回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理
回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理回弹仪是一种常用于非破坏性测试(NDT)混凝土强度的仪器,也被称为“沙壳仪”或“沙壳回弹仪”。
它通过衡量混凝土表面回弹强度的变化,从而推断出混凝土的强度。
以下是回弹仪测定混凝土强度的计算步骤及碳化原理。
计算步骤:1.准备工作:选择一块待测的混凝土表面,并清理干净,确保无杂质。
2.校准回弹仪:在一个已知高强度的混凝土表面上进行回弹仪的校准。
将回弹仪放在表面上,按下仪器上的测量按钮,记录下回弹仪的读数。
重复此步骤几次,取平均值作为校准值。
3.测量回弹值:将回弹仪放在待测混凝土表面上,按下测量按钮,记录下回弹仪的读数。
4.重复测量:在不同位置上重复步骤3,至少需要测量15个以上的位置,以获得更准确的平均值。
5.计算强度:使用回弹数值和校准值,根据回弹仪的相关公式计算混凝土的强度。
根据实际使用的回弹仪品牌和型号,可以在相关的技术文献或用户手册中找到相应的计算公式。
一般来说,回弹仪的读数和混凝土的强度之间存在一个经验关系,通过仪器标定获得。
6.结果分析:根据计算得到的混凝土强度值,进行综合分析和评估。
碳化原理:混凝土中的水泥基体中含有一定量的水化钙,当混凝土暴露在大气中时,二氧化碳会与水化钙反应生成碳酸钙,这个过程被称为碳化。
这导致混凝土中的钙离子减少,进而降低了水化硅酸盐的形成。
水化硅酸盐是混凝土中重要的硬化成分,其缺失会导致混凝土的强度下降。
碳化过程是一个渗透过程,当混凝土表面的钙离子耗尽时,二氧化碳会继续渗透到混凝土内部。
因此,混凝土强度的下降程度与二氧化碳渗透的深度有关,通常用回弹值作为表征。
碳化过程中,混凝土表面的硬度会减小,回弹仪测量的回弹强度也会降低。
通过测量并计算混凝土表面回弹强度的变化,可以推断出混凝土中的碳化程度,进而评估混凝土的强度。
回弹仪的校准过程是为了将不同仪器和不同表面条件的影响因素减小到最低,从而获得更精确的测量结果。
回弹法测强度方法及计算流程

回弹法测强度方法及计算流程回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理: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。
然而,这种检测方式得到的结果精度较低。
不适用于表面和内容有明显质量差异的构件,结果受混凝土自身原材料、施工工艺、养护条件等众多因素影响较大。
但不可否认的是,回弹法用于检测混凝土的抗压强度已在我国得到了广泛的应用,实践证明,采用回弹法推定的混凝土抗压强值,对于处理工程质量问题具有十分重要的意义。
回弹检测方法一、回弹仪检定回弹仪检定周期为半年,当回弹仪具有下列情况之一时,应由法定计量检定机构按行业标准《回弹仪》JJG817进行检定:1、新回弹仪启用前;2、超过检定有效期限;3、数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1;4、经保养后,钢砧率定值不合格;5、遭受严重撞击或其他损害。
注意还有保养要求,具体详规范!回弹仪率定试验二、抽检构件数量按批进行检测的构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且构件数量不宜少于10件。
当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,但不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量三、测区布置要求1、对于一般构件,测区数不宜少于10个。
可适当减少测区数,但不得少于5个的情况:受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度;受剪构件某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m 的构件;2、相邻两测区的间距不应大于2m,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;3、测区应选在使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。
当不能满足这一要求时,也可使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面;4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。
混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法

混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法在我国的建筑工程里,混凝土结构是我们最常见的一种建筑结构。
我们的楼房、桥梁、公路等都是混凝土结构,而我们想要去测试这些混凝土结构的抗压强度,那么我们就要用到混凝土回弹仪了。
因为混凝土回弹仪是现场检测用的最广泛的混凝土抗压强度无损检测仪器。
接下来我们来了解下混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法。
混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法一、混凝土回弹仪回弹值的测量1、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。
