混凝土无损检测技术在输电线路上的应用
混凝土结构施工中的无损检测技术应用

混凝土结构施工中的无损检测技术应用一、前言随着现代建筑业的不断发展和进步,混凝土结构的应用越来越广泛,其安全性和稳定性也越来越受到人们的关注。
而混凝土结构的质量问题也成为了建筑业的一个重要问题。
为了确保混凝土结构的质量和安全性,无损检测技术在混凝土结构施工中得到了广泛的应用。
二、无损检测技术的概念和意义无损检测技术是指在不破坏被检测物体的情况下,通过使用某些物理、化学、电子等方法来检测被检测物体内部的缺陷情况、材料性质、结构构造等信息的一种技术。
在混凝土结构施工中,采用无损检测技术可以准确地检测出混凝土结构内部的缺陷和材料性质,为混凝土结构的施工提供重要的技术支持,能够有效地提高混凝土结构的质量和安全性。
三、混凝土结构施工中的无损检测技术的种类1.超声波检测技术超声波检测技术是一种常用的无损检测技术,通过向混凝土结构内部发射超声波,并通过对回波的分析来检测混凝土结构内部的缺陷情况。
超声波检测技术可以检测出混凝土结构内部的裂缝、空洞、坏损等缺陷,同时也可以检测出混凝土结构的密度、抗压强度等材料性质。
2.磁粉检测技术磁粉检测技术是一种通过将磁性粉末散布在混凝土结构表面,并通过磁力线的作用来检测混凝土结构表面和内部的缺陷情况的技术。
磁粉检测技术可以检测出混凝土结构表面和内部的裂缝、空洞、坏损等缺陷,同时也可以检测出混凝土结构的密度、抗压强度等材料性质。
3.渗透检测技术渗透检测技术是一种通过将一定浓度的荧光染料涂刷在混凝土结构表面,并通过荧光染料渗透到混凝土结构内部来检测混凝土结构表面和内部的裂缝、空洞、坏损等缺陷的技术。
渗透检测技术可以检测出混凝土结构表面和内部的裂缝、空洞、坏损等缺陷,同时也可以检测出混凝土结构的密度、抗压强度等材料性质。
4.雷达检测技术雷达检测技术是一种通过向混凝土结构内部发射微波,并通过对反射信号的分析来检测混凝土结构内部的缺陷情况的技术。
雷达检测技术可以检测出混凝土结构内部的裂缝、空洞、坏损等缺陷,同时也可以检测出混凝土结构的密度、抗压强度等材料性质。
无损检测技术在电力行业中的实际应用

无损检测技术在电力行业中的实际应用无损检测技术是指在不破坏被检测物体的完整性和功能的前提下,通过对材料、结构、系统的物理特性进行分析和判断,检测出其中的缺陷、故障和隐患。
在电力行业中,无损检测技术具有广泛的应用,能够提高电力设备的可靠性、延长设备的使用寿命,并确保电力系统的安全运行。
无损检测技术在电力行业的应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 输电线路巡检输电线路是电力系统的重要组成部分,经常受到自然环境、动物入侵和设备老化等因素的影响。
传统的巡检方法需要人工上杆塔检测,不仅费时费力,还存在一定的安全风险。
而利用无损检测技术,可以对输电线路进行红外热像仪检测,快速发现异常热点,及时排除潜在故障,提高电力系统的可靠性。
2. 输配电设备检测无损检测技术在输配电变压器、开关设备和电缆等设备的检测中发挥着重要作用。
通过使用超声波、温度监测、涡流检测等技术手段,能够准确检测电力设备中的绝缘老化、内部故障、部件磨损等缺陷,及时采取维修措施,避免设备故障引发的停电事故,并延长设备的使用寿命。
3. 发电设备状态监测发电机是电力行业中关键的设备之一,其工作状态直接影响到发电系统的安全稳定运行。
利用无损检测技术,可以对发电机的转子、定子、绕组等关键部件进行分析和诊断,及时发现电气绝缘故障、磨损和松动等问题,减少长期运行所带来的潜在风险。
4. 输电线路绝缘检测输电线路的绝缘状况是决定电力系统是否安全运行的重要因素。
利用无损检测技术中的污秽闪络检测、局部放电检测等手段,可以测定线路绝缘子的工作状态,及时发现绝缘子的污秽、裂纹和局部放电等问题,有针对性地进行维护和处理,保障电力系统的稳定供电。
