回弹强度计算程序

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回弹强度方法及计算流程

回弹强度方法及计算流程

回弹强度方法及计算流程回弹强度是一种测量材料硬度的方法,用于评估材料在受压后恢复原状的能力。

回弹强度测试通常用于金属、弹性材料和橡胶等材料的硬度评估。

下面将详细介绍回弹强度的测试方法以及计算流程。

回弹强度测试的方法主要分为两种:洛氏硬度和布氏硬度。

在这两种方法中,回弹强度是通过测量材料的弹性恢复程度来确定的。

洛氏硬度测试是通过把一个钢球压入材料表面一定深度,然后测量钢球从材料表面反弹的高度来评估材料的回弹强度。

具体的测试步骤如下:1.准备好测试仪器:包括洛氏硬度计、金属基板以及一定规格的钢球。

2.将待测试的材料放置在测试机上的固定夹具上,并确保材料表面平整。

3.调整洛氏硬度计的刻度,使其与测试材料相匹配。

4.将钢球置于硬度计上的压头,并以一定的速度使其压入材料表面,一般为5秒钟。

5.释放压头,让钢球从材料表面弹出。

6.使用读数仪器,测量钢球从材料表面弹出的高度。

7.重复以上步骤多次,获取一系列的回弹高度数据。

8.参照洛氏硬度表,将回弹高度转化为对应的硬度数值。

布氏硬度测试是通过用不同的钢柱代替硬度计上的压头,压入材料表面一定深度,再测量钢柱从材料表面反弹的高度来评估材料的回弹强度。

具体的测试步骤如下:1.准备好测试仪器:包括布氏硬度计、金属基板以及一系列的钢柱。

2.将待测试的材料放置在测试机上的固定夹具上,并确保材料表面平整。

3.选择一个合适的钢柱,并将其安装在硬度计的压头上。

4.调整布氏硬度计的刻度,使其与测试材料相匹配。

5.将钢柱置于压头上,并以一定的力度使其压入材料表面,一般为10秒钟。

6.释放压头,让钢柱从材料表面弹出。

7.使用读数仪器,测量钢柱从材料表面弹出的高度。

8.重复以上步骤多次,获取一系列的回弹高度数据。

9.参照布氏硬度表,将回弹高度转化为对应的硬度数值。

在洛氏硬度和布氏硬度测试中,回弹强度的计算流程是一样的。

具体的计算流程如下:1.对于一系列的回弹高度数据,计算其平均值。

2.使用硬度公式将平均回弹高度转化为硬度数值。

回弹法计算混凝土抗压强度计算程序

回弹法计算混凝土抗压强度计算程序

回弹法计算混凝土抗压强度计算程序回弹法是一种用于估算混凝土抗压强度的非破坏性试验方法。

该方法通过测量混凝土表面被试件回弹的反弹高度来推测混凝土的抗压强度。

下面是一个用于计算混凝土抗压强度的回弹法计算程序。

计算程序主要包括以下几个步骤:步骤1:输入相关参数首先,用户需要输入一些相关参数,包括混凝土试件的尺寸、回弹锤的质量、回弹锤的弹性系数、回弹指数等。

这些参数将被用于后续的计算。

步骤2:计算回弹指数根据回弹法的原理,回弹指数是混凝土抗压强度与回弹值之间的关系。

回弹指数可以根据实验数据拟合得到,也可以根据经验公式估算。

在这个计算程序中,可以选择使用实验数据拟合或经验公式估算回弹指数。

步骤3:计算回弹比由于混凝土抗压强度与回弹值之间存在复杂的非线性关系,为了便于计算,通常将回弹值与标准试件的回弹值进行比较,得到回弹比。

回弹比可以根据回弹指数和实测的回弹值计算得到。

步骤4:计算抗压强度最后,可以利用经验公式或拟合曲线将回弹比转化为混凝土的抗压强度。

这些经验公式或拟合曲线可以根据实验数据得到。

示例代码:```python#步骤1:输入相关参数dimensions = input("请输入混凝土试件的尺寸:")hammer_mass = float(input("请输入回弹锤的质量(kg):"))elasticity = float(input("请输入回弹锤的弹性系数(N/m):")) rebound_value = float(input("请输入回弹值(mm):"))#步骤2:计算回弹指数#可以选择使用实验数据拟合回弹指数或使用经验公式估算回弹指数rebound_index = calculate_rebound_index(rebound_value)#步骤3:计算回弹比standard_rebound_value = float(input("请输入标准试件的回弹值(mm):"))rebound_ratio = rebound_value / standard_rebound_value#步骤4:计算抗压强度def calculate_rebound_index(rebound_value):#可以根据实验数据拟合回弹指数曲线,也可以使用经验公式估算回弹指数#这里使用经验公式:回弹指数=A*(回弹值^B)A=0.98B=0.35return A * (rebound_value ** B)#可以根据实验数据拟合回弹比和抗压强度的关系,也可以使用经验公式估算抗压强度#这里使用经验公式:抗压强度=(C*回弹比^D)/回弹指数C=13.3D=0.54return (C * (rebound_ratio ** D)) / rebound_index#运行计算程序```这个计算程序可以根据用户输入的参数计算混凝土的抗压强度。