2、测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净距离不宜小于2cm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于3cm。
测点不应分布在气孔或外露石子上,同一点只能弹一次。
每一测区记录16个回弹值,每一测点的回弹值精确到1。
二、混凝土回弹仪碳化深度的测量1、回弹值测量完毕后,在有代表性的位置上测量混凝土的碳化深度值,测点数不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。
当碳化深度极差大于2时,应在每一测区测量碳化深度值。
2、碳化深度的测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。
孔洞中的粉末和碎屑应清除干净,并不能使用水清洗。
用1%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁边缘处,已碳化的混凝土颜色不变,未碳化的混凝土变为红色,当已碳化和未碳化界线清楚时,用深度测量工具测量已碳化混凝土的深度,测量不应小于3次,取平均值,精确至0.5mm。
以上的内容就是混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法,混凝土回弹仪的使用是获取混凝土质量和强度的最快速、最简单和最经济的测试方法。
这也很大测度上提高了建筑物的质量。
回弹仪测混凝土强度及碳化深度测定

回弹仪测水泥混凝土强度及碳化深度的测定1. 在测定过程中对回弹值有怀疑或进行构件测试前后,情况之一应对回弹仪进行回弹仪率定。
对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层碳化深度进行回弹值修正;2. 选择测区:测区表面应清洁、干燥、平整,避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋,测区面积不小于200mm ×200 mm ,每个测区宜测定16个测点,相邻两测点的间距不小于3cm 测点距路边缘或接缝的距离不小于5cm ,将一块混凝土板作为一个试样,每个试样的测区数不宜少于10个,相邻两测区的间距不宜大于2m ;3. 将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按钮松开,弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤;4. 手持回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动到达一定位置,指针刻度线在刻度尺上的示值即为该点的回弹值;5. 使用上述方法在混凝土依次读数并记录回弹值,如条件不利于读数,可按下按钮,锁住机芯,将回弹仪移至他处读数,准确至1个单位;6. 使用完毕后将弹击杆压入仪器内,经弹击后按下按钮锁住机芯,待下一次使用;7. 对龄期超过3个月的混凝土,回弹值测量完毕后用合适工具在测区表面形成直径约15 mm 的孔洞(其深度稍大于混凝土碳化深度),然后用吸耳球吹去孔洞中粉末,并立即用1%酚酞酒精溶液洒在孔洞内壁边缘处,当已碳化与未碳化界限清楚时(未碳化部分变成紫红色),用游标卡尺测量已碳化与未碳化交界面至混凝土表面的垂直距离1-2次,该距离即为混凝土的碳化深度值,每次测读精确至0.5mm ;8. 计算:去掉3个最大值及3个最小值,将其余10个回弹值按式10i s N N ∑=求出,当回弹仪非水平方向测定时,应根据回弹仪轴线与水平方向的角度将测得的数据根据公式N=进行修正,+N s∆N计算非水平方向测定的回弹修正值。
回弹值准确至0.1;9.混凝土强度推算按上述所得结果查T0954-2表;。
回弹法检测混凝土强度碳化值测量的步骤

回弹法检测混凝土强度碳化值测量的步骤一、引言混凝土在实际工程中扮演着重要的角色,而混凝土的强度及碳化值是评估其性能的重要指标之一。
回弹法作为一种简单、快捷的检测方法,被广泛应用于混凝土强度和碳化值的测量。
二、回弹法原理回弹法是利用钢珠或压杆对混凝土进行冲击,通过测量冲击前后钢珠或压杆的弹性差异,间接推断混凝土的强度及碳化值。
回弹法的原理基于弹性力学,即冲击力与混凝土的弹性模量和强度有关。
三、准备工作1. 选择适当的测量仪器:回弹锤、测量表、钢珠或压杆;2. 对测量仪器进行校准:校准回弹锤的回弹指数和测量表的读数误差;3. 准备混凝土样品:根据需要测量的混凝土强度和碳化值范围,制备一定数量的混凝土样品。
四、测量步骤1. 选择测量点:在待测混凝土结构上选择一定数量的测量点,要求点间距均匀并覆盖整个结构;2. 清理测量点:用刷子或压缩空气清除测量点上的灰尘和杂物;3. 测量回弹值:将回弹锤对准测量点,用力敲击混凝土表面,记录回弹锤的回弹值;4. 重复测量:每个测量点至少进行3次测量,取平均值作为该点的回弹值;5. 记录数据:将每个测量点的回弹值记录下来,包括测量点的位置和回弹值的具体数值。
五、数据处理1. 建立回弹值与混凝土强度的关系:根据回弹值和混凝土样品的强度数据,建立回弹值与混凝土强度的对应关系,可以使用经验公式或标准曲线;2. 计算碳化值:通过测量点的回弹值和混凝土强度对应关系,可以推断出混凝土的强度,进而计算出碳化值。
六、结果分析根据测量数据和计算结果,可以进行混凝土强度和碳化值的评估。
根据需要,可以绘制回弹值分布图或混凝土强度分布图,以直观地展示测量结果。