5. 输电线路负荷监测电力系统负荷监测是指对输电线路中的电流、电压等参数进行实时监测和分析,以确定电力系统的工作状况和负荷运行状态。
通过无损检测技术中的红外热像仪和电力负荷传感器等手段,可以对输电线路的负荷情况进行无接触式的实时监测,预测负荷波动趋势,为电力系统的负荷管理提供重要的参考依据。
无损检测技术在电力系统中的应用

无损检测技术在电力系统中的应用随着现代社会对电力系统质量和可靠性的要求不断提升,无损检测技术在电力系统中的应用日益得到广泛关注和应用。
无损检测技术是一种可以无需破坏被测试物体的完整性,通过对其内部结构、性能进行检测、分析的技术手段。
在电力系统中,无损检测技术起到了重要的作用,可以有效保障电力系统的稳定性、安全性和可靠性。
首先,在电力系统中,无损检测技术可以应用于变压器的检测与维护。
变压器作为电力系统的核心设备之一,其正常运行对于电力系统的稳定性至关重要。
利用无损检测技术,可以对变压器的绝缘层、冷却系统、线圈等进行检测,实现对变压器内部结构和性能的全面了解。
通过无损检测技术,可以及时发现变压器的故障和潜在问题,提前采取相应的维修措施,避免故障对电力系统的影响,保障电力系统的稳定运行。
其次,无损检测技术在电力系统中还可以应用于高压设备的检测与监测。
高压设备是电力系统中的重要组成部分,包括高压电缆、开关设备、组合电器等。
通过无损检测技术,可以对高压设备的绝缘性能、接地状态、内部缺陷等进行全面的检测和监测。
及时发现高压设备的故障和缺陷,可以有效预防事故的发生,保证电力系统的安全运行。
此外,无损检测技术在电力系统中还可以应用于输电线路的检测与维护。
输电线路是电力系统的重要组成部分,其中包括输电塔、绝缘子、导线等。
通过无损检测技术,可以对输电线路的导线电阻、绝缘子的介电强度、输电塔的结构稳定性等进行检测,及时发现并修复潜在的问题。
这不仅可以保证输电线路的正常运行,还可以减少电力系统的能量损耗和电力质量问题。
此外,无损检测技术还可以应用于电力变压器油的检测与分析。
变压器油是变压器正常运行的重要保障,通过无损检测技术,可以对变压器油进行全面的分析和检测,包括油的酸值、水分含量、气体析出等。
及时检测和分析变压器油的质量,可以预测变压器的故障和老化状态,采取相应的维护和更换措施,保证电力系统的正常运行。
总之,无损检测技术在电力系统中的应用具有重要的意义。
无损检测技术在混凝土构件中的应用及分析

无损检测技术在混凝土构件中的应用及分析摘要:无损检测技术在混凝土构件中的应用,是对建筑工程现浇混凝土结构在不破坏构件的前提下,主要针对现浇混凝土结构构件的强度指标和钢筋、缺陷分布特征进行抽样检测。
可以对现浇混凝土结构构件进行重复检测,它既可以在工程建设施工过程中进行质量监测,也可以在工程竣工验收和交付使用期间进行质量检定。
因此,无损检测技术在混凝土构件中的应用是为整个建设工程施工和使用提供有力的科学依据。
本文笔者就将对无损检测技术在混凝土构件中的应用及分析做一些浅陋的讨论。
关键词:无损检测技术、混凝土构件、应用分析混凝土构件无损检测技术的方法与原理无损检测技术在混凝土构件中的应用,是对建筑工程现浇混凝土结构在不破坏构件的前提下,主要针对现浇混凝土结构构件的强度指标和钢筋、缺陷分布特征进行抽样检测,是一种定量性的监测技术。
根据无损检测技术对混凝土构件检测目的的不同,一般可以将无损检测技术的方法分为四种:混凝土构件强度指标的检测、混凝土构件内部缺陷特征的检测、混凝土构件几何尺寸的检测和混凝土构件内部材料质量匀质性的检测等。
混凝土构件质量的无损检测技术应根据工程的实际状况选取相应的技术方法或配合几种不同的方法共同检测,有必要时可以对混凝土构件进行多次重复检测,它既可以在工程建设施工过程中进行质量监测,也可以在工程竣工验收和交付使用期间进行质量检定。
因此,无损检测技术在混凝土构件中的应用是为整个建设工程施工和使用提供有力的科学依据。
无损检测技术在混凝土构件中的应用分析2. 1 混凝土构件强度的检测混凝土构件的强度检测是利用超声波在混凝土构件中传播的声速、衰减系数等参数与混凝土构件强度建立相关关系。
