上因素,此次实验并未达到预期效果,未能建立准确的回弹检测混凝土强度回归曲线.七、问题讨论1、回弹时为什么需要记录弹击方面和弹击面?答:因为回弹仪是根据所测资料硬度的分歧测出分歧的数据,而在混凝土浇筑过程中,不成能做到内部各处资料的均匀和各处硬度一样,招致在分歧概况进行弹击所取得的结果势必分歧,所以要记录弹击面.另外是回弹仪自己原理是利用回弹的高度从而得出硬度,所以水平和垂直测得的结果是纷歧样的.2、丈量试件截面的宽度和高度时的位置和数量?答:测试的位置应当避开箍筋的位置,因为箍筋和素混凝土的硬度有很年夜分歧,会对测试强度发生很年夜误差,测试的数量应被选每个测区均匀分布的16个测点.。
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反弹锤试验报告
第五組:
一、试验目的:测定混凝土表面的硬度,并来推测其抗压强度与均匀性。
二、仪器:反弹锤
三、试体说明:方形混凝土试体,如图:
四、试验原理:一质量以定速率敲击混凝土之表面,由此质量回弹之高度决定混凝土表面附近之硬度,进而推测其整体强度与均匀性。
五、试验注意事项:
①同一試樣之多點打擊,該組各R值与平均值相差在±7個單位時為異常現象,必須捨棄不用;
②衝錘和打擊面要保持垂直;
③混凝土構造之檢測部位厚度應有10 cm以上(厚度不足衝擊會使能量逸散,反彈值偏低);
④記錄打擊角度,以廠商所附角度校正值對照表來校正混凝土強度值,水平打擊測試α=0度,垂直向上α=+90度,垂直向下α=-90度、45度向上α=+45度,45度向下α=-45度
六、试验步骤:
①选定一试体在其上表面与侧面靠近中心处各选两处用砂纸磨平;
②在磨平的4处以间隔3cm画出5条直线与2条横线;
③在直线的10个交点处用反弹锤各打击一次;
④每打击完一处(也就是10点)读数,记录;
⑤4处的试验数据得到之后,计算得出下表数据
上表面侧面
第一处第二处第一处第二处
150424853
244485553
341485453
442405453
541455054
641425349
742415655
844485541(舍去)
954(舍去)495150
1041455458
平均数42.8888888944.85353.11111111
标准差 2.916299213 3.359894178 2.538591035 2.603153095
抗压强度54586868
七、试验结果讨论:
①衝錘法具有以下之優點:
A. 試驗快速、簡便,試驗費用便宜。
B. 不會對試體造成很大的破壞。
C. 由於衝錘的重量很輕,因此衝錘法同時適合在試驗室及工地上的試驗之用;
②试验的仪器操作与读数查表种种的误差对结果的准确性影响
很大;
八、附表:
九.實驗感想:在做测试技术的实验前,我以为不会难做,就像以前做物理实验一样,做完实验,然后两下子就将实验报告做完.直到做完测试实验时,我才知道其实并不容易做,但学到的知识与难度成正比,使我受益匪浅.
在做实验前,一定要将课本上的知识吃透,因为这是做实验的基础,否则,在老师讲解时就会听不懂,这将使你在做实验时的难度加大,浪费做实验的宝贵时间。
通过这次测试技术的实验,使我学到了不少实用的知识,更重要的是,做实验的过程,思考问题的方法,这与做其他的实验是通用的,真正使我们受益匪浅。
2011年3月17日。