回弹法检测砌体砂浆强度_图文
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。
混凝土结构实体检验回弹法检测混凝土强度(共23张PPT)

1 检测原因及执行标准
(1)当该结构或构件测区数少于10个时:
2 回弹法检测混凝土强度
fc,u em fccu1.64 Sf5 ccu
21
▪ ⑤软件同一界面只提供10个测区的录入和计算,对大批量回弹的,可用
“Excel软件混凝土强度自动推定〞 。
计算机软件混凝土强 度自动计算
Excel软件混凝土强度自动 评定
22
23
▪ 计算机软件混凝土强度自动计算
▪
软件根据回弹值自动计算和查表,执行标准:JGJ/T23-2001
▪ ①附录A 测区混凝土强度换算表,碳化深度大于6的,按6处理;
▪ ②附录B 泵送砼强度换算修正值,软件有“泵送混凝土〞选项
▪ ③附录C 非水平状态检测时,软件中角度默认为0(水平状态)
▪ ④附录D 不同浇筑面的回弹修正值,软件默认为 “侧面〞
❖ 2.异型柱 ❖ 3.牛腿柱
❖ 4.剪力墙
❖ 布置测区应标有编号,并在测区示意图标记。
12
13
2.5 回弹值测量
▪ 测点的布置
❖ 测点:在测区内进行的一个检测点称为测点。 ❖ 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点净距宜≥20mm。 ❖ 测点距距构件边缘或外露铁件宜≥30mm。
❖ 测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次。
▪ ③监理单位在工程监理中实施的平行检验; ▪ ④房屋改造中对混凝土质量的了解。
▪ ⑤商品房质量投诉中对混凝土强度的检测。
▪ 执行标准
▪ ?回弹法检测砼抗压强度技术规程?(JGJ/T23-2001)
回弹法检测混凝土强度讲稿ppt课件

• 第四节 数字式回弹仪 • 数字回弹仪通过传感器技术实现检测数据自动采样,并自动存储 检测数据、进行后续数据处理、计算及显示等;它还可以通过数 据接口把所存储的检测数据传输到微电脑中,实现检测报告自动 编制及检测数据信息化处理等。数字回弹仪是回弹仪技术和应用 的发展方向。
第一章 简 介
• 1.3. 高强混凝土的检测 • 1.3.1.高强回弹仪的选用 • 高强回弹仪有4.5J、5.5J和9.8J。本次高强混凝土试验选用 标称能量为5.5J的回弹仪。标称能量为9.8J的回弹仪能量太 大,仪器笨重,人们操作时太费力,不方便,所以未采用, 也未进行相关的实验研究。 • 1.3.2. 高强混凝土数学模型的建立及回归方程 • 本次实验共取得高强混凝土实验数据4313个,按照最小二乘 法的原理,通过对实验数据的回归而到 • 幂函数曲线方程为:
f 0 . 0 3 4 4 8 8 R1 0
• 其强度误差值为:平均相对误差(δ)±13.89 %;相对标准 差(er)17.24 %;相关系数(r):0.878。 • 指数方程为: 0 . 0535 R 0 . 0444 d
f 5 . 1392 e
•
其强度误差值为:平均相对误差(δ)±14.31 %;相对标 准差(er)17.69 %;相关系数(r):0.870。 • 通过分析比较,最后采用幂函数曲线方程为泵送混凝土的测 强曲线方程。
第二章 回弹仪