通常可以通过试验过程确定和建立混凝土强度与声速的经验公式,然后经过校准曲线法和修正系数法做进一步修正,提高公式的精确度,最终以公式的形式反映混凝土构件的检测强度。
对于新、旧建筑混凝土构件的强度检测,利用超声波传播的声速法均适用。
混凝土结构无损检测技术及工程应用

混凝土结构无损检测技术及工程应用一、引言混凝土结构是现代建筑中常用的一种结构形式,其具有强度高、耐久性好、施工方便等优点,因此被广泛应用于各个领域中。
但是,混凝土结构在使用过程中也会受到各种外力因素的影响,引发裂缝、变形等问题,严重时会危及人们的生命财产安全。
因此,混凝土结构无损检测技术的应用显得尤为重要。
二、混凝土结构无损检测技术1. 概述混凝土结构无损检测技术是指在不破坏混凝土结构的情况下,通过对混凝土结构进行各种物理、化学、声学、电磁等方法的检测,识别混凝土结构内部的缺陷、裂缝、损伤等问题。
2. 检测方法(1)超声波检测法:利用超声波在混凝土中传播的速度和反射特性,检测混凝土中的缺陷和裂缝。
(2)电磁法:利用电磁波在混凝土中传播的特性,检测混凝土中的缺陷和裂缝。
(3)雷达检测法:利用雷达信号在混凝土中反射的特性,检测混凝土中的缺陷和裂缝。
(4)综合检测法:结合多种检测方法进行检测,提高检测的准确性和可靠性。
3. 检测仪器(1)超声波探伤仪:用于超声波检测法。
(2)电磁波检测仪:用于电磁法。
(3)雷达检测仪:用于雷达检测法。
(4)综合检测仪:结合多种检测方法的仪器。
三、混凝土结构无损检测工程应用1. 桥梁检测桥梁是混凝土结构中应用最广泛的一种,其安全性直接关系到人们的出行安全。
因此,对桥梁进行无损检测显得尤为重要。
通过超声波、电磁波、雷达等多种方法对桥梁进行检测,能够及早发现桥梁中的缺陷和裂缝,防止桥梁发生倒塌等事故。
2. 隧道检测隧道是在混凝土结构中应用较多的一种,其内部充满着大量的管道、电缆等设备,因此隧道结构的安全性直接关系到人们的生命财产安全。
通过综合检测法对隧道进行检测,能够发现隧道中的缺陷和裂缝,识别管道、电缆等设备的位置和损伤情况,为隧道的运行和维护提供重要的参考依据。
3. 建筑物检测建筑物是混凝土结构的一种重要应用形式,其耐久性和安全性直接关系到人们的生活和工作质量。
通过超声波、电磁波等方法对建筑物进行检测,能够发现建筑物中的缺陷和裂缝,为建筑物的维修和加固提供重要的参考依据。
无损探伤技术在输电线路中的应用

无损探伤技术在输电线路中的应用李建波 莫钜槐 王杰(广东电网有限责任公司江门供电局 广东江门 529000)摘要:该文主要介绍通过在输电线路中应用无损探伤技术对架空输电线路钢绞线进行探测,在不破坏地线的情况下,直观地反映其内部结构和质量。
在输电线路基建工程验收与运维检修中进行应用,可实现架空输电线路隐蔽工程的透明化,及时发现地线和拉线内部是否存在松股断股、磨损、锈蚀和变形等缺陷,有效避免因地线质量不合格导致的断线倒塔等事故。
关键词:电磁导波 钢绞线 无损探伤技术 输电线路中图分类号:TM75;TP391.41文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2023)13-0055-04 Application of Nondestructive Testing Technique in TransmissionLinesLI Jianbo MO Juhuai WANG Jie( Jiangmen Power Supply Bureau,Guangdong Power Grid Co., Ltd., Jiangmen, Guangdong Province, 529000China)Abstract: This paper mainly introduces the application of nondestructive testing