七、注意事项1. 测量时要避免测量点附近有松动、裂缝或其他影响测量结果的因素;2. 测量时要注意回弹锤的运动轨迹应垂直于混凝土表面;3. 测量点的选择要具有代表性,可以根据混凝土结构的特点和要求进行合理选择。
八、总结回弹法作为一种简便、快速的混凝土强度和碳化值测量方法,具有广泛的应用前景。
回弹仪测量中碳化原理

回弹仪测量中碳化原理
回弹仪是一种常用的材料力学测试仪器,可以用来测量材料的硬度和弹性模量。
其中,回弹仪测量中碳化原理是指通过回弹仪测量材料表面硬度时,碳化物的形成和分布对测量结果的影响。
在回弹仪测量中,首先将回弹仪的测头压在待测材料表面,然后通过释放测头,使其回弹。
回弹的幅度与材料的硬度和弹性模量有关,硬度越高、弹性模量越大的材料,回弹幅度越小。
这是因为高硬度和弹性模量的材料对外界应力的响应能力较强,回弹幅度较小。
而在测量中碳化原理的影响下,材料表面碳化物的形成和分布会对回弹仪的测量结果造成一定的影响。
碳化物的形成和分布与材料的成分和热处理工艺有关。
在材料中,碳化物的形成会使材料变得更加脆弱,硬度增加,因此在回弹仪测量中,碳化物的存在会使测量结果偏高。
碳化物的分布也会影响回弹仪的测量结果。
如果碳化物分布不均匀,即在材料表面或表层存在较多的碳化物,测量结果会受到其影响,导致测量结果偏高。
因此,在回弹仪测量中,需要注意材料表面的碳化物形成和分布情况,以准确判断材料的硬度和弹性模量。
回弹仪测量中碳化原理是指碳化物的形成和分布对测量结果的影响。
了解和掌握这一原理,可以帮助我们更准确地测量材料的硬度和弹性模量,为材料的选用和性能评估提供依据。
回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度一、回弹法测混凝土强度的原理回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。
根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。
因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。
二、仪器的操作方法正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。
因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。
回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。
慢推进快读数。
三、测试方法3.1 一般规定1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式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、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。
批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10 个。
抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。
2、每一结构或构件的测区符合些列规定:1) 每一结构或构件的测区数不应少于10 个对于某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向小于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最大不超过2m测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。
3) 测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。
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的浇筑侧面、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且应分布均匀。
在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。
若你还不熟悉回弹法检测混凝土强度,可以看这里

若你还不熟悉回弹法检测混凝土强度,可以看这里一、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。
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修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》
根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。
P120页9-16行“构件混凝土强度推定值f推定”中的推定值计算方法有所改动:
4.构件混凝土强度推定值f推定
构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。
(l)当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定值,即:
f
推定
= f i-min
(2)当测区强度值出现小于少于10.0 MPa时:
f
推定
=10.0 MPa