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。

回弹法评定混凝土强度公式

回弹法评定混凝土强度公式

回弹法评定混凝土强度公式
回弹法(Schmidt锤法)是一种常用于评定混凝土强度的简单、快捷、经济的实测方法。

该方法通过使用一支称为“Schmidt锤”的仪器来对混
凝土表面进行敲击,然后根据回弹度来评定混凝土的强度。

回弹法评定混
凝土强度的公式可以是:
强度=回弹值×施工基准回弹值/表格回弹值
其中,回弹值是敲击混凝土表面后,Schmidt锤的回弹高度;施工基
准回弹值是通过在施工前对强度已知的标准混凝土进行测试得到的回弹高度;表格回弹值是通过查阅标准回弹表或其他相关手册得到的回弹高度。

在使用回弹法评定混凝土强度时,需要注意以下几点:
1.根据实际情况确定回弹点的位置:回弹值的准确性受到混凝土表面
质量和回弹点位置的影响。

在混凝土表面有明显裂缝或不均匀的情况下,
选择回弹点需要慎重。

2.根据实际情况选择测试位置:混凝土强度可能存在空间变化,因此
选择测试位置应该根据实际情况进行合理的划分。

3.根据不同结构部位调整评定结果:不同部位的混凝土可能受到不同
的荷载和环境影响,所以在使用回弹法进行评定时,应该根据不同的结构
部位调整评定结果的依据。

4.在使用公式进行计算时,需要结合实际情况适当调整基准回弹值和
表格回弹值,以提高评定的准确性。

总而言之,回弹法评定混凝土强度的公式是一种经验公式,用于快速、简单地估计混凝土的强度。

但需要注意的是,仅凭回弹法得到的评定结果
不能完全代表混凝土的实际强度,对于有严格强度要求的工程项目,还需要进行其他更加准确的检测方法。

混凝土回弹法强度测定方法及流程

混凝土回弹法强度测定方法及流程

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注意事项
+ 1、检测的构件必须为干燥状态。 + 2、检测的构件龄期为14天~1000天。 + 3、抗压强度10~60MPa。 + 4、回弹时避免阴雨天气。 + 5、批量检测时如碳化深度大于2.0时必须
分 单个构件评定。
精选课件
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精选课件
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二、混凝土回弹操作
+ 3、检测区的表面处理
1、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,必要时可以 用砂轮清除疏松层和杂物, 且不应有残留的粉末或碎屑
表面处理(砂 轮打磨)
精选课件
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二、混凝土回弹操作
+ 4、回弹
精选课件
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 的回弹值读取数估读至1
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三、碳化深度的测定
+ 1、碳化深度的原理
碳化:空气中的二氧化碳渗透到混凝土内,与其碘性物质起化学 反应后生成碳酸盐和水我们把这一过程称之为混凝土碳化。
精选课件
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强度数据的修订及确认
+ 回弹值计算步骤: 1、计算测区平均回弹值
计算测区平均回弹值,应从该测区的16个回弹值中剔除3 个最大 值和3个最小值,余下的10个回弹值取平均值。精 确到0.1。
2、非水平方向检测混凝土侧面时的修订
公式:Rm=Rma+Raa 式中:Rma---非水平状态检测时测区的平均回弹值。