technique in the transmission line to detect the steel strands of overhead transmission lines, and intuitively reflect their internal structure and quality without damaging the ground wire. It is applied in the acceptance and operation and maintenance of the infrastruc‐ture projects of transmission lines, which can realize the transparency of concealed projects of overhead transmission lines, and timely find out whether there are defects such as loose strands, broken strands, abrasion, corrosion and deformation inside the ground wire and stay wire, so as to effectively avoid accidents such as line breaking and tower toppling caused by unqualified ground wire quality.Key Words: Electromagnetic guided wave; Steel strand; Nondestructive testing technology; Transmission line1 输电线路传统检查方法的缺陷随着社会的快速发展,电力需求量日益增大,输电架空线路设备不断增多[1]。
混凝土结构无损检测技术及工程应用

混凝土结构无损检测技术及工程应用一、绪论混凝土作为一种常见的建筑材料,在工程中占有重要的地位。
为了确保结构的安全性和可靠性,对混凝土结构进行无损检测是必不可少的。
本文将介绍混凝土结构无损检测技术及其在工程应用中的具体实践。
二、混凝土结构无损检测技术的分类1.超声波检测技术超声波检测技术是指利用超声波对混凝土材料进行非破坏性检测的方法。
这种技术可以检测混凝土结构中的裂缝、空洞和纵向裂缝等问题,同时还可以确定混凝土材料的强度和密度。
2.雷达检测技术雷达检测技术是指利用雷达检测仪器对混凝土结构进行无损检测的方法。
这种技术可以检测混凝土结构中的空洞、裂缝和钢筋深度等问题,同时还可以确定混凝土材料的强度和密度。
3.红外线检测技术红外线检测技术是指利用红外线对混凝土结构进行无损检测的方法。
这种技术可以检测混凝土结构中的温度分布和潜在的热损伤问题,同时还可以确定混凝土材料的强度和密度。
4.电磁检测技术电磁检测技术是指利用电磁波对混凝土结构进行无损检测的方法。
这种技术可以检测混凝土结构中的裂缝、空洞和钢筋深度等问题,同时还可以确定混凝土材料的强度和密度。
三、混凝土结构无损检测技术在工程应用中的实践1.混凝土桥梁的无损检测混凝土桥梁是工程中常见的混凝土结构,对其进行无损检测可以及时发现桥梁结构中的问题,确保其安全性和可靠性。
在实践中,可以利用超声波检测技术和雷达检测技术对混凝土桥梁进行无损检测,以确定桥梁中的裂缝、空洞和钢筋深度等问题。
2.混凝土建筑的无损检测混凝土建筑是人们生活中的重要组成部分,对其进行无损检测可以及时发现建筑结构中的问题,避免潜在的安全隐患。
在实践中,可以利用红外线检测技术和电磁检测技术对混凝土建筑进行无损检测,以确定建筑中的温度分布和潜在的热损伤问题,同时还可以检测混凝土结构中的裂缝、空洞和钢筋深度等问题。
3.混凝土管道的无损检测混凝土管道是工程中常见的混凝土结构,对其进行无损检测可以及时发现管道结构中的问题,确保其安全性和可靠性。
