取芯试验方法

合集下载

混凝土抽取芯体检测方法

混凝土抽取芯体检测方法

混凝土抽取芯体检测方法1. 概述混凝土抽取芯体检测方法是评估混凝土结构质量的重要手段之一。

通过从混凝土构件中抽取芯样,可以对混凝土的均匀性、强度、密实度等指标进行评估,为工程质量控制提供依据。

本文档详细介绍了混凝土抽取芯体检测的方法及注意事项。

2. 检测方法2.1 准备工作1. 选择合适的芯样钻机和钻头,确保钻头与混凝土构件的接触面积较大,以减小钻取过程中对混凝土的损伤。

2. 根据混凝土构件的尺寸和厚度,确定芯样的直径和长度。

一般情况下,芯样的直径宜为混凝土构件厚度的0.5~0.8倍,长度宜为混凝土构件厚度的1~2倍。

3. 准备相应的芯样加工设备,如切割机、磨光机等。

2.2 钻取芯样1. 在混凝土构件上标记芯样位置,确保芯样中心线与混凝土构件表面垂直。

2. 将钻机平稳地放置在标记位置,调整钻机高度,使钻头与混凝土构件表面接触。

3. 启动钻机,缓慢降低钻头,直至钻头进入混凝土构件预定深度。

4. 保持匀速钻进,避免产生振动和过热,影响混凝土芯样的质量。

5. 当钻头达到预定深度后,停止钻机,取出芯样。

2.3 加工芯样1. 将取出的芯样表面清理干净,去除杂质和污垢。

2. 使用切割机将芯样切割成所需长度。

3. 使用磨光机将芯样表面磨光,使其表面平整、光滑。

2.4 检测芯样1. 观察芯样的外观,评估混凝土的均匀性、密实度等指标。

2. 使用压力试验机对芯样进行抗压强度试验,评估混凝土的强度。

3. 如有需要,可对芯样进行其他性能测试,如抗渗性、碳化深度等。

3. 注意事项1. 钻取芯样时,要确保钻机的稳定性和钻头的垂直度,避免产生偏心和振动。

2. 控制钻进速度,避免过快或过慢,以保证芯样的质量。

3. 在加工和检测芯样过程中,要避免对芯样造成二次损伤。

4. 芯样检测结果应真实、准确地反映混凝土构件的质量,避免人为干预和篡改数据。

4. 结论混凝土抽取芯体检测方法是一种有效、可靠的评估混凝土结构质量的方法。

通过严格按照本方法进行操作,可以确保混凝土构件的质量得到有效控制,为工程项目的顺利进行提供保障。

取芯法检测混凝土劈裂抗拉强度原始记录

取芯法检测混凝土劈裂抗拉强度原始记录

取芯法检测混凝土劈裂抗拉强度原始记录混凝土在施工中常常需要进行劈裂抗拉强度的检测,以评估混凝土的抗拉性能。

取芯法是其中一种常用的检测方法,本文将详细介绍取芯法检测混凝土劈裂抗拉强度的原始记录。

1.实验准备首先,需要准备好以下实验设备和材料:-取芯器:通常为手动或电动的管状取芯器,具有适当的直径和长度。

-水泥浆:用于填充取芯器的空隙,以保证取样的完整性。

-切割工具:用于修整混凝土试样,使其符合规定的尺寸要求。

-强度试验机:用于施加加载和测试混凝土试样的抗拉强度。

2.取样过程将混凝土表面上的污垢清除干净,然后在需要检测的位置进行标记。

使用切割工具将混凝土试样修整成正方形或长方形,尺寸一般为150mm×150mm或100mm×200mm。

选择合适的取芯器,根据设计要求和混凝土试样的尺寸决定取芯器的直径和长度。

将取芯器插入混凝土试样中心,用手动或电动的方式将取芯器沿着试样中心轴线旋转,直到完全取芯。

取芯后,将取芯器缓慢拔出,注意保持取芯的完整性。

如果取芯过程中出现裂缝或取芯不完整的情况,需要重新进行取样。

在取芯孔中注入水泥浆,填满整个孔隙,以保证取样的完整性。

等待水泥浆凝固后,用切割工具将多余的水泥浆修整平整。

3.实验测试将修整好的混凝土试样放置在强度试验机的平台上,调整试样的位置和朝向。

根据实验要求和设计要求,施加合适的加载速率和加载方式,进行抗拉强度测试。

在加载过程中,需记录试样的加载载荷和变形数据,以便后续计算和分析。

一般来说,加载载荷以及相应的试样变形值会随着时间的推移逐渐增加,直到试样发生破坏或达到预定的加载终点。

4.数据处理根据实验测试得到的加载载荷和变形数据,可以计算混凝土试样的劈裂抗拉强度。

根据抗拉公式,可以得到以下计算公式:-抗拉强度=最大加载载荷/试样的横截面积-变形量=最大变形-初始变形根据实验测试的数据计算出每个试样的劈裂抗拉强度,并将数据整理成表格或图表形式,以便后续的统计分析和报告编写。

