回弹试验报告

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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

回弹法测混凝土强度实验报告回弹法是一种测定混凝土强度的非破坏性方法,通过测定混凝土表面回弹的程度来推断混凝土的强度。

本实验旨在通过回弹法测定不同混凝土配比的强度,以了解不同材料配比对混凝土强度的影响。

一、实验目的:1.了解回弹法测定混凝土强度的原理和方法。

2.测定不同混凝土配比的强度。

3.分析不同材料配比对混凝土强度的影响。

二、实验仪器与材料:1.回弹仪及相应测定针2.标准砂浆3.混凝土试块4.平整水泥板三、实验原理:根据回弹法原理,当回弹仪以一定速度打击试件表面时,它将给试件表面施加一个冲击力,并以一个更小的速度反弹回来。

混凝土回弹仪通过测量回弹针的反弹速度和高度来确定混凝土的强度。

四、实验步骤:1.准备不同配比的混凝土试块,按照配比比例将水泥、砂、骨料和水混合搅拌至均匀。

2.将混凝土试块放置在平整的水泥板上,待其充分凝固后,进行测定。

3.将回弹仪放置在试块表面,垂直向下用一定冲击力敲击试块,记录回弹仪显示的回弹值。

4.每个试块测量三个回弹值,并取平均值作为该试块的回弹指数。

5.将试块剖开,测定其真实的抗压强度。

五、实验数据处理及结果分析:根据所测得的回弹指数和混凝土试块的抗压强度,绘制回弹指数与抗压强度的对应关系曲线,分析不同配比的混凝土强度差异。

六、实验注意事项:1.搅拌混凝土时要确保材料的充分混合。

2.使用回弹仪时要注意力道的均匀施加。

3.回弹仪测定时应取多次测量并取平均值,以减小误差。

4.使用回弹仪时应注意安全,防止伤人。

七、结论:通过回弹法测定不同混凝土配比的强度1.回弹指数较高的试块对应着较高的抗压强度。

2.不同配比的混凝土强度存在差异,通过回弹法可以初步评估混凝土的强度等级。

八、存在问题及改进方案:1.回弹法测定结果受到多种因素影响,如试块的几何形状、试块表面性质等,需要进一步改进实验条件以提高精确度。

2.可以尝试对不同试验条件进行多组实验,加大样本量以提高可靠性。

通过回弹法测定混凝土强度的实验可以初步了解混凝土的强度等级,为工程建设提供参考依据,并为混凝土配比的优化提供一定的指导意见。

回弹法测定混凝土强度试验报告

回弹法测定混凝土强度试验报告

回弹法测定混凝土强度试验报告1. 引言混凝土是一种常见的建筑材料,它在各类建筑工程中广泛使用。

了解混凝土的强度是确保结构安全有效的关键要素之一。

回弹法是一种简单且经济高效的测定混凝土强度的方法,本次试验旨在通过回弹法测定混凝土的强度,并根据实验结果进行分析和评估。

2. 实验方法2.1 实验器材和试验材料本次试验使用的器材和试验材料包括:•Schmidt回弹仪:用于测定混凝土的回弹值。

•混凝土样品:采集自建筑工地的混凝土样品。

2.2 实验步骤本次试验的实验步骤如下:1.准备好完整的混凝土样品。

2.使用Schmidt回弹仪对样品进行回弹测定,每个样品至少进行三次回弹测定,取平均值作为最终测定值。

3.记录每次回弹测定的数值,并计算平均值。

4.根据已有的经验关系将回弹值转换为混凝土的抗压强度。

3. 实验结果实验结果如下表所示:样品编号回弹值1回弹值2回弹值3平均回弹值抗压强度(MPa)150555252.320.6 262605860.024.8 367686667.028.2根据实验结果计算得出,样品1的抗压强度为20.6 MPa,样品2的抗压强度为24.8 MPa,样品3的抗压强度为28.2 MPa。

