回弹法检测混凝土抗压强度

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回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度一、整体了解一下回弹法1、回弹法的原理混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。

这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。

2、特点回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法优点1:对结构没有损伤;优点2:仪器轻巧,使用方便;优点3:测试速度快;优点4:测试费用相对较低优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律;缺点1:精度相对较低;缺点2:不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测(规程1.0.2条)。

(表面遭受火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷等)。

现在有单位和学者进行研究。

缺点3:影响因素多(水泥品种、骨料粗细、骨料粒径、配合比、混凝土碳化等;龄期、模板、泵送、高强等)。

3、适用规范《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011,将于2011年12月1日实施。

JGJ/T23-2001届时作废。

仪器要求:《回弹仪》GB/T9138《回弹仪》JJG817(正在修订)二、回弹法检测对人员和仪器的要求1、人员的要求使用回弹仪进行工程检测的人员,应通过主管部门认可的专业培训,并持有相应的资格证书。

仪器、方法均从国外引进,国内外不同;会出现因人而异。

2、仪器1)构造2)技术要求(1)回弹仪可为数字式的,也可为指针直读式的(3.1.1条)。

(2)回弹仪应具有产品合格证及计量检定证书,并应在明显的位置上标注:名称、型号、制造厂名(或商标)、出厂编号(3.1.2条)。

(3)回弹仪使用时的环境温度应为-4~40℃。

(3.1.4条)(4)回弹仪除应符合现行国家标准《回弹仪》GB/T9138的规定外,尚应符合下列规定:a、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。

b、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。

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度摘要:混凝土结构的抗压强度直接影响着建筑工程的整体安全性和稳定性,因此,应加强混凝土抗压强度的检测,明确混凝土结构性能,以保证工程项目的整体质量。

相关工作人员应明确回弹法检测原理以及适用条件,加强分析造成混凝土抗压强度检测准确度降低的影响因素,并且采取有效的检测技术和优化措施,提升检测的准确度,为工程质量管控提供数据参考。

关键词:回弹法;检测;混凝土;抗压强度1回弹法检测概述1.1回弹法检测原理回弹法是利用弹簧驱动弹击锤,并且对混凝土表面产生瞬时弹性变形恢复力进行监测,让弹击锤带动指针弹回将弹回的距离指示出来。

混凝土的抗压强度推定是以回弹值为基础。

回弹值是弹回的距离和冲击前弹击锤与弹击杆间距之比,主要是对混凝土表面硬度的反应。

1.2回弹仪适用条件混凝土表面的硬度会随着强度的增高而提升,两者之间存在正相关系。

回弹值检测的结果会受到混凝土表面炭化程度的影响,所以在检测混凝土表面硬度时要注意做好检测区混凝土强度换算表对其强度最终结果进行推算。

在普通混凝土强度检测中可以使用回弹法,但是如果混凝土表面质量和内部存在明显缺陷,那么不适合采用此方式进行检测。

回弹仪弹击混凝土表面后会损失三种主要的能量。

其一,混凝土受到冲击后会导致塑性变形能量损失;其二,受到冲击后会导致混凝土振动能量损失;其三,回弹仪各个机构之间摩擦能量会有一定损失。

如果采用该方法检测较薄或者较小尺寸的构件,则要注意加固构件,以避免损耗振动能量和降低回弹值。

2回弹法检测混凝土抗压强度过程中影响检测结果的因素2.1人为因素人为误差是检测工作中常见的主观误差。

在混凝土抗压强度检测过程中应用回弹法检测需要人工完成,而检测人员是否规范地操作设备、是否了解仪器的特点都影响着检测结果的准确性,如果检测不规范,那么必然会存在人为误差。

这些误差会对整体质量检测结果产生严重影响,甚至会对整体建筑的安全性产生影响。

所以应加强人为因素的控制,提高回弹检测结果的准确性。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度1 检测原理及特点1.1 原理由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,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。

因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。

1.2 特点用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。

影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。

为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。

另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。

2 仪器测量回弹值使用的仪器为回弹仪。

回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。

2.1 类型国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。

回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。

普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。

传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。

目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。

2.2 影响检测性能的因素影响回弹仪检测性能的主要因素有:①回弹仪机芯主要零件的装配尺寸,包括弹击拉簧的工作长度、弹击锤的冲击长度以及弹击锤的起跳位置等。

②主要零件的质量,包括拉簧刚度、弹击杆前端的球面半径、指针长度和摩擦力、影响弹击锤起跳的有关零件。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

建筑结构检测鉴定之钢筋混凝土结构1、参考准则新编《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已颁布,它代替2001年的规程,已于2011年月12月1日起施行。

2、原理由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,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。

因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。

3、检测仪器—回弹仪回弹仪的标准冲击能量为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60正负2的钢砧上的率定值为80正负2不变。

规范规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系统,数字显示的回弹值与指针直读值相差不应超过1。

4、检测方法(1)一般每一结构或构件测区数不应少于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)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。

(3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。

当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。

(4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。

在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。

(5)测区的面积不宜大于0.04㎡。

(6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。

(7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。

5、检测内容(1)混凝土强度按单个构件或批量进行检测。

单个构件检测;测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m*0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度