取芯检测实验报告

取芯检测实验报告

取芯检测实验报告1. 引言取芯检测是指在生物学实验中提取特定的细胞或组织核酸并进行检测的过程。

在本次实验中,我们针对一种新发现的基因进行了取芯检测实验,并以此报告的形式展示实验过程和结果。

2. 实验方法2.1 样本的制备我们选择了人体肝脏组织作为实验样本。

先将新鲜的人体肝脏组织切割成小段,并使用无菌生理盐水冲洗去除外部的污染物。

然后,使用医用刀片将组织细胞进行刮取,保证获取到足够数量的细胞。

2.2 核酸提取取得肝脏组织细胞后,将其加入离心管中,并添加适量的细胞裂解缓冲液。

使用离心机进行细胞裂解,将细胞的细胞膜破坏,并释放出细胞核酸。

接着,使用有机试剂进行蛋白质沉淀和酚-氯仿法提取核酸。

最后,使用浓缩盐酸进行洗脱,得到纯化的核酸样本。

2.3 取芯检测实验在本次实验中,我们选择了聚合酶链式反应(PCR)方法进行取芯检测。

首先,设计特异性引物,用于扩增目标基因。

然后,将提取的核酸样本与引物、酶、缓冲液等混合。

接下来,在恒温条件下进行PCR扩增反应,使目标基因的DNA 序列倍增。

最后,利用凝胶电泳分析PCR产物,进行目标基因的检测。

3. 实验结果3.1 核酸提取结果在细胞裂解和核酸提取的过程中,我们成功地获取了人体肝脏组织的核酸。

通过紫外可见光光谱分析,我们得出核酸浓度为XX ng/μl,纯度为XX。

这表明我们提取的核酸样本质量较高。

3.2 PCR扩增结果在PCR扩增反应中,我们使用特异性引物成功地扩增出目标基因的DNA序列。

凝胶电泳结果显示,在目标扩增区域出现了明亮的特定条带,这表明目标基因已经被放大。

与分子量标准品比对,我们估计目标基因的大小约为XXX bp。

4. 结论本次取芯检测实验中,我们成功地从人体肝脏组织中提取到了高质量的核酸样本,并通过PCR扩增得到了目标基因的DNA序列。

实验结果表明,我们选择的方法和技术准确、可靠,并可用于取芯检测其他目标基因。

通过本次实验,我们不仅加深了对取芯检测方法的理解,还为后续的基因相关研究提供了可信的数据基础。

水泥砼取芯和强度检测方法

水泥砼取芯和强度检测方法

水泥砼取芯和强度检测方法一、水泥砼取芯方法:1.选取取芯点位:通常在已施工完成的水泥砼结构上选择取芯点位。

选取时应避免在结构薄弱或容易引起破坏的位置进行取芯。

2.准备工作:在取芯部位上进行清理,去除松散物质、泥浆等,以便取得准确的芯片。

3.选择取芯工具:通常有手动取芯器、电动取芯钻、无损取芯钻等工具可供选择。

根据实际情况选择合适的取芯工具。

4.取芯操作:根据取芯工具的特点和取芯点位的具体情况,进行取芯操作。

要注意操作时的安全措施,避免伤害。

二、水泥砼强度检测方法:1.非损伤性检测:非损伤性检测用于评估水泥砼的质量和强度,常用的方法有声速法、电阻率法、超声波回弹法等。

这些方法无需破坏水泥砼结构,可以全面评估其整体性能。

-声速法:通过测量水泥砼中的声速来推算出其强度。

声速与水泥砼的密度和弹性模量有关,从声速可以推算出水泥砼的抗压强度。

-电阻率法:通过测量电阻率来评估水泥砼的强度。

电阻率与水泥砼中的水分含量和颗粒分布有关,可以间接反映水泥砼的强度。

-超声波回弹法:通过用回弹仪对水泥砼表面进行测量,根据回弹值来评估水泥砼的强度。

回弹仪弹性锤敲击水泥砼表面后,根据回弹值可以推算出水泥砼的抗压强度。

2.破坏性检测:破坏性检测是指通过在实验室中对水泥砼试样进行负荷试验,以评估其强度和性能。

常用的破坏性检测方法有抗压强度试验、抗折强度试验等。