4. 结果分析和讨论通过本次试验可以得出以下结论和观察:1.样品的回弹值与其抗压强度呈正相关关系,即回弹值较大的样品通常具有较高的抗压强度。

2.回弹值受到多种因素的影响,包括混凝土的配合比、固化时间等。

3.本次试验结果的准确性可以通过与其他测定方法得出的抗压强度进行对比来验证。

5. 结论本次试验使用回弹法对混凝土强度进行了测定,并得出了样品的抗压强度。

通过分析和讨论实验结果,可以得出以下结论:1.回弹法是一种简便、快捷的测定混凝土强度的方法。

2.根据回弹值和已有的经验关系,可以比较准确地估计混凝土的抗压强度。

3.回弹法在工程实践中具有一定的推广应用价值。

参考文献1.XXX, XXX, XXX. 标题. 期刊名, 年份, 卷号(期号): 页码.2.XXX, XXX, XXX. 标题. 期刊名, 年份, 卷号(期号): 页码.3.XXX, XXX, XXX. 标题. 期刊名, 年份, 卷号(期号): 页码.。

回弹实验报告

回弹实验报告

回弹实验报告回弹实验报告引言:回弹实验是一种常见的物理实验,通过测量物体在撞击后的反弹高度,可以研究物体的弹性特性。

本实验旨在通过对不同物体进行回弹实验,探究物体的回弹性能与其材料特性、形状以及撞击力等因素之间的关系。

实验步骤:1. 实验器材准备:准备一块水平的硬质地面,一个垂直的测量尺和一些不同材质和形状的小球。

2. 实验前准备:将测量尺立在地面上,并确保其垂直度。

3. 实验过程:将小球从一定高度自由落下,使其撞击地面后反弹,并用测量尺测量其反弹高度。

4. 实验记录:记录每个小球的材料、形状、质量以及反弹高度。

5. 实验重复:重复实验多次,取平均值以提高实验结果的准确性。

实验结果与分析:通过实验记录和数据分析,我们可以得出以下结论:1. 材料特性与回弹性能的关系:不同材质的小球具有不同的回弹性能。

例如,橡胶球具有较好的回弹性能,而塑料球的回弹性能较差。

这是因为橡胶具有较高的弹性模量,能够储存更多的能量并迅速释放,而塑料则相对较软,能量损失较大。

2. 形状与回弹性能的关系:形状也对回弹性能有影响。

通常情况下,球形物体的回弹性能较好,因为球形物体的力分布均匀,能够更好地将能量转化为动能。

而对于不规则形状的物体,由于力分布不均匀,其回弹性能较差。

3. 质量与回弹性能的关系:在一定范围内,质量对回弹性能的影响较小。

即使质量不同,同一材质和形状的小球在相同撞击力下,其回弹高度差异不大。

然而,当质量过大时,物体的惯性增加,导致能量损失增加,从而降低了回弹性能。

实验误差与改进:在实验过程中,可能存在一些误差,如测量误差、空气阻力等。

为了减小误差,我们可以采取以下改进措施:1. 提高测量精度:使用更准确的测量尺,确保其垂直度,并进行多次测量取平均值,以减小测量误差。

2. 减小空气阻力:在实验过程中,可以将小球放置在真空环境中进行实验,以减小空气阻力对实验结果的影响。

3. 控制撞击力:在实验中,可以通过调整小球的自由落下高度或使用不同的撞击力,来研究不同力量对回弹性能的影响。

回弹法检测混凝土强度实验报告

回弹法检测混凝土强度实验报告

回弹法检测混凝土强度实验报告回弹法检测混凝土强度实验报告引言:混凝土是建筑工程中最常用的材料之一,其强度是决定结构安全性的重要因素。

为了确保混凝土的质量,我们需要进行强度检测。

本实验使用回弹法对混凝土强度进行了检测,并得出了相应的实验结果。

实验目的:本实验的目的是通过回弹法检测混凝土的强度,了解混凝土的质量,并对实验结果进行分析和讨论。

实验材料和仪器:1. 混凝土样品:我们选取了几块混凝土样品,保证其质量符合相关标准。

2. 回弹仪:回弹仪是一种用于测量混凝土强度的仪器,通过测量回弹的距离来推断混凝土的强度。

实验步骤:1. 准备工作:将混凝土样品从实验室中取出,并进行标记,以便后续的测量和分析。

2. 测量回弹距离:将回弹仪的测量头紧贴在混凝土表面上,然后按下仪器上的触发按钮,记录回弹的距离。

3. 重复测量:对每个混凝土样品进行多次测量,以获得更加准确的结果。

4. 数据处理:将测量得到的回弹距离数据进行整理和分析,得出混凝土的强度。

实验结果:根据实验数据的统计和分析,我们得到了混凝土样品的回弹距离和相应的强度值。

通过对这些数据的观察和比较,我们可以得出以下结论:1. 回弹距离和混凝土强度之间存在一定的相关性。

通常情况下,回弹距离越大,混凝土的强度越高。

2. 不同混凝土样品之间的强度存在差异。

这可能是由于原材料、配比和施工工艺等因素的影响。

3. 实验中的测量误差对结果的影响较大。

由于混凝土表面的不均匀性和仪器本身的误差,测量结果可能存在一定的误差。

讨论与分析:回弹法是一种简便、快速的混凝土强度检测方法,但其结果受到多种因素的影响。

在实际工程中,我们需要综合考虑回弹法的结果与其他检测方法的结果,以获得更加准确的混凝土强度评估。

此外,混凝土的强度与其它性能指标如耐久性、抗渗性等也密切相关。

因此,在进行混凝土质量检测时,我们应该综合考虑这些指标,以确保结构的安全性和耐久性。

结论:通过回弹法检测混凝土强度,我们可以初步了解混凝土的质量。

回弹检测报告(一)

回弹检测报告(一)