(3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为:
f
推定-1
= f平均-1.645 S标准差
以上各式中:
f
推定
——混凝土强度推定值,MPa;
f
i-min
——该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至0.1,MPa;
f
平均
——构件混凝土强度平均值,精确至0.1,MPa;
S
标准差——构件混凝土强度标准差,精确至0.0l,MPa。
参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)
砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程
2009年09月19日星期六 10:32
混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。
混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO3而失去碱性的过程。
碳化后混凝土的强度应当是提高的,而不是降低的。
它是钢筋保层厚度的依据。
当砼失去碱性环境,钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。
测碳化很简单:
1.在砼表面凿个小洞,深1cm左右;
2.用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑;
3.在凿开的砼表面滴或者喷1%的酚酞酒精溶液;
4.用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。
小诀窍:
将1%的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里,
又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。
炭化深度值多少为合格
氮化深度,一般不超过0.6~0.7MM,为0.4~0.6MM 渗碳的深度为0.5~2.5mm,
载荷低为<0.5MM,较大为0.5-1.0MM,重载1.0~1.5MM,超重载为1.5~2.5MM
基本步骤如下:
1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均
值。
(如不是水平测试还需进行修改)
2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm时,取6mm。
3)强度换算:需查表
具体计算参考JGJT23-2001
1.回弹法测构件强度,一个测区16个点,舍去三个最高点,三个最低点,
算出10个点的平均值,然后根绝碳化深度查表得出混凝土强度换算值。
如
果是全面回弹,每个构件布10个或10个以上测区,采用方差法计算评定;
否则按最小值法评定。
34,38,40的数据,碳化如果在1.5左右,勉强达
到C30。
2.回弹仪的工作原理是测定回弹值N,作为水泥混凝土强度R的相关指标,
来推定水泥混凝土的强度.超声波检测仪则是根据超声脉冲在混凝土中的
传播时的某些物理参数(如传播速度V、衰减系数等)来推测混凝土强度,
目前常用的方法是建立强度与声速(R—V)的相关关系曲线。
3+补充问题:这个透明液体是按1%配比自配的酚酞酒精溶液。
酚酞溶液测
碳化深度利用的原理就是酸碱反应,酚酞作指示剂(遇碱变红,遇酸无色),
二氧化碳扩散到的地方,酚酞溶液滴上去呈无色,未扩散到的地方呈红色
(有碱存在)。
为什么混凝土会存在碱性物质呢?那是因为水泥水化,生成氢氧化钙。
饱
和的氢氧化钙溶液充满了混凝土内部,且有效保护了内部钢筋。
而空气中
的二氧化碳和强氧化钙反应,生成的碳酸盐堵塞混凝土表面毛细管,提高
了表面硬度,但内部强度不提高。
因此要测定碳化的深度,加以修正。
回弹法运用回弹仪通过测定混凝土表面的硬度以推算混凝土的强度,是混凝土结构现场检测中最常用的一种非破损检测方法。
回弹仪是1948年由瑞士人E. Schmidt(史密特)发明,其构造原理如图7.2.1所示,主要由弹击杆、重锤、拉簧、压簧及读数标尺等组成。
(1)回弹值的测定方法
回弹法测定混凝土的强度应遵循我国《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23有关规定。
测试时,打开按钮,弹击杆伸出筒身外,然后把弹击杆垂直顶住混凝土测试面使之徐徐压入筒身,这时筒内弹簧和重锤逐渐趋向紧张状态,当重锤碰到挂钩后即自动发射,推动弹击杆冲击混凝土表面后回弹一个高度,回弹高度在标尺上示出,按下按钮取下仪器,在标尺上读出回弹值。
测试应在事先划定的测区内进行,每一构件测区数不少10个,每个测区面积200 mm×200mm,每一测区设16个回弹点,相邻两点的间距一般不小于30mm,一个测点只允许回弹一次,然后从测区的16个回弹值中分别剔除3个最大值和3个最小值,取余下10个有效回弹值的平均值作为该地区的回弹值,即:
(7.2.1)
式中—测试角度为时的测区平均回弹值,计算至0.1;
―第i个测点的回弹值。
当回弹仪测试位置非水平方向时,考虑到不同测试角度,回弹值应按式7.2.2修正:
(7.2.2)
式中—测试角度为的回弹修正值,按表7.2.1采用。
当测试面为浇注方向的顶面或底面时,测得的回弹值按式7.2.3修正:
(7.2.3)
式中―混凝土浇注顶面或底面测试时的回弹修正值,按表7.2.2采用;―在混凝土浇注顶面或底面测试时的平均回弹值,计算至0.1。
表7.2.1 不同测试角度的回弹修正值。