• 第一节 回弹仪的分类 • 回弹仪按照弹击能量和用途可分为重型、中型和轻型三种类 型,六种规格。其中轻型回弹仪可用于水泥砂浆和普通烧结 粘土砖的抗压强度检测,中型和重型用于混凝土抗压强度的 检测。 • • 第二节 回弹仪的主要技术参数 • 1、回弹仪的弹击能量 • 2、弹击拉簧的刚度系数、工作长度、拉伸长度 • 4、弹击锤的质量与回弹仪的钢砧回弹值 • 5、指针滑块摩擦力 • 6、弹击杆球面半径 • 第三节 回弹仪的构造及工作原理 • 现在应用的回弹仪主要是指针直读式和数字式回弹仪,它们 是通过测定和读取回弹仪上的回弹值即位移值,通过对位移 值及其它参数的计算和处理来推定被测混凝土的抗压强度值 的。
回弹法检测砌体砂浆强度

5 数据分析
5.1 从每个测位的12个回弹值中,分别剔除最大值、 最小值,将余下的10个回弹值计算算术平均值,以 R表示。 5.2 每个测位的平均碳化深度,应取该测位各次测量 值的算术平均值,以d表示,精确至0.5mm。
5 数据分析
5.3 第i个测区第j个测位的砂浆强度换算值,应根据 该测位的平均回弹值和平均碳化深度值,分别按下 列公式计算:
返回目录
2 适用范围
2.1新建工程类(3.1.1条)
当遇到下列情况之一时,应按《砌体工程现场
检测技术标准》GB/T 50315-2011 检测和推定砂浆 强度: 1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足; 2 对砂浆试块的试验结果有怀疑或争议,需要确 定实际的砌体抗压、抗剪强度。 3 发生工程事故,或对施工质量有怀疑和争议, 需要进一步分析砂浆和砌体的强度。
注意:当设计砂浆强度等级已知时,且实测砂浆强度不低 于设计强度等级时,宜推定出强度等级;
当设计砂浆强度等级未知时,或实测砂浆强度低于设计强 度等级时,宜直接推定强度值。
6 强度推定
6.7 检测强度的最终计算或推定结果,均应精确
至0.1MPa。
返回
2 适用范围
2.2 既有砌体工程(3.1.2条) 在进行下列鉴定时,应按《砌体工程现场检测 技术标准》GB/T 50315-2011 检测和推定砌筑砂 浆强度: 1 安全鉴定、危房鉴定及其他应急鉴定; 2 抗震鉴定; 3 大修前的可靠性鉴定; 4 房屋改变用途、改建、加层或扩建前的专门 鉴定。
2 适用范围
6 强度推定
本标准的各种检测方法,应给出每个测点的检测 强度值fij,每一测区的强度平均值fi,并以测区 强度平均值fi作为代表值。15.0.2条
6 强度推定
回弹法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程

反弹法是一种广泛使用的无损测试方法,用于检测泥浆迫击炮的压缩强度。
这是一个简单和快速的方法,可以可靠地估计迫击炮的压缩强度。
这一技术特别有助于现场测试现有结构以及施工期间的质量控制。
反弹法基于的原则是,弹簧装弹锤的反弹距离,在撞击迫击炮表面时,与材料的硬度有关。
材料越难,反弹距离越大。
通过测量反弹距离,可以估计迫击炮的压缩强度。
这种方法使用的反弹锤应当符合相关国家标准,并定期校准,确保结果准确一致。
试验地点应随机选择,并应代表总的迫击炮质量。
在试验前,应对迫击炮表面进行清理和准备,以确保准确和可靠的结果。
为了利用反弹法确定迫击炮的压缩强度,应为正在试验的特定类型的迫击炮建立一个校准曲线。
可以通过对一些已知压缩强度的迫击炮样品进行反弹试验,并绘制反弹数与压缩强度的曲线。
校准曲线一经确定,就可以用来估计战地迫击炮的压缩强度。