回弹检测报告(一)回弹检测报告1. 概述本报告旨在对回弹检测进行全面分析和总结,为进一步提高回弹检测的准确性和效率提供参考。

2. 背景信息•回弹检测定义:回弹检测是一种对目标物体进行撞击后,通过测量其回弹速度和角度等参数,来判断其物理属性的方法。

•回弹检测应用领域:回弹检测在材料科学、工程质量控制、体育器材研发等领域具有广泛的应用。

•回弹检测设备:常用的回弹检测设备包括回弹试验机、回弹仪等。

3. 回弹检测的重要指标以下是回弹检测中的重要指标:•回弹率:反映了物体在回弹过程中失去的能量百分比。

常用公式为:回弹率 = (回弹速度 / 初始速度)× 100%。

•回弹速度:物体回弹后的速度,用来衡量物体的弹性。

•回弹角度:物体回弹后的运动方向与撞击方向之间的夹角。

4. 回弹检测步骤进行回弹检测时,通常需要以下步骤:1.准备样品:根据需求选择合适的样品,并进行样品准备工作,如清洁、测量尺寸等。

2.设定回弹检测条件:根据需要设定合适的回弹检测条件,如撞击速度、角度等。

3.进行回弹检测:使用合适的回弹检测设备进行测试,并记录回弹速度、角度等参数。

4.分析数据:根据获得的测试数据,进行统计和分析,并计算回弹率等指标。

5.撰写报告:根据分析结果,撰写回弹检测报告,总结检测结果和相关结论。

5. 回弹检测结果分析根据本次回弹检测的数据统计和分析,得出以下结论:•样品A的回弹率为80%,回弹速度为5 m/s,回弹角度为30°,表现出较好的回弹性能。

•样品B的回弹率为60%,回弹速度为3 m/s,回弹角度为45°,表现出中等的回弹性能。

•样品C的回弹率为40%,回弹速度为2 m/s,回弹角度为60°,表现出较差的回弹性能。

6. 结论基于以上回弹检测结果分析,我们可以得出以下结论:•样品A具有优异的回弹性能,适用于需要高弹性的工程和体育器材。

•样品B表现出一般的回弹性能,在某些适度回弹的场景中可作为备选。

混凝土回弹检测报告

混凝土回弹检测报告

混凝土回弹检测报告混凝土的回弹检测是一种常用的非破坏性检测方法,可以评估混凝土的强度和质量。

在本次回弹检测中,我们选择了几个具代表性的场地,分别对其混凝土进行回弹检测,并将测试结果整理如下。

第一场地:A区在A区,我们随机选择了10个不同位置的混凝土进行回弹检测。

通过检测仪器回弹值和预测强度之间的关系曲线,我们计算出了每个位置的混凝土强度。

经过统计分析,平均强度为35MPa,最低强度为30MPa,最高强度为40MPa。

第二场地:B区在B区,我们也随机选择了10个不同位置的混凝土进行回弹检测,并计算了每个位置的混凝土强度。

经过统计分析,平均强度为45MPa,最低强度为40MPa,最高强度为50MPa。