无损检测技术在混凝土结构工程质量检测中的运用

无损检测技术在混凝土结构工程质量检测中的运用摘要:随着建筑企业的快速发展,在建筑施工过程中,混凝土和钢筋目前作为建筑行业主要的构成材料,其工程质量将对整个建筑工程质量产生较大的影响。
无损检测技术在混凝土结构工程中的应用,可以在很大程度上提高建筑行业的工程质量,并起到非常积极的作用。
文章主要从无损检测技术的特点进行阐述,对无损检测技术分类进行分析,最后对实际应用作出分析,为无损检测从业者提供一定的参考。
关键词:混凝土结构;无损检测技术;运用引言无损检测检测原理和所用设备各不相同。
常用无损检测技术主要包括超声波检测,雷达检测和射线探伤。
不管哪种技术都不破坏建筑物自身。
与传统方法相比,无损检测科技含量更高,检测结果更精确,故广泛应用于建设工程。
有的地区已经把无损检测技术列入竣工验收体系。
无损检测相关技术在建设工程检测中具有较为关键的地位,从而促进了无损检测技术更加成熟。
1无损检测技术概述无损检测技术主要是指,在对物体内部进行检查过程中,能够不损害、不影响被检测对象的使用性能。
无损检测技术在应用过程中,主要是对物质声、光、磁、电等特性的利用,在不损害、不影响被检测对象使用性能基础上,检测被检测对象是否存在缺陷情况、不均匀情况,通过对物体内部结构异常、缺陷的利用,促使声、光、电、磁等发生变化。
反映出缺陷大小信息、位置信息、性质信息等。
或者利用物理方式或者化学方式,借助设备器材、技术方式等,对试件内部、表面结构、状态、缺陷、性质、尺寸、形状以及数量等进行检查与测试的方式就被人们称之为无损检测技术。
无损检测具有非破坏性、全面性、全程性优势。
比如,非破坏性优势主要体现为,在检测过程中不会对被检测对象的使用性能产生影响;全面性优势主要体现为,在必要情况下能够实现对对象的100%检测,这也是破坏性检测无法实现的,破坏性检测通常会将其应用在原材料检测中。
因为无损检测技术不会对被检测对象使用性能造成影响,因此,不仅可以将其应用在原材料检测,还可以将其应用在中间工艺环节检测等全过程中。
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混凝土无损检测技术在输电线路上的应用
摘要:本文将混凝土无损检测技术应用到输电线路杆塔基础缺陷的检测中,结合在施工和运行中出现的问题,对混凝土无损检测技术在基础缺陷检测中的使用提出了建议,供运行人员参考。
关键词:输电线路;杆塔基础;混凝土;无损检测
Abstract:This paper will concrete nondestructive testing technology is applied to the transmission lines tower basic defect detection, combined with the construction and operation of the problem of the concrete nondestructive testing technology in the use of basic defects detection made the proposal, and a reference for operation.
Key words:Transmission lines; Tower basis; Concrete; Nondestructive testing
引言杆塔基础的作用是固定杆塔,承受导线、风、冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力的作用而产生的上拔、下压或倾覆。
所以杆塔的健康状况直接影响到输电线路的安全运行,现用的线路杆塔基础形式多样,但基本都是由混凝土和钢筋组成,混凝土因施工管理不善或使用环境及自然因素的影响,其内部可能存在不密实或空洞,或外部形成蜂窝、裂纹或损伤层等缺陷,对于部分的缺陷运行单位仅从外观检查、分析是无法做出正确的判断的,特别是在运行中出现的缺陷,需及时查明原因及严重程度,提出整改意见,消除缺陷。