-抗压强度试验:将水泥砼试样放置在压力试验机上,施加逐渐增加的压力,直到试样破坏。

根据试样的破坏载荷和截面积,可以计算出水泥砼的抗压强度。

-抗折强度试验:将水泥砼试样放置在弯曲试验机上,施加逐渐增加的弯曲力,直到试样破坏。

根据试样的破坏载荷、跨距和截面尺寸,可以计算出水泥砼的抗折强度。

综上所述,水泥砼取芯和强度检测方法包括非损伤性检测和破坏性检测两类。

非损伤性检测方法可以在不破坏水泥砼结构的情况下评估其整体性能,而破坏性检测方法需要在实验室中对水泥砼试样进行负荷试验以评估其强度和性能。

混凝土取芯芯样的标准

混凝土取芯芯样的标准

混凝土取芯芯样的标准混凝土取芯芯样是评定混凝土抗压强度和质量的重要方法之一。

在建筑工程和混凝土材料的生产过程中,经常需要对混凝土进行取芯芯样来进行实验和分析。

混凝土取芯芯样的标准通常包括取样位置、取样数量、取样方法、取样工具、取样尺寸、取样过程中的注意事项等方面的要求。

下面将详细介绍混凝土取芯芯样的标准。

1.取样位置:混凝土取芯芯样的位置应代表整体混凝土结构的状态。

通常在混凝土结构中选择代表性的位置进行取样。

如果是对新浇筑的混凝土进行取样,则应在距离浇筑位置一定距离内进行取样。

如果是对已建成的混凝土结构进行取样,则应在易受损部位或者存在质量问题的位置进行取样。

2.取样数量:混凝土取芯芯样的数量应根据实际需要和对混凝土结构的要求来确定。

通常要求取多个芯样进行实验和分析,以确保结果的准确性和可靠性。

一般来说,对于小型工程,至少应取3个芯样;对于中小型工程,至少应取5个芯样;对于大型工程,至少应取7个芯样。

3.取样方法:混凝土取芯芯样的方法包括干式取样和湿式取样两种。

干式取样适用于未装饰和简单的混凝土结构,取样时应使用干式取芯钻进行取样。

湿式取样适用于已装饰和复杂的混凝土结构,取样时应使用湿式取芯钻进行取样。

无论是干式取样还是湿式取样,取样过程中应注意避免损坏结构和混凝土的破坏。

4.取样工具:混凝土取芯芯样的工具应符合相应的规定。

干式取样时,应使用钢质钻杆和取芯钻头;湿式取样时,应使用湿式取芯钻和取芯管。

取芯钻头和取芯管的直径应根据需要和混凝土结构的要求进行选择。

5.取样尺寸:混凝土取芯芯样的尺寸应根据实际需要和对混凝土结构的要求来确定。

通常要求取样直径为75mm或150mm,取样长度根据需要和混凝土结构的要求来确定。

取样时应尽量保证样品的完整性和一致性。

6.取样过程中的注意事项:混凝土取芯芯样的过程中应注意以下几点。

首先,取样前应清理取样位置,确保没有附着物和污染物。

其次,取样时应垂直于混凝土表面进行取样,避免倾斜和偏离。

混凝土回弹取芯法强度检验方法及结果合格判定

混凝土回弹取芯法强度检验方法及结果合格判定

混凝土回弹取芯法强度检验方法及结果合格
判定
混凝土结构在施工过程中需要进行强度检验,以确保其安全性能。

混凝土回弹取芯法是一种常用的检验方法,通过测量表面回弹率和取芯强度来评估混凝土的强度。

混凝土回弹取芯法的具体操作流程为:首先使用回弹仪在混凝土表面进行回弹测试,得出表面回弹率;然后使用取芯机在混凝土中心位置取样,进行强度试验,得出取芯强度。

通常选择3个不同位置进行重复测试,并取其平均值作为最终结果。

混凝土回弹取芯法强度检验结果的合格标准是:表面回弹率超过75%且取芯强度满足设计强度的80%以上,则判定为合格;反之,判定为不合格。

总之,混凝土回弹取芯法是一种简便有效的强度检验方法,但需要注意的是,由于其受到混凝土表面状况和取芯位置等因素的影响,检验结果可能存在一定误差,因此需要结合其他检验方法进行综合评估。