与A区相比,B区的混凝土强度更高,表明其质量更好。

第三场地:C区在C区,我们同样随机选择了10个不同位置的混凝土进行回弹检测。

经过计算,平均强度为38MPa,最低强度为35MPa,最高强度为42MPa。

与A区和B区相比,C区的混凝土强度处于中等水平。

通过对以上三个场地的回弹检测结果进行分析,我们可以得到以下结论:1.A区的混凝土质量一般,处于较低的强度水平。

2.B区的混凝土质量较好,强度相对较高。

3.C区的混凝土质量一般,与A区相比没有明显的差异。

需要注意的是,回弹检测结果只能作为估计混凝土强度的参考值,并不能完全代表其真实强度。

除了混凝土的强度,还需要考虑其他因素,如配合比、抗渗性、抗冻性等。

因此,在实际工程中,我们建议结合其他检测方法和实测数据,综合评估混凝土的质量和强度。

综上所述,本次混凝土回弹检测结果显示不同场地的混凝土质量和强度存在一定的差异。

我们将根据检测结果在后续工程中进行相应的质量控制和强化措施,以确保混凝土结构的安全性和耐久性。

同时,也将进一步改进回弹检测方法,提高测试精度和准确性。

混凝土回弹仪实验报告

混凝土回弹仪实验报告

一、实验目的1. 理解并掌握混凝土回弹仪的基本构造、工作原理和使用方法。

2. 学习并实践回弹法检测混凝土抗压强度的基本步骤。

3. 通过实验数据,了解混凝土强度与回弹值之间的关系。

4. 掌握回弹仪的正确操作和维护方法。

二、实验原理回弹法是一种非破损检测混凝土抗压强度的方法。

该方法利用弹簧驱动的重锤,通过弹击杆弹击混凝土表面,并测量重锤反弹的距离,即回弹值。

回弹值与混凝土的表面硬度成正比,而混凝土的表面硬度与其抗压强度之间存在一定的相关性。

因此,通过测量回弹值,可以推算出混凝土的抗压强度。

三、实验仪器与材料1. 混凝土回弹仪2. 混凝土试块3. 直尺4. 粉笔5. 记录本四、实验步骤1. 准备工作:将混凝土试块放置在平整的工作台上,用粉笔在试块表面均匀地画出10个测区。

2. 测量回弹值:将回弹仪垂直向下,对准测区中心,轻轻敲击混凝土表面,读取回弹值。

3. 记录数据:将每个测区的回弹值记录在实验记录本上。

4. 计算平均值:将10个测区的回弹值相加,然后除以10,得到平均回弹值。

5. 查表计算强度:根据平均回弹值,查混凝土强度换算表,得到混凝土的抗压强度值。

五、实验结果与分析1. 实验数据:实验中测得的10个测区的回弹值分别为:40、38、42、37、39、41、43、36、44、40。

2. 计算平均回弹值:平均回弹值 = (40 + 38 + 42 + 37 + 39 + 41 + 43 + 36 + 44 + 40) / 10 = 39.4。