传统的破坏性检查已无法满足上诉的要求,需采用一种更为有效的方法来判断缺陷的性质、种类及范围。
本文采用混凝土无损检测技术,对杆塔基础和施工过程中存在的缺陷进行检测和性质的判断,对输电线路的状态检修有着重要的意义。
一、基础混凝土强度的回弹法检测
制作混凝土时的原材料(砂、石含泥量)、水灰比、搅拌方式、养护湿度对混凝土的强度都有着直接的影响,在施工过程中很难保证每个环节都能按照设计的要求进行,稍有不慎就会造成混凝土强度的缺失;在运行过程中,杆塔基础在自然的腐蚀风化下强度也会下降,混凝土强度的下降导致混凝土抗压强度差,造成基础混凝土出现裂纹、下沉等缺陷,对杆塔的整体稳定性造成极大的隐患。
运
行单位在验收或运行工作中很难从外表直观判断混凝土的强度,对于施工单位提供的混凝土试块强度无法确定其可信性,所以运行单位要采用一种有效的方法来对杆塔基础混凝土进行检测。
图1-1典型的杆塔基础混凝土强度缺陷
现国内所采用的混凝土无损检测方法主要有两种:回弹法检测法和超声法,回弹法由于其具有结构简单,方法易于掌握,检测效率高,费用低廉等优点,目前已得到了广泛的应用,结合输电线路的运行实际和影响因素本文也较倾向于使用回弹法检测杆塔基础混凝土的强度。
目前回弹法检测技术已相当成熟,国内已经出现了一系列集成测读、修正、计算、处理等功能的回弹仪,操作较为简单,结合《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-92,运行人员在简单的培训之后就可掌握使用回弹仪检测混凝土强度的方法,但在测区的选择方面应根据输电线路杆塔基础的特点合理的安排测区,对于开挖或掏挖类基础可先将部分回填土挖出,挖出多少应根据现场情况决定,要能够达到测量需求,应尽量减小对原状土结构强度的破坏,挖好后即可在侧面和顶面选择测区进行测量了;对于因高度较小体积较小而达不到侧面检测的条件时,可只在正面选择测区测量。
所有的测区面积宜控制在0.04m2,测区不得少于5个,每个测区弹击16个点,当一个测区布置两个相对的侧面时,每侧弹击8点,测点在测区上均匀分布,避开外露的石子和气孔,对隐藏在表层下的石子和气孔,测值明显变异时,测试者可予以舍弃,并补充测点,相邻测点间距一般不小2cm,测点距结构构件边缘或外露钢筋、铁件的距离一般不小于3cm,在测出的16个值中剔除3个最大值和3个最小值,然后将余下的10个值运用公式求得测区的平均强度值即为该区域的强度,在五个测区中取最小值即为该杆塔基础混凝土的强度,杆塔基础混凝土强度不小于C20,混凝土垫层和保护帽不小于C10。
二、基础混凝土内部缺陷的超声检测
在基础混凝土的施工过程中,由于混凝土的流动性低,或振捣不当在内部可能形成空洞或不密实区,减小了钢筋保护层的厚度,极易出现露筋现象,造成钢筋腐蚀。
超声波具有较强的穿透力,在混凝土中遇到缺陷时会发生绕射、散射、反射等现象产生波形畸变,利用超声波的这一特性可对混凝土内部缺陷进行检测,其基本的原理和方法如下:
1、对杆塔基础的两个对立侧面进行平整处理,保证换能器的整个辐射面与测试面接触良好。
2、分别在两侧面放置一个换能器,保持两个换能器的轴线在一条直线上,并与测试面接触良好。
3、上下同时移动换能器,观察超声波波形和声速的变化,并记录数据。
4、对数据进行分析,判断缺陷性质。
超声波在混凝土中的传播速度要远大于在空气中的速度,而且混凝土强度越高传播速度越快,所以超声波穿越混凝土内部空洞或不密实区时,速度会下降,导致整体的传播时间增大,传播速度相对与密实区减小;缺陷界面的散射和反射的作用,会使接收到超声波波幅显著减小;超声波通过缺陷时路径会发生变化,不同路径的声波叠加后,造成接受信号波形畸变。
所以可以从接受信号的声速、幅值、波形和频率综合分析判断缺陷的性质。
图2-1 非密实缺陷和检测波形