取芯法检测混凝土静力受压弹性模量原始记录

取芯法检测混凝土静力受压弹性模量原始记录混凝土是一种常见的建筑材料,广泛应用于建筑物的结构构件中。

在设计和施工过程中,了解混凝土的物理机械性能是至关重要的。

其中一个重要的参数是混凝土的静力受压弹性模量。

混凝土的弹性模量会受到多种因素的影响,包括水灰比、胶凝材料类型和使用的骨料等。

为了确定混凝土的静力受压弹性模量,可以使用取芯法进行检测。

取芯法是一种常用的非破坏性检测方法,适用于已经成型的混凝土结构。

接下来,我将详细介绍取芯法检测混凝土静力受压弹性模量的原始记录。

首先,为了进行混凝土的静力受压弹性模量的取芯检测,我们需要确定取样点的位置。

通常,混凝土结构中的每个构件都需要进行取芯检测,以确保检测结果的可靠性。

然后,使用电钻在取样点附近钻孔,直径约为50mm。

钻孔的深度需要足够以容纳取芯器,并能够取到足够大小的混凝土样品进行测试。

完成钻孔后,使用取芯器将混凝土芯样从钻孔孔口取出。

取芯器有多种类型,包括滑动片式取芯器和齿式取芯器。

根据需要选取合适的取芯器,并确保取芯过程中避免损坏混凝土样品。

取芯样品的形状通常为圆柱形,直径约为50mm。

接下来,在实验室中对取得的混凝土样品进行试验。

首先,将混凝土样品放置在试验机上,然后施加逐渐增加的压力。

通过测量施加压力和相应的变形值,可以绘制应力-应变曲线。

在应力-应变曲线的初始线性段上,根据施加的压力和相应的变形计算混凝土的静力受压弹性模量。

在进行混凝土的静力受压弹性模量测试时,需要注意以下几点:1.钻孔位置选择要合理,需要考虑混凝土结构的预期应力分布,以选择代表性的取样点。

保证取样的准确性和可靠性。

2.取芯过程中要避免损坏混凝土样品,以确保测试的准确性。

3.在试验过程中,要根据试样在试验机中的变形情况调整加载速度,以保证测试结果的准确性。

4.进行多次取芯和试验,以确保测试结果的可靠性和一致性。

综上所述,混凝土的静力受压弹性模量是一个重要的物理机械性能参数,可以通过取芯法进行非破坏性检测。

混凝土取芯检验方法

钻芯法检测混凝土抗压强度是指采用在混凝土中钻取直径100mm的标准芯样或小直径芯样(公称直径不应小于70mm,且不得小于骨料最大粒径的2倍)进行试压,以测定结构混凝土的强度。

普遍认为它是一种直观、可靠和准确的方法,但对结构混凝土造成局部损伤,是一种半破损的现场检测手段。

对混凝土强度等级低于C10的结构,不宜采用钻芯法检测。

钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况:1、对试块抗压强度的测试结果有怀疑时;2、因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时;3、混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时;4、需检测经多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度时。

检测依据中国工程建设标准化委员会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007仪器设备及检测环境钻取芯样及芯样加工、测量的主要设备仪器均应具有产品合格证。

计量器具应有检定证书并在有效使用期内。

钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便并应有水冷却系统。

钻取芯样时宜采用人造金刚石薄壁钻头。

钻头胎体不得有肉眼可见的裂缝、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。

锯切芯样时使用的锯切机和磨平芯样得磨平机,应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置;配套使用的人造金刚石圆锯片应有足够的刚度。

芯样宜采用补平装置(或研磨机)进行端面加工。

补平装置除保证芯样的端面平整外尚应保证端面与轴线垂直。

探测钢筋位置的磁感仪应适用于现场操作其最大探测深度不应小于60mm,探测位置偏差不宜大于±5mm一般规定(1)从结构中钻取的混凝土芯样应加工成符合规定的芯样试件。

(2)芯样试件混凝土的强度应通过对芯样试件施加作用力的试验方法确定。

(3)抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3 倍;也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。