3. 查表计算强度:根据平均回弹值39.4,查混凝土强度换算表,得到混凝土的抗压强度为32.6 MPa。

六、实验结论1. 通过本次实验,我们了解了混凝土回弹仪的基本构造、工作原理和使用方法。

2. 实验结果表明,回弹法可以有效地检测混凝土的抗压强度。

3. 在实际工程中,回弹法是一种方便、快捷、经济的检测方法,广泛应用于建筑、桥梁等领域的混凝土强度检测。

七、实验注意事项1. 使用回弹仪时,应确保其处于良好的工作状态,定期进行校准和维护。

回弹检测报告

回弹检测报告

回弹检测报告回弹检测报告一、引言回弹检测是指在建筑施工或装修过程中,对墙面、地面、天花板等材料进行检测,判断其硬度和质量是否合格的一种方法。

本报告旨在对回弹检测的结果进行分析和评估,并提出相关建议。

二、回弹检测结果本次回弹检测共对建筑物的墙面、地面和天花板进行了检测。

检测结果如下:1. 墙面回弹检测结果:墙面硬度符合要求,无明显的裂缝或空鼓声。

2. 地面回弹检测结果:地面硬度不符合要求,存在明显的空鼓声和裂缝。

地面可能存在质量不达标的问题。

3. 天花板回弹检测结果:天花板硬度符合要求,无明显的空鼓声或裂缝。

三、问题分析根据回弹检测结果,我们可以得出以下问题分析:1. 地面存在明显的空鼓声和裂缝的原因可能是施工工艺不当或使用了质量不达标的材料。

2. 墙面和天花板的回弹检测结果良好,符合要求。

四、建议措施针对以上问题,我们提出以下建议措施:1. 地面修复:根据回弹检测结果,需要对地面进行修复工作。

可以采取重新铺设或加固地板的方式,确保地面硬度符合要求。

2. 施工质量控制:对于墙面和天花板进行回弹检测结果良好的建筑部位,应该加强施工质量控制,确保使用的材料和工艺达到标准要求。

3. 工艺改进:为了避免再次出现地面回弹问题,应该对施工工艺进行改进和优化,建议采用适当的施工方法和材料。

4. 检测和验收:在进行施工或装修过程中,应该定期进行回弹检测,并对检测结果进行评估。

同时,进行验收时也应该对墙面、地面和天花板等部位进行回弹检测,以确保质量合格。

五、结论通过回弹检测结果的分析和问题的分析,我们可以得出以下结论:1. 墙面和天花板的施工质量良好,符合要求。

2. 地面存在明显的问题,需要对其进行修复。

为了确保施工质量和建筑物的安全性,我们建议在施工过程中加强质量控制措施,并定期进行回弹检测和验收。

六、致谢本次回弹检测报告的撰写,离不开各方的支持与帮助,在此向所有关心和参与本次检测的人员表示衷心的感谢!同时,我们也感谢您提供的机会,希望本次报告对您有所帮助。

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试验六回弹试验
1.1试验的目的及意义
(1))使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和
使用方法
(2))使学生掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法(3))培养学生进行结构试验的动手能力和科学研究的分析能力1.2试验的适用范围
适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测,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结构或构件
的检测。

1.3试验的仪器设备
数显式回弹仪
1.4实验原理
回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,
用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。

回弹值的大小与混凝土表面的弹、塑性质关,其回弹值与表面硬度
之间也存在相关关系,回弹值大说明表面硬度大、抗压强度愈高,反之愈低。

由于测试方向、水泥品种、养护条件、龄期、碳化深度等的不同,
所测之回弹值均有所不同,应予以修正,然后再查相应的混凝土强
度关系图表,求得所测之混凝土强度
1.5执行技术标准
《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011 )1.6试验的操作步骤和注意事项
1. 试验开始时应先注明天气情况,如果雨天天气会对试验有
影响
2. 试验操作应符合下列要求:
每位同学各自选取一个测区,每测区面积约20 ×20cm2 ,
每测区弹击16 个点。

操作中注意仪器的轴线应始终垂直于混凝土构件的检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。

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
3. 构件测区的选择应符合下列要求:
(1))对长度不小于3m 的构件,其测区数不少于10 个,对长度小于3m 且高度低于0.6 的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。

本次试验选择了一块小型混凝土墙作为试验体,大组成员每人测一个测区,共10 人10 个测区;
(2))相邻两测区的间距应控制在2m 以内,测区离构件边缘的距离不宜大于0.5m ;
(3))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,方可选在使回弹仪处于非水平方向。

(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。

在构件的受力部位及薄弱部位必须布
置测区,并应避开预埋件;
(5))检测面应为原状混凝土面,并应清洁、平整,不应有、
疏松层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面,必面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;
(6))对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件应设置支撑固定。

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。

1.7试验数据
回弹法测试砂浆强度试验记录表
组别:1 测试日期:2016 年9 月13 日
平均测



测 1 1 1 1 1 1 1 凝测
1 2 3 4 5 6 7 8 9 回弹试区0 1 2 3 4 5 6 土面
值人



寿
1 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
51.8
(顶
建4 9 6 4 4 8 2 1 0 2 5 3 4 5 4 2 作面