必须指出的是,反弹法对迫击炮的压缩强度作了估计,应与其他试验方法一起用于全面评估材料性质。
水分含量、表面粗糙度以及任何表面涂层的存在等因素都可能影响反弹数量,在测试和分析时应考虑到这些因素。
反弹法是对泥浆迫击炮压缩强度进行无损试验的宝贵技术。
在按照相关标准和准则使用时,它可以为质量控制和评估现有结构提供宝贵信息。
但是,应结合其他试验方法,对材料性质进行全面评价。
在行动上反弹方法的一个例子可以从旧砖木建筑的翻新中看出。
工程师们使用反弹法评估现有迫击炮的压缩强度,以确定为确保建筑物结构完整性所需的适当修理和加固措施。
通过在不同地点进行反弹测试,他们能够确定迫击炮薄弱地区,并确定需要立即关注的地区的优先次序。
这使得他们能够有效地规划和实施翻修,最终为子孙后代保留历史建筑。
回弹法检测砌体砂浆强度课件

目录 CONTENTS
• 回弹法检测砌体砂浆强度概述 • 回弹仪的工作原理及使用方法 • 回弹法检测砌体砂浆强度的步骤 • 回弹法检测砌体砂浆强度的优缺点 • 回弹法检测砌体砂浆强度案例分析
01
回弹法检测砌体砂浆强度概述
回弹法检测砌体砂浆强度的定义
01
回弹法检测砌体砂浆强度是指通 过回弹仪对砌体砂浆表面进行敲 击,根据回弹值的大小来推算砂 浆的抗压强度。
02
回弹值的大小与砂浆的抗压强度 呈一定的相关性,因此可以通过 测量回弹值来间接评估砂浆的抗 压强度。
回弹法检测砌体砂浆强度的原理
当回弹仪的弹击锤击打在砌体砂浆表 面时,会产生一定的冲击力,砂浆会 因此产生一定的形变。
回弹仪通过测量弹击锤回弹的高度来 计算回弹值,这个回弹值反映了砂浆 的表面硬度和抗压强度。
检测背景
某桥梁工程在施工过程中,由 于施工工艺控制不严,导致砌
体砂浆强度不稳定。
检测结果
通过回弹法检测,发现桥梁关 键部位砌体砂浆强度较低,存 在安全隐患。
检测方法
采用回弹法对砌体砂浆进行强 度检测,重点关注关键部位的 强度值。
结论
该桥梁工程砌体砂浆强度不满 足要求,需要进行加固或修复
处理,确保结构安全。
回弹法检测砌体砂浆强度的应用范围
适用于各类砌体砂浆强度的现场 检测,包括普通砌筑砂浆、混凝
土小型空心砌块砌筑砂浆等。
由于回弹法是一种非破损检测方 法,因此不会对砌体结构造成损 伤,具有较高的实用性和安全性
。
在工程验收、质量监督和维修加 固等领域广泛应用。
02
回弹仪的工作原理及使用方法
回弹仪的结构和工作原理
检测背景
回弹法检测混凝土强度ppt课件

检定合格的仪器应符合下列标准状态
♪ ⑴水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,仪器的标称动能 应为2.207J,此时在钢砧上的率定值应为80±2;
♪ ⑵弹击拉簧的工作长度应为61.5mm,弹击锤的冲击长 度(拉簧的拉伸长度)应为75mm,弹击锤在刻度尺 上的“100”处脱钩,此时弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间, 弹击拉簧应处于自由状态。弹击锤起跳点应在相应于 刻尺上推算的“0”处;
♪ 保养
♪ 仪器使用完毕后,要及时清除伸出仪器外壳 的弹击杆、刻度尺表面及外壳上的污垢和尘土, 当测试次数较多、对测试值有怀疑时,应将仪 器拆卸,并用清洗剂清洗机芯的主要零件及其 内孔,然后在中心导杆上抹一层薄薄的钟表油, 其他零部件不得抹油。要注意检查尾盖的调零 螺丝有无松动,弹击拉簧前端是否钩入拉簧座 的原孔位内,否则应送检定单位检定。