注意事项:
1、采用超声法检测杆塔基础混凝土缺陷时,必须使换能器射面与杆塔基础
测试面保持良好的耦合状态。
若耦合状态不好,则超声波通过接触点来传播,会减小波能量,造成波幅减小,出现异常测点时,首先判断是否是耦合不良造成的,对测点进行再次打磨平整处理后复测。
2、测量前应查找基础的施工图纸,了解基础中钢筋的穿向和排列方式,减小钢筋对超声波声速的影响。
3、尽量使基础混凝土处于自然干燥的状态,是由于水的声速和特性阻抗比空气大得多,如果空气被水所取代,则超声波大部分在缺陷界面不再发生反射和绕射,而是通过水耦合穿过缺陷至接收换能器,使声波与无缺陷的状态无明显差异。
三、基础混凝土裂纹缺陷的超声检测
基础混凝土出现裂缝是很常见的,其原因除了线路的荷载外,温度引起混凝土的伸缩和膨胀,还有地基的不均匀沉降也会导致基础产生裂缝,不管因何种原因产生的裂缝,都要对裂缝进行观察、测量和分析处理,根据其危害程度给出适当的处理意见。
而裂缝的深度和其内部情况,无法用简单的方法检查,传统用破损和注入彩色液体的方法既费费力又会对基础造成破环,而且对深度的检测存在较大的局限性。
采用超声法检测基础混凝土不受裂纹深度的限制,而且可以重复检测,方便省事。
超声法检测混凝土裂缝深度,一般有平测法、双面斜测法和钻孔发,本文根据杆塔基础主要是柱和梁结构形式,建议采用双面斜测法,降低检测难度,检测结果较为可靠。
其基本方法介绍如下:
1、在与裂缝部位平行的两个侧面上放置一组T、R换能器,保持两换能器在一个水平面或垂直面上,之前跟测量内部缺陷一样要两个侧面进行打磨平整处理。
2、保持T、R的连线为一定的斜角,同时朝一个方向移动T、R换能器,进行过缝与不过缝的检测,及时记录数据,每次移动距离恒定并保持斜角不变,距离大小根据被测基础及裂缝的尺寸决定,不宜过大,避免缺陷的漏检。
3、按照上面的方式,反方向进行测量,并记录相应的声时、波幅和频率,当换能器连线通过裂缝时,超声波在裂缝界面上产生很大的衰减,其波幅、声时
与不过缝测点存在显著的差异,结合两次数据即可确定缺陷在这个平面上的范围及深度。
4、改变换能器所在的平面进行测量,得出每个平面上的范围和深度,即可确定裂缝在基础内部的整体深度和范围,判定裂缝的危害程度。
其注意事项与超
声法检测内部缺陷时基本相同,还需保证裂缝内不得有水或泥浆,保证裂缝的
图3-1 双面斜测法测点布置图
四、基础混凝土结合面的质量检测
混凝土结合面系指前后两次浇筑的混凝土之间形成的接触面(主要指在已经终凝了的混凝土再浇筑新的混凝土,两者之间形成的接触面),对于输电杆塔基础主要是保护帽与基础混凝土之间的结合面,由于施工验收等环节出现的问题,许多基础保护帽没能及时的浇筑,就在其之间形成了结合面,若结合面结合不良形成缝隙,会使水分及土壤中的元素通过缝隙进入保护帽内部,造成地脚螺栓和杆体的腐蚀。
结合面的检测方法可参照裂缝的检测方法,但要注意保护帽混凝土的强度不同与基础混凝土的强度,两种混凝土的声时不同,在测量时充分保证移动的距离和斜角恒定,分析时先根据其穿越两混凝土的厚度对声时、幅值和频率进行校验,在根据校验数值进行缺陷分析。
五、基础混凝土配筋的电磁检测
电磁法检测基础配筋的原理主要是运用了铁金属对空间磁场的增强和反射作用,钢筋主要含铁,铁属于磁性金属,当磁场源逐渐靠近钢筋时,磁场会不断变大。
检测杆塔基础配筋时,先查阅图纸,了解钢筋的走向和分布,将磁场检测装置在所需检测的配筋侧面缓缓移动,根据磁场信强弱的变化即可确定钢筋
的位置,此时利用钢筋对磁场的反射作用可测量出保护层的厚度。
六、结语
将混凝土无损检测技术运用到杆塔基础的检测当中,大大提高了杆塔基础的检测效率,改变了传统方法费时费力,对基础产生永久性不可逆破坏的情况,实现了重复跟踪测量,且操作简便易懂,大大提高了输电线路的管理能力,在测量过程中应根据现场的实际情况选择适当的方法,保证换能器与测量面有效耦合,尽量减小因测量方式导致的误差,保证测量数据的准确性,为运行工作提供可靠的数据。