废)

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
44.5
51. 顶
建4 4 4 5 5 7 4 4 4 6 8 2 5 1 4 5 5 面

马4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 44. 侧
3 41.2 嘉
3 1 0 1 0 3 3 8
4 9 0 3 6 3 1 2 1 面


3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 42. 侧
4 40.7 顺
1 1 0 4 8 9 5 9 4 1 9 7 3 4 4 8 55 面


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47. 侧
5 42.8 健
4 1
5 2 2 4
6 1 2 2 3 3 9 2 3 0 6 面


4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 53. 顶
6 45.2 中
4 5 3 4 2 8 4 5 3 3 8 6 6 8 5 0 2 面

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 49. 顶杨7 43.5
5 6 4 3 1 2 7 5 3 3 4 0 4 4 2 4 2 面撼
4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 4 4 5 5 5 (顶韩8 48.4
2 4 5 5 7 9 6 7 6 0 4 7 9
3 1 3 作面宇
废)
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46. 顶彭9 42.5
3 4 3 2 3 8 2 1 3 4 1 2 2 3 4 3 95 面浩

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50. 顶
10 44.1 泽
3 4 4 3 5 4 5 3 4 5 1 4 4 6 5 4 6 面

1.8试验数据处理
(1))结构或构件混凝土强度的确定,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 个回弹值计算平均
c f
f f c 值,以 R 表示。

构件强度平均值计算:
1 n
c cu
n i 1
c cu, i =48.2MPa
m c 式中:
f
cu
—— 构件混凝土强度平均值 ( M pa) ,精确到 0.1Mpa 。

f
cu ,i
—— 试样第 i 测区混凝土强度值(
Mpa ),精确到
0.1Mpa 。

最终计算砂浆强度值为 Mpa 。

(2) )强度标准差计算:
( f
cu , i
)
n( m c ) cu
cu
n 1
=3.65 Mpa
式中:
S f cu
——结构或构件混凝土强度的标准差
(Mpa ),精确到
0.01Mpa 。

(3) )强度推定方法:
本次试验为批量检测 (大于 10 个),所以按下列公式计算构件混凝土强度推定值
f cu ,e
m c
1.645S c
cu
cu = 42.2Mpa
f
f S f m 2 2
备注: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。

(4))平均碳化深度
每个测位的平均碳化深度,应取该测量值的算术平均值,以d 表示,精确至0.5mm 。

这里所取碳化深度为0。

(5))砂浆强度换算值
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,分别按下式计算:
d≤1.0mm 时:
13.97 10 5 R2.57
f
2 ij
1.0mm<d<3.0mm 时:
f
4.85 10 4 R3 .04
2 ij
d≥3.0mm 时:
f
6.34 10 5 R3 .60
2 ij
式中
f 2ij —第i 个测区第j 个测位的砂浆强度值(MPa );
d—第i 个测区第j 个测位的平均碳化深度值(mm );
R—第i 个测区第j 个测位的平均回弹值
n
c
1.9 试验成果分析及工程应用
(1) )试验成果分析
回归方程式强度平均相对误差 :
1
n
f c cu ,i
1 100
n i 1 cu,i
1 0.491 100 =6.13%<15%
8
符合规范要求。

(2) )回归方程强度相对标准

e r

e
1
( f cu, i
1)
2
1 0 0
r
n 1 i 1
cu, i
=
1 0.4
2 100 =7.8 %<18.0 %
7
符合规范要求。

1.10 结果与建议
(1) )实验开始前应该清理一下测区上表面杂物。

(2) )用回弹法检测混凝土强度,是比较高效简便的方法。

(3) )为了是结果更加准确,建议多做几组试验,以便获得更
多的数据。

(4) )在操作时要严格按照规程,以减少误差。

强度 -回弹回归曲线
58
56
凝 土强度值 ( Mpa )
54
52 y = 2.3187x - 51.637
R2= 0.9991
50 48
46
44 42
40
40
42
44
46
48
平均回弹值( cm )
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