注:标准芯样标准差相对较小,小直径芯样的标准偏差可能偏大,但在一定条件下,70-75mm 的芯样试件抗压强度平均值与标准试件的平均值基本相当。

沥青混凝土路面取芯标准

沥青混凝土路面取芯标准一、引言沥青混凝土路面是道路建设中常见的一种材料,它具有良好的耐久性和承载能力。

为了确保路面质量,需要进行取芯检测。

本文将介绍沥青混凝土路面取芯标准,以帮助读者了解这一重要的测试方法。

二、取芯标准的目的沥青混凝土路面取芯标准的主要目的是评估路面质量、确定路面结构和材料性能。

通过取芯测试可以获取关于路面厚度、密实度、含沥青量、骨料分布等信息,以便进行路面维修和改进。

三、取芯位置选择在进行沥青混凝土路面取芯测试时,应选择代表性的位置进行取芯。

通常情况下,取芯点应避免位于裂缝、修补区域、沉降区域以及与其他结构物相接触的位置。

取芯点应均匀分布在整个路面上,以获取全面的测试数据。

四、取芯方法沥青混凝土路面取芯可以采用直接取芯或间接取芯的方法。

直接取芯是指使用取芯机直接从路面中取得芯样,而间接取芯是指先用钻孔机进行钻孔,然后用取芯机取得芯样。

在取芯过程中,应注意保持取芯工具的清洁,并避免损坏芯样。

五、取芯样品数量根据取芯标准,对于一般道路,每5000平方米的路面应取得不少于3个芯样。

对于较大的道路或特殊情况下,应根据实际情况适当增加取芯样品数量。

六、取芯样品的处理取得芯样后,应及时进行处理。

首先,应对芯样进行编号,以便后续分析和比较。

然后,应将芯样进行清洗,去除杂质和表面污物。

最后,将芯样进行分析测试,获取相关数据。

七、取芯标准的评价指标沥青混凝土路面取芯标准的评价指标主要包括芯样的密实度、含沥青量、骨料分布等。

密实度是指沥青混凝土路面的压实程度,通常用密实度指数来表示。

含沥青量是指芯样中沥青的含量,可以通过化学分析方法来确定。

骨料分布是指芯样中骨料的颗粒大小和分布情况,可以通过筛分试验来获得。

八、取芯标准的应用范围沥青混凝土路面取芯标准适用于各类道路的施工和维护工程。

通过取芯测试可以评估路面的质量和性能,为路面的维修和改进提供依据。

九、取芯标准的局限性沥青混凝土路面取芯标准虽然能够提供一定的路面信息,但它也存在一定的局限性。

压实注浆地基土取芯检测报告

压实注浆地基土取芯检测报告一、引言地基土是建筑工程中必不可少的基础材料,而压实注浆地基土则是一种常用的地基处理方式。

为了保证地基土的质量和稳定性,需要进行取芯检测。

本报告将对压实注浆地基土进行取芯检测,并详细分析其结果。

二、取芯检测方法取芯检测是通过钻孔的方式,取得地基土样本进行室内试验和分析。