例题
♪ 1、处于标准状态的回弹仪中,下列哪个参数 的值为61.5mm( B )
♪ A、回弹仪的长度 长度
B、弹击拉簧的工作
♪ C、弹击锤的冲击长度 度
D、弹击拉簧的长
♪ 2、以下的零配件在回弹仪的“机芯”上( A、D、
E)
♪ A、弹击拉簧 B、复位压簧 C、指针滑块 D、弹击锤 E、弹击杆
例题
♪ 3、以下的零配件不在回弹仪的“机芯”上(B、C)
♪ ⑶指针块上的指示线至指针片端部的水平距离为 20mm,指针块在指针轴全长上的摩擦力为0.5~0.8N ;
♪ ⑷弹击杆前端的曲率半径为25mm,后端的冲击面为 平面;
♪ ⑸操作轻便、脱钩灵活。
检测技术及数据处理
♪ 检测准备 ♪ 凡需要回弹法检测的混凝土结构或构
件,往往是缺乏同条件试块或标准试块 数量不足;试块的质量缺乏代表性;试 块的试压结果不符合现行标准、规范、 规程所规定的要求,并对该结果持有怀 疑。所以检测前应全面的、正确的了解 被测结构或构件的情况。
回弹法检测砂浆强度

部
位
混凝土浇筑 龄期 日期 (d)
[#I. [#I.StructPart!C# [#I.SG_DAT LING ] E!D#] QI!N #] [#I. [#I.StructPart!C# [#I.SG_DAT LING ] E!D#] QI!N #] [#I. [#I.StructPart!C# [#I.SG_DAT LING ] E!D#] QI!N #] [#I. [#I.StructPart!C# [#I.SG_DAT LING ] E!D#] QI!N #] [#I. [#I.StructPart!C# [#I.SG_DAT LING ] E!D#] QI!N #]
[#I.VALU_ [#I.VALU_ [#I.VALU [#I.TDGRAD AVG!N#] BJC!N#] _MIN!N#] E!C#] [#I.VALU_ [#I.VALU_ [#I.VALU [#I.TDGRAD AVG!N#] BJC!N#] _MIN!N#] E!C#]
[#I.VALU_ [#I.VALU_ [#I.VALU [#I.TDGRAD AVG!N#] BJC!N#] _MIN!N#] E!C#]
[#I.VALU_ [#I.VALU_ [#I.VALU [#I.TDGRAD AVG!N#] BJC!N#] _MIN!N#] E!C#] [#I.VALU_ [#I.VALU_ [#I.VALU [#I.TDGRAD AVG!N#] BJC!N#] _MIN!N#] E!C#]
空
白
备注:
审核: 检验单位地址:[#address#]
宁夏建国工程检测有限责任公司 检
№: [#I.ReportNum!C#]
验
报
告
第2页 共2页
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
抗压强度值时,应分别按下列规定进行推定: 1 当测区数 不小于6时(取小值):
24
式中
----同一检测单元,按测区统计的砂浆抗 压强度平均值 (MPa);
----砂浆推定强度等级所对应的立方体抗 压强度值(MPa);
----同一检测单元,测区砂浆抗压强度的 最小值(MPa)。
1.1新建工程ห้องสมุดไป่ตู้(3.1.1条) 当遇到下列情况之一时,应按《砌体工程现场
检测技术标准》GB/T 50315-2011 检测和推定砂浆 强度:
1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足; 2 对砂浆试块的检验结果有怀疑或争议,需要确 定实际的砂浆抗压、抗剪强度; 3 发生工程事故,或对施工质量有怀疑和争议, 需进一步分析砂浆的强度。
13
3 主要仪器及操作
3.2 现场方法(12.3.1条)
1)测位处的处理: 粉刷层、勾缝砂浆、污物等应清除干净; 弹击点处的砂浆表面,应仔细打磨平整,并除去
浮灰; 磨掉表面砂浆的深度为5~10mm,且不应小于5mm
。
14
3 主要仪器及操作
2)每个测位内均匀布置12个弹击点。选定弹击 点应避开砖的边缘、灰缝中的气孔或松动的 砂浆。
试验。 12.2.3条 回弹仪的率定: 宜在室温20±5℃的条件下进行。 率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的实体上。 回弹仪向下弹击,取连续三次的稳定回弹值进行平
均,弹击杆应分四次旋转,每次旋转约90°。 弹击杆每旋转一次的率定平均值均应符合74±2的
要求。DBJ14-030-2004
相邻两弹击点的间距不应小于20mm。 12.3.2条
15
3 主要仪器及操作
3)在每个弹击点上,使用回弹仪连续弹击3 次,第1、2次不应读数,仅记读第3次回 弹值,精确至1个刻度。测试过程中回弹 仪应始终处于水平状态,其轴线应垂直 于砂浆表面,且不得移位。 12.3.3条
16
3 主要仪器及操作
4)在每一测位内,选择3处灰缝,并应采用工具在 测区表面凿出直径约10mm的孔洞,其深度应大于 砌筑砂浆的碳化深度,应清除孔洞中的粉末和碎 屑,且不得用水擦洗,然后采用1~2%的酚酞酒 精溶液滴在孔洞内壁边缘处,当已碳化与未碳化 界限清晰时,应采用碳化深度测定仪或游标卡尺 测量已碳化和未碳化砂浆交界面到灰缝表面的垂 直距离。12.3.4条
大于0.3m2。 (12.1.3条)
11
3 主要仪器及操作
3.1 主要仪器:砂浆回弹仪、混凝土碳化深度测 量仪。
1)砂浆回弹仪的主要技术性能指标应符合表 12.2.1的要求,其示值系统为指针直读式。
12
3 主要仪器及操作
2)砂浆回弹仪应每半年校验一次。 3)在工程检测前后,均应对回弹仪在钢砧上做率定
1.4不适用的情况: 1)砂浆强度不应低于2MPa。 (3.4.3条) 2)不适用于推定高温、长期浸水、遭受火灾、环境
侵蚀砌筑砂浆抗压强度。(12.1.1条) 3)水平灰缝表面粗糙且难以磨平或砌筑不饱满时不
得 采用。 (3.4.3条、 12.1.4条)
6
1 适用范围
现场检测时,砌筑砂浆的龄期不应低于28d 。 (3.4.5条)
10
2 检测单元、测区和测位
2.2 每一检测单元内,不宜少于6个测区,应将单个 构件(单片墙、柱)作为一个测区。当一个检测单 元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。 回弹法检测应在每一测区内随机布置不少于5个测
位。(3.3.2条、3.3.3条)
2.3测位宜选在承重墙的可测面上,并避开门窗洞口 及预埋件等附近的墙体。墙面上每个测位的面积宜
4.3 第i个测区第j个测位的砂浆强度换算值, 应根据该测区的平均回弹值和平均碳化深度 值,分别按下列公式计算:
1 水泥砂浆测强曲线:
2 混合砂浆测强曲线:
山东地区测强曲线,载于《回弹法检测砌筑砂
浆强度技术规程》DBJ14-030-2004.