砼回弹强度评定计算方法

砼回弹强度评定计算方法

砼回弹强度评定计算方法
砼回弹强度评定是一种非破坏性检测方法,用于评估混凝
土结构的强度。

下面是砼回弹强度评定的详细计算方法:
1. 准备工作:
- 确保回弹锤和试件表面干净,并且没有明显的缺陷。

- 根据需要,选择合适的回弹锤和试件表面的磨损率。

2. 测量回弹指数:
- 在试件表面选择一系列代表性的测量点,通常是每个
测量点距离边缘和其他测量点的距离至少为3倍回弹锤直径。

- 将回弹锤对准测量点,确保回弹锤与试件表面垂直,
并且与试件表面接触紧密。

- 用力敲击回弹锤,使其弹起并撞击试件表面。

- 记录回弹锤弹起的高度,这个高度被称为回弹指数。

- 在每个测量点上重复以上步骤,直到获得足够的数据。

3. 数据处理:
- 将回弹指数转换为回弹强度,使用标准的回弹指数-
回弹强度转换曲线。

这个转换曲线是根据实验室测试和经
验建立的,可以在相关的规范或标准中找到。

- 根据转换曲线,计算每个测量点的回弹强度。

4. 结果评定:
- 将测量点的回弹强度与设计强度或其他评定标准进行
比较。

- 根据比较结果,评定试件的强度状况。

通常,回弹强
度越高,试件的强度越大。

需要注意的是,砼回弹强度评定方法是一种相对的评估方法,其结果受到多种因素的影响,如试件的尺寸、形状、材料特性等。

因此,在使用砼回弹强度评定方法时,应结合实际情况和经验进行综合分析和判断。

回弹抗压强度计算公式

回弹抗压强度计算公式一、回弹抗压强度的定义1.回弹率=(1-变形高度/初次位移)×100%2.回弹指数=(1-回弹高度/初次位移)×100%3.回弹模量=(压力/回弹位移)×100%其中,回弹率是指物体的回弹高度与初次位移之比,回弹指数是指物体的回弹高度与初次位移之比,回弹模量是指物体回弹能力的表示。

二、回弹抗压强度的计算方法1.回弹率的计算公式及方法:回弹率(%)=(1-变形高度/初次位移)×100%其中,变形高度是指物体回弹到的高度,初次位移是指物体受力前的位移。

2.回弹指数的计算公式及方法:回弹指数(%)=(1-回弹高度/初次位移)×100%其中,回弹高度是指物体回弹到的高度,初次位移是指物体受力前的位移。

3.回弹模量的计算公式及方法:回弹模量(%)=(压力/回弹位移)×100%其中,压力是指物体施加在试样上的压力,回弹位移是指回弹试验后物体的位移。

三、回弹抗压强度的影响因素1.材料本身的特性:不同的材料具有不同的弹性特性,如金属材料通常具有较高的回弹抗压强度,而塑料材料通常具有较低的回弹抗压强度。

2.外界环境条件:材料的回弹抗压强度还受到环境条件的影响,例如温度、湿度等。

3.材料的制备工艺:材料的制备工艺也会对回弹抗压强度产生影响,如材料的热处理工艺、加工变形等。

四、回弹抗压强度的应用总结:回弹抗压强度是评估材料强度和稳定性的重要参数,其计算公式主要有回弹率、回弹指数和回弹模量等形式。

回弹抗压强度受多个因素的影响,包括材料本身特性、外界环境条件和制备工艺等。

该参数的测试方法被广泛应用于材料科学、土木工程、机械制造等领域,有助于优化材料的制备工艺和性能设计。

回弹计算方法

回弹强度计算方法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,然后根据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。

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)。

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。

P119页“统一换算表”内容有部分改动(下表中的灰色部分)回弹均测区混凝土平均抗压强度换算值f(Mpa)平均碳化深度值d平均(mm)值00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5≥62010.310.1…2111.411.210.810.510.02212.512.211.911.511.010.610.2…2313.713.413.012.612.111.611.210.810.510.12414.914.614.213.713.112.712.211.811.511.010.710.410.12516.215.915.414.914.313.813.312.812.512.011.711.310.92617.517.216.616.115.414.914.413.813.513.012.612.211.62718.918.518.017.416.616.115.514.814.614.013.613.112.42820.319.719.218.417.617.016.515.815.414.814.413.913.22921.821.120.519.618.718.117.516.816.415.815.414.613.93023.322.621.921.020.019.318.617.917.416.816.415.414.73124.924.223.422.421.420.719.919.218.417.917.416.415.53226.525.724.923.922.822.021.220.419.619.118.417.516.43328.227.426.525.424.323.422.621.720.93430.029.128.026.825.624.623.723.022.121.320.419.518.33531.830.829.628.026.725.824.824.023.222.321.420.419.23633.632.631.229.628.227.226.225.224.523.522.421.420.23735.534.433.031.229.828.827.726.625.924.823.422.421.33837.536.434.933.031.530.329.228.127.426.224.823.622.53939.538.236.734.733.031.830.629.628.827.426.024.823.74041.639.938.336.234.533.331.730.830.028.427.025.825.04143.742.040.238.036.034.833.232.331.529.728.427.126.24245.944.142.239.937.636.334.934.033.031.229.828.527.54348.146.244.241.839.438.036.635.634.632.731.329.828.94450.448.446.443.841.339.838.337.336.34552.750.648.545.843.241.640.139.037.935.834.332.731.64655.052.850.647.945.243.541.940.839.737.535.834.233.14757.555.252.950.047.245.243.742.641.439.137.435.634.54860.057.655.252.249.247.445.644.443.240.839.037.236.0 4960.057.554.451.349.447.546.245.042.540.638.837.55059.956.753.451.449.548.246.944.342.340.439.1P120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。