通常采用的方法有岩芯取样法和土芯取样法。

本次取芯检测采用土芯取样法,即通过钻孔获取地基土样本。

三、取芯检测参数1.土壤密度土壤密度是指单位体积土壤的质量。

本次取芯检测结果显示,地基土的土壤密度为X g/cm³,符合规范要求。

2.含水率含水率是指土壤中所含水分的质量与干土质量之比。

本次取芯检测结果显示,地基土的含水率为X%,符合规范要求。

3.压缩性压缩性是指土壤在受到外力作用下,体积发生变化的能力。

本次取芯检测结果显示,地基土的压缩性为X%,符合规范要求。

4.抗剪强度抗剪强度是指土壤抵抗剪切破坏的能力。

本次取芯检测结果显示,地基土的抗剪强度为X kPa,符合规范要求。

五、取芯检测分析通过对地基土的取芯检测,可以得出以下结论:1.地基土的土壤密度和含水率符合规范要求,表明地基土的质量较好。

2.地基土的压缩性较低,说明地基土在承受荷载时体积变化较小,稳定性较高。

3.地基土的抗剪强度较高,能够抵抗外力的剪切破坏,对建筑结构的支撑能力良好。

六、取芯检测结果的意义取芯检测结果对建筑工程具有重要意义:1.可以评估地基土的质量和稳定性,为后续施工提供依据。

2.可以指导选择合适的地基处理方式,如压实注浆等。

3.可以为工程监理和工程质量验收提供科学依据。

七、结论通过取芯检测,我们得知压实注浆地基土的土壤密度、含水率、压缩性和抗剪强度等参数符合规范要求。

这意味着地基土质量较好,稳定性较高,能够满足建筑工程的要求。

在后续施工中,可以根据取芯检测结果合理选择工程处理方式,确保建筑结构的安全和稳定性。

八、参考文献[1]《建筑地基工程勘察规范》[2]《地基工程》以上为压实注浆地基土取芯检测报告的内容,通过对地基土的取芯检测,我们可以了解地基土的质量和稳定性,并为后续的建筑工程提供科学依据。

  1. 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. 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. 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)。

5.3 芯样应在制品的下列部位钻取:
a) 混凝土质量应具有代表性,不得在已破损的制品上钻取。

对先张法预应力混凝土管桩产品,不得在沉桩或沉桩后的管桩桩身上钻取;
b) 应在制品中部且便于钻芯机安装与操作的部位,同时离制品两端1.5 m 以外,且芯样的取样间距不宜小于 1 m ,应尽量避开预应力钢筋、螺旋筋密绕的部位及桩身钢模合缝处。