8、测强曲线
(三)山东地区测强曲线的使用范围 1 符合普通混凝土用材料、拌和用水的质量标准且粗骨 料为碎石; 2 不掺引气型外加剂(JGJ/T23-2011,取消该规定); 3 采用普通成型工艺; 4 采用符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验 收规范》(GB50204-2002)规定的钢模、木模及其它 材料制作的模板; 5 自然养护或蒸气养护出池后经自然养护7d以上,且混 凝土表层为干燥状态; 6 龄期为14~1100(1000)天; 7 抗压强度为10~60MPa。 返回目录 33
(7)对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件应设置支撑固定。

3.1.4 结构或构件的测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描述测区布置示 意图和外观质量情况。
4.3 回弹值测量

3.2.1 检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或 构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复 位。 3.2.2 测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点 的净距一般不小于20mm,测点距构件边缘或外露钢 筋、预埋件的距离一般不小于30mm测点不应在气孔 或外露石子上,同一测点只允许弹击一次。每一测区 应记取16个回弹值。
mf c
cu

i 1
n
c f cu ,i
n
sf c
cu
f
2 c cu,i
n mf c

cu
2
n 1
35
9、混凝土强度的计算
相应于强度换算值总体分布中 保证率不低于95%的构件中混 (三)强度推定 凝土抗压强度。 (7.0.3条) 构件的现龄期混凝土强度推定值( fcu,e )应 符合下列规定: c 1 当该结构或构件测区数少于10个时: cu,e cu,min 2 当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPa时:

回弹法检测混凝土抗压强度

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特 点 二
优点5:可以基本反映结构混 凝土抗压强度规律; 一般为结构混凝土抗压强度检 测的首选方法,参见标准,第 4.3.1条; 缺点:方法本身有时有系统不 确定性问题(系统误差); 正确看待与使用回弹法检测混 凝土强度技术。

特 点 三
过分相信检测结果是不对的; 完全否定也是不对的; 委托方,建设方应该对其有大 致的了解;


日本;与中国标准不一样;
普 通 回 弹 仪 3
直读式; 直读+数显; 数显; 我国可以使用直读式和直读+ 数显式; 产品标准只包括有直读式; 只有数显的回弹仪不宜使用, 没有检定标准,计量部门无法 检定;不检定不能用。

普通回弹仪1

瑞士 又称为N型
普通回弹仪2

原 理 与 发 展 一
表面硬度的无损检测方法; 表面硬度与立方体抗压强度; 许多材料都有这种特性; 发明人:瑞士工程师Schmidt; 时间:20世纪20年代; 回弹仪没有大的改变; 目前都是仿制;(产权); 产品还在我国有销售; 质量好,价格相对高。

原 理 与 发 展 二
关于碳化深度
碳化就是混凝土中的Ca(OH)2和空气中的CO2反应生 成CaCO3和水的过程。 碳化深度主要与水灰比和周围环境有关。一般说来, 水泥用量一定的时候,水灰比越大,碳化越快。当水灰比 一定的时候,水泥用量越少,碳化越快。从碳化的定义我 们可以看出如果水泥用量多的话,混凝土中的Ca(OH)2就 多碱性就越强,越不容易碳化。 还有就是周围的环境,CO2的浓度及湿度。非常潮湿 和非常干燥的时候,混凝土都不易碳化。太湿可以隔离 CO2与Ca(OH)2的反映,太干CO2无法结合到水生成 H2CO3(碳酸),混凝土也不会碳化。

回弹法检测混凝土抗压强度

回弹法检测混凝土抗压强度
土表面的硬度,混凝土表面硬度低,受弹击后表面塑性变形和残余变形
大,被混凝土吸收的能量就多,回传给重锤的能量就少;相反,混凝土
表面硬度高,受弹击后的塑性变形小,吸收的能量接反映了混凝土的抗压强度。利用回弹
仪测量弹击锤的回弹值,再利用回弹值与混凝土表面硬度(强度)的关系,
碳化:混凝土表面在空气中的二氧化碳和水分的作用
下,表层的氢氧化钙转化成碳酸钙硬壳。
碳化的影响:混凝土强度等级相同时,回弹值随碳化
深度的增大而增大。
d
m
用酚酞酒精遇到碱性
物质变色的化学原理检测混
凝土碳化深度。
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技术规程
3.回弹值计算
(1)平均回弹值的计算
将每个测区16个测
点中的三个最大值和三个
针;
7-刻度尺;8-导杆;9-压力弹簧;10-调整螺丝;11-按钮;12-挂

回弹法检测混凝土强度
技术规程
回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T232001
1.测区及测点要求
≤2m
≥20m
m
20c
m
L≥3m
尽量选择混凝土浇注侧面进行水平方向的回弹测试。
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技术规程
2.碳化深度的测量
查国家统一或地区测强曲线表
(优先选择地区测强曲线)
根据统计学原理推定混凝土构件强度
(平均值、方差、最小值)
THANKS
最小值剔除,余下的10个
回弹值取平均值作为该测
区的平均回弹值,精确至
0.1。
10
Rm Ri / 10
i 1
式中:Rm—测区平均回弹值,精确至
0.1
Ri—第 i 个测点的回弹值