19
4 数据分析
3.57
4.4 测区的砂浆抗压强度平均值,应按下式计算:
回弹法检测砌体砂浆强度_图文.ppt
目录
回弹法的概念 1 适用范围 2 检测单元、测区和测位 3 主要仪器及操作 4 数据分析 5 强度推定 6 检测报告 7 关于山东地区测强曲线
2
回弹法的概念
回弹法:采用砂浆回弹仪检测墙体、柱中砂浆 的表面硬度,根据回弹值和碳化深度推定其 强度的方法。
3
1 适用范围
检测砌筑砂浆强度时,水平灰缝应处于干燥 状态。 (3.4.6条)
环境温度和试样温度均应高于0℃。 (3.2.10
条)
7
2 检测单元、测区和测位
2.1当检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分 时,应将其划分为一个或若干个可以独立进 行分析的结构单元,每一结构单元划分为若 干个检测单元(3.3.1条)。
检测强度的最终计算或推定结果,均应精确至0.01MPa。
28
9
2 检测单元、测区和测位
2.在一个结构单元,采用对新施工建筑同样的 规定,将同一材料品种、同一等级250m3砌体 作为一个母体,进行测区和测点(测位)的 布置,成为“检测单元”,所以一个结构单 元可以划分为一个或数个检测单元。
3.当仅仅对单个构件(墙片、柱)或不超过 250m3的同一材料、同一等级的砌体进行检测 时,也将此作为一个检测单元。
21
5 强度推定
本标准的各种检测方法,应给出每个测点的检 测强度值fij,以及每一测区的强度平均值fi ,并以测区强度平均值fi作为代表值。15.0.2 条
22
5 强度推定
5.2 每一检测单元的强度平均值、标准差和变异系
数,应分别按下列公式计算:
23
式中 ---- 同一检测单元的强度平均值 ; ---- 同一检测单元的测区数; ---- 测区强度代表值; ---- 同一检测单元,按 个测区计算的强 度标准差; ---- 同一检测单元的强度变异系数。
17
4 数据分析
4.1 从每个测位的12个回弹值中,分别剔除最 大值、最小值,将余下的10个回弹值计算算 术平均值,以R表示。
4.2 每个测位的平均碳化深度,应取该测位各 次测量值的算术平均值,以d表示,精确至 0.5mm。
平均碳化深度大于3mm时,取3.0mm。(新标 准中取消)。
18
4 数据分析
检测单元 Testing element 每一楼层且总量不大于250m3的材料品种和设 计强度等级均相同的砌体。
8
2 检测单元、测区和测位
检测单元是根据下列因素确定的: 1.检测是为鉴定采集基础数据,对建筑物进行
鉴定时,首先应根据被鉴定建筑物的结构特 点和承重体系的种类,将该建筑物划分为一 个或若干个可以独立进行分析(鉴定)的结 构单元,故检测时应根据鉴定要求,将建筑 物划分为同样的结构单元。
2 当测区数 小于6时:
25
强度推定
4.1.3 对既有砌体工程,当需推定砌筑砂浆抗压强度 值时:
1.按国家标准《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002及之前实施的砌体工程施工质量验收 规范的有关规定时:
当测区数n2不小于6时
当测区数小于6时
26
强度推定
2.按国家标准《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011的有关规定修建时,
20
5 强度推定
5.1 检测数据中的歧离值和统计离群值,应按 现行国家标准《数据的统计处理和解释 正 态样本异常值的判断和处理》中格拉布斯检 验法或狄克逊检验法检出和剔除。检出水平 α取0.05,剔除水平α取0.01。不得随意舍 去歧离值,应从技术或物理上找到产生离群 的原因时,应予剔除;未找到技术或物理上 的原因时,则不应剔除。15.0.1条
4
1 适用范围
1.2 既有工程
在进行下列可靠性鉴定时,可按《砌体 工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011 检测和推定砌筑砂浆强度:
1 安全鉴定、危房鉴定及其他应急鉴定 ;
2 抗震鉴定;
3 大修前的可靠性鉴定;
4 房屋改变用途、改建、加层或扩建前 的专门鉴定。
5
1 适用范围
1.3本方法适用于推定烧结普通砖或烧结多孔砖砌体中 的砌筑砂浆强度。检测时,应用回弹仪测试砂浆表 面硬度,用酚酞试剂测试砂浆碳化深度,以此两项 指标换算为砂浆强度。(12.1.1条)
当测区数n2不小于6时:
当测区数n2小于6时:
老房老办法,新房新办法。
27
强度推定
当砌筑砂浆强度检测结果小于2.0MPa或大于15MPa时,不 宜给出具体检测值,可仅给出检测值范围f2<2.0MPa或 f2>15.0MPa。
砂浆强度的推定值,宜相当于被测墙体所用块体作底模的同 龄期、同条件养护的砂浆试块强度。