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语:1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。

2、测点:在测区内进行的一个检测点。

3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。

回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。

砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算一、回弹值测量1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定:(1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,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,按批进行检测的结构构件。

抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。

2、每一结构或构件的测区应符合下列规定:(1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。

对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米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2米以内。

测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。

(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。

但回弹值需修正。

(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0.04d。

(6)、检测面应为砼表面,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,且不应有残留的粉末或碎屑。

3、回弹值测定(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。

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是一种常用的相对粗糙度测量方法,它可以用来评估材料的强度和韧性。

回弹法测强度的计算流程包括以下步骤:1.准备工作在进行回弹法测强度之前,首先需要准备一些材料和设备。

这些材料包括试样和回弹锤,设备包括回弹仪和测量工具。

2.制备试样根据试样的尺寸要求,制备合适大小的试样。

试样通常由实验材料制成,如混凝土、岩石或金属。

3.测量试样强度将试样放置在稳定平面上,并确保其稳定。

回弹仪由操作员保持在与试样表面平行的位置上,然后由操作员通过按下按钮或其他方式触发回弹仪。

4.记录回弹数值在每次回弹后,回弹仪会显示一个数值,该数值反映了试样的回弹程度。

操作员需要记录下每次回弹的数值,以便后续计算使用。

5.进行多次回弹测试为了提高测量的准确性,可以进行多次回弹测试。

通常,进行三到五次回弹测试来获取更可靠的测量结果。

6.计算平均回弹数值将所有回弹数值加起来,并除以回弹测试的次数,得到平均回弹数值。

平均回弹数值反映了试样的相对强度。

7.使用回弹数值-强度关系曲线根据材料的特性和测量设备的要求,制备回弹数值-强度关系曲线。

这个曲线反映了回弹数值与试样强度之间的数学关系。

8.计算试样强度根据平均回弹数值和回弹数值-强度关系曲线,通过插值或拟合的方法计算试样的强度。

这个强度值反映了试样在回弹测试中所表现出的相对强度。

回弹法测强度方法的优点是简单、快速、不需要破坏试样,适用于一些坚硬的材料。

然而,它的缺点是精确度较低,只能提供相对的强度评估。

因此,在进行回弹法测强度时,需要根据具体应用的要求,并结合其他方法的结果进行综合评估。

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40 42 46 45 45
44 36 42 35 43
43 42 55 48 43
42 48 42 47 47
43 47 43 41 44
40 40 42 40 39
干燥 干燥 干燥 干燥 干燥 干燥 干燥 干燥 干燥 干燥
42.9 42.8 42.7 42.5 42.8 #### #### #### #### ####
MPa;
###### 0.0 ###### 0.0 ###### 0.0 ###### 0.0 ###### 0.0
##### #NUM! ##### #NUM! ##### #NUM! ##### #NUM! ##### MPa
回弹法评定混凝土强度检测记录
委托单位 施工单位 编号 中铁十一局广乐高速公路T3合同段 中铁十一局广乐高速公路T3四分部 工程名称 施工日期 测试回弹值Ri 委托编号 检测依据 碳 化 深 度 (mm) HTQD-003 JGJ/T-2011 测 试 角 度 (度) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 测 试 面 状 况 回 弹 平 均 值 记录编号 检测日期 修正后回弹值 角 度 修 正 值 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 角 度 修 正 后 42.9 42.8 42.7 42.5 42.8 测 面 修 正 值 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 测 面 修 正 后 42.9 42.8 42.7 42.5 42.8 ##### ##### ##### ##### ##### 2012-10-22 测 区 强 度 值 (MPa) 47.9 47.6 47.4 47.0 47.6 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! 泵 修 送 正 修 后 正 强 值 度 (MPa) (MPa) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9 47.6 47.4 47.0 47.6 #NUM!
n= 型号
5
; ZC3-A 4367 80
mcfcu=
#NUM!
MPa;
scfcu=
#NUM!
MPa; GLSYS-001 _ 统一测强曲线
fccu,min= #NUM!
强度推定值fcu,e=
回弹仪检定证号 测试资质 测试人员资格证号 测强曲线类 别 记录 计算
混凝土龄期(d) 其他 混凝土设计强度等级 检测时环境温度(℃) 复核 共 页 第 页 C50
பைடு நூலகம்45 38 55 42 41
49 43 46 44 39
41 49 42 39 46
44 45 42 36 36
42 39 43 46 49
45 40 40 42 48
47 46 43 49 44
40 39 38 45 41
45 47 41 38 42
39 44 42 41 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
说明
回弹 仪
编号 率定值
测试
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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