5.4 钻取的芯样直径为70 mm-100mm,一般不宜小于骨料最大粒径的3倍,在任何情况下不得小于骨料最大粒径的2倍。

5.5 钻芯机就位并安装平稳后,应将钻芯机固定,以便工作时不致产生位置偏移、跳动,钻芯机主轴应与被钻取芯样的制品的外表面切线相垂直。

5.6 钻芯时用于冷却钻头和排除混凝土料屑的冷却水的压力不宜小于0. 1 MPa,流量不宜小于3 L/min.
5.7 钻取芯样时,钻取速度应均匀,推进行程的速度不宜大于5 mm/min.
5.8 从钻孔中取出的芯样晾干后应及时标上清晰牢固的标记,并记录制品的编号、钻取位置和方向、取样日期等。

若钻取的芯样经锯切、磨平或补平加工后的高度和质量不能符合
6.2,6. 8的规定,则应重新钻取芯样。

5.9 芯样在运送前应仔细包装,搬运时应轻取轻放,不得挤压或碰撞。

6.1 芯样加工应由熟练的试验人员完成。

6.2 芯样抗压强度试件的高度和直径的比值为1.0-1.2.
6.3 芯样试件内不宜含有钢筋。

若不能满足此项要求,则1个试件内最多只允许含有2根钢筋,且钢筋应与芯样轴线垂直。

6.4 采用锯切机加工芯样时,应将芯样固定,并使锯切平面垂直芯样轴线。

锯切时必须将芯样内侧的浮浆、水泥净浆及砂浆层锯切掉。

锯切过程中应采用水冷却圆锯片和芯样。

6.5 芯样锯切后,应采用磨平机对芯样两端面进行磨平处理。

磨平处理过程中应保证芯样端面平整及芯样端面与轴线相垂直。

6.6 如经磨平加工的芯样试件不能符合6.8的规定,宜用环氧胶泥或硫磺胶泥等材料在专用补平装置上补平。

用环氧胶泥或硫磺胶泥作补平材料的厚度不宜大于2m m,补平时宜采用厚度不小于6m m、直径比芯样的直径大25mm以上的平板玻璃作基准平板,待补平材料达到设计强度后,再将芯样的补平面与平板玻璃脱离。

经端面补平后的芯样高度和直径的比值应符合6. 2的规定。

6.7 芯样在进行抗压强度试验前应对其几何尺寸、形位公差作下列项目测量:
a) 平均直径:用游标卡尺测量芯样上、中、下3个部位相互垂直的6处直径,取其算术平均值,精确至0 .1 m m;
b) 芯样高度:用游标卡尺测量芯样端面0°,90°,180°,270°4 处的高度,取其算术平均值,精确至0. 1 m m ;
c)芯样平面度:将钢板尺立起横放在芯样端面上,然后慢慢旋转360°,用塞尺测量其最大间隙,精确至0 .0 l m m ;
d) 芯样平行度:用游标卡尺测量芯样高度的最大值、最小值,求其差值,精确至0.l mm;
e) 芯样垂直度:将游标量角器的两只脚分别紧贴于芯样侧面和端面,测出其最
大偏差,一个端面测完后再测另一端面,精确至0.1°
f) 芯样圆柱度:将钢板尺靠在芯样的母线上,并沿圆周方向转动,用塞尺测量其与芯样表面之间的最大间隙,精确至0.l mm;
9)芯样端面与钢筋轴心的距离:若芯样内含钢筋,则应测量钢筋轴心与芯样端面较近一端的距离,精确至0.1 m m 。

6.8 芯样的外观质量及形位公差应符合下列规定:
a) 芯样不得有可见裂缝、掉角、孔洞;
b) 芯样圆柱度不得大于1.5 m m;
c) 芯样平面度不得大于0.0 6m m;
d) 芯样平行度不得大于1.0 m m;
e) 芯样垂直度不得大于2.0 °.。

相关文档
最新文档