回弹法检测【混凝土】抗压强度检验细则

回弹法检测【混凝土】抗压强度检验细则

回弹法检测混凝土抗压强度检验细则一.依据标准:GB/T50344-2004 建筑结构检测技术标准DBJ14-026-2004 回弹法检测混凝土抗压技术规程二.检测前准备;1.检测前应具有下列资料收集1)工程名称及建设,设计单位,施工单位和监理单位名称:2)结构或构件名称,混凝土设计强度等级及施工图纸;3)水泥品种,强度等级,安定性检验报告,用量,厂名,出厂日期:砂石品种,粒径:外加剂或掺合料品种,掺量以及混凝土配合比情况等:4)施工时材料计量情况,模板类型,混凝土浇筑和养护情况及成型日期;5)结构或构件的试块混凝土强度试压资料以及相关的施工技术资料:6)结构或构件存在的质量问题;上述情况中以了解水泥的安定性合格与否最为重要,若水泥的安定性不合格,则不能采用回弹法检测。

2.确定检测方式:回弹法检测结构或构件混凝土强度可采用两种方式1)单个检测;适用于单独的结构或构件的检测,主要用于对混凝土质量有怀疑的独立柱结构(如现浇整体的壳体,烟筒,水塔,连续墙等)和单独构件(如结构物中的柱,梁,板,屋架基础等)的混凝土强度进行检测推定。

2)按批抽样检测:适用于混凝土强度等级相同,原材料,配合比,成型工艺,养护条件基本一致且龄期相近的同种类构件的检测。

同一检测批构件总数不应少于9个,否则,应按单个构件检测。

确定单个检测或按批抽样检测的方法,主要应根据检测要求及被检测结构或构件情况而定。

具体抽样的方法和数量,一般由建设单位,施工单位,监理单位和检测单位等多个单位共同协商确定。

但检测的试件应随机抽取同类构件最小数量应满足下表的要求。

对因施工异常或有明显的质量问题的某些构件,宜采用逐个构件单独检测推定的方法。

三.检测方法:1.测区的布置及选择(应均匀布置)所谓“测区”系指每一试样的检测区域。

1)单个构件检测时,每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5mm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。

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回弹法检测混凝土抗压强度
一、检测依据JGJ/T23-2001
二、设备管理
1、回弹仪检定周期为半年,应每6个月送检定一次,在检定周期内,回弹仪经
保养后,钢砧率定值不符合要求(率定平均值为80±2),则应随时送检
修,检定。

2、回弹仪的操作人员应经过培训考核合格持证上岗。

3、回弹仪使用之前和使用之后应率定其平均值是否符合要求,以确认检测数据
是否准确有效。

若使用之后的率定值不符合要求,则所检测的数据作废,并
且要对所检的构件重新检测。

4、回弹仪每次使用之后,经过率定确认,然后再进行保养。

三、一般规定。

1、按统一测强曲线进行检测。

2、混凝土回弹检测前应经自然养护7d以上,且混凝土表面应为干燥状态。

3、可进行回弹检测的龄期为14至1000d,一般为28d以后进行回弹检测。

4、混凝土可回弹检测的抗压强度为10-60Mpa。

5、当有下列情况之一时不得按统一测强曲线进行检测。

(1)粗集料最大粒径大于60mm。

(2)特种成型工艺制作的混凝土(如高温高压成型的管桩等)
(3)检测部位曲率半径小于250mm
(4)潮湿或浸水混凝土
(5)混凝土抗压强度大于60Mpa时。

6、回弹法检测不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土
四、检测技术
1、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。

2、批量检测;适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料,
配合比成型工艺,养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。

按批进
行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于
10件,抽检构件应随机抽取并具有代表性
3、每一结构或构件测区数不应少于10 个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方
向尺寸小开0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。

4、相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不
宜大于0.5m,且不宜小于0.2m.
5、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面,当不能满足这一要
求时,可使用回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面,表面或底面。

6、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分
布,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。

7、测区的面积不宜大于0.04m2,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢、
涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的
粉末或碎屑。

8、对弹击时产生颤动的薄壁,小型构件应进行固定。

9、回弹测量操作
(1)检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。

(2)测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20mm;测点距外露钢筋,预埋件的距离不宜小于30mm。

测点不应在气孔或外露石子上,
同一测点只应弹击一次,每一测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹
值读数估读至1。

10.碳化深度值测量
(1)回弹值测量完毕,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。

当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区测量碳化深度值。

(2)碳化深度值测量,用工具在测区表面形成直径约15mm孔洞,深度大于混凝土的碳化深度,孔洞中的粉末和碎屑应除净,不得用水冲洗。

采用浓度为1%的酚酞洒精溶液滴在孔洞内壁的边缘,当已碳化与未碳
化界线清楚时,用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到
混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值,每次读数
精确至0.5mm。

五、回弹值计算
混凝土强度值计算,强度评定按JGJ/T23-2001回弹法检测混凝土抗压强度
技术规程进行。

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