回弹法测混凝土强度计算(泵送含碳化深度自动计算)随机碳化深度
回弹法-混凝土强度自动计算表

测区 编号
测区位置
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Rm
检测 检测 检测 面修 面 角度 正值
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 强度换算平均值(MPa) 测面状态 测试角度 构件浇筑日期 测试:
40 42 42 38Biblioteka 40 38 44 36 40 38
40 36 46 38 38 40 40 40 40 40
普洱盛泰工程检测有限公司
WD209-11
回弹法检测混凝土强度记录表
检测依据 工程名称 构件混凝土类型 泵送混凝土 JGJT 23-2011 检测仪器 工程部位 2017.01.02 481 委托单号 试验日期 试验单位 检测 角度 修正 值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 碳化 深度 (mm ) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 泵送混 凝土修 正后测 区强度 值 (MPa) (MPa) 普通混 凝土修 正后测 区强度 值 / / / / / / / / / / 38.6 44.2 44.6 52.2 38.1 41.7 46.8 46.8 42.9 46.8 43.8 201702001 2017.02.14
00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00° 00°
强度换算标准差 回弹 仪 复核:
构件强度推定值(MPa) 型号 编号
侧面、表面、底面、干燥、潮湿、光洁、粗糙 水平、向上、向下
率定值
81
30 44 52 42 38 42 42 36 42 42 3.75
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。
混凝土强度_回弹法_碳化深度_自动计算

6层 梁 板
30
柱 30
7层 梁 板
30
1 32 34 35 32 36 37 34 34 40 35 34 34 34 35 34 32 34.3 水平 侧面 1 2 42 35 38 35 38 41 41 32 34 32 34 38 34 39 32 35 36.0 水平 侧面 1 1 39 41 40 38 36 40 38 34 32 35 32 35 35 32 38 40 36.8 水平 侧面 1 2 41 36 39 39 44 34 39 36 42 38 36 42 40 44 43 42 39.8 水平 侧面 1 1 34 32 38 38 40 40 32 38 30 30 35 32 32 33 33 33 34 水平 侧面 1 2 35 34 37 34 34 34 37 32 34 34 30 35 35 35 34 32 34.3 水平 侧面 1 1 34 32 39 34 40 32 37 34 35 32 34 31 32 32 32 35 33.4 水平 侧面 1 2 33 34 39 35 35 34 34 34 34 34 32 32 34 31 34 35 34 水平 侧面 1 1 34 33 31 27 30 34 34 32 32 32 33 30 33 34 34 33 32.7 水平 侧面 1 2 34 34 34 36 34 40 32 36 36 36 36 34 27 34 36 34 34.8 水平 侧面 1 1 36 36 30 36 36 38 37 40 36 32 40 35 35 38 38 39 36.6 水平 侧面 1 2 45 36 32 34 30 34 32 32 34 34 33 32 32 32 40 35 33.2 水平 侧面 1 1 31 32 35 34 30 32 30 34 30 32 32 32 32 32 30 33 31.8 水平 侧面 1 2 38 32 34 30 32 34 34 32 41 35 30 32 34 30 32 32 32.8 水平 侧面 1 1 32 32 34 35 34 34 31 40 30 32 32 32 30 34 30 35 32.7 水平 侧面 1 2 30 32 32 32 34 30 32 35 32 32 30 32 34 38 32 30 32 水平 侧面 1 1 32 32 30 34 34 34 41 32 44 32 34 33 35 34 40 36 33.8 水平 侧面 1 2 34 32 32 32 34 35 31 32 32 34 36 34 34 35 39 37 33.6 水平 侧面 1 1 36 34 34 36 32 34 35 38 32 31 10 10 10 10 10 10 26.2 水平 侧面 1 2 36 32 35 34 32 32 30 32 34 35 32 31 34 32 32 32 32.6 水平 侧面 1 1 37 42 35 38 34 39 38 37 35 39 39 39 39 36 38 39 38 水平 侧面 1 2 40 40 41 35 35 38 41 40 39 35 47 39 39 35 38 35 38.3 水平 侧面 1 1 40 40 44 44 45 40 42 41 44 42 42 42 43 43 39 41 42 水平 侧面 1
回弹法检测泵送混凝土换算表

附录B测区泵送混凝土强度换算表表B测区泵送混凝土强度换算表
注:表中未注明的测区混凝土强度换算值为小于10 MPa或大于60MPa a 表中数值是根据曲线方程f = 0.034488
/?L940()10M)(,,73rfw)计算。
附录C非水平方向检测时的回弹值修正值
表C非水平方向检测时的回弹值修正值
注:1心/卜于20或大于50时,分别按20或50査表:
2表中未列入的相应于心幺的修正值R Q可用内插法求得,精确至。
附录D不同浇筑面的回弹值修正值
表D不同浇筑面的回弹值修正值
注:1总或忠小于20或大于50时,分别按20或50査表;
2表中有关混凝丄浇筑表而的修正系数,是指一般原浆抹而的修正值:
3表中有关混凝上浇筑底面的修正系数,是指构件底面与侧而采用同一类模板在正常浇筑情况下的修正值:
4表中未列入相应于盅或瞪的&和可用内插法求得,精确至。
回弹法检测混凝土强度计算表(自动计算_无表格保护_可编辑)

工程名称: 监理单位: 试验依据、标准 混凝土浇筑日期 编 号 构 件 情 况 部 位 设计强度等级 龄 期
测区编号 1 2 测 3 4 5 6 回 点 7 8 9 读 弹 数 10 11 12 13 14 15 16 值 测区平均值 检测角度 角度修正值 角度修正后 浇筑面修正值 浇筑面修正后 每测区碳化深度(mm) 平均碳化深度值(mm) 平均碳化深度值(mm) 碳化深度平均值计算 碳化深度1 碳化深度2 碳化深度3 测区混凝土强度换算值 (MPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 水平方向 0 0 0 0 0 0 0 0 1
施工单位: JGJ/T 23-2001 2012年9月21日 工程部位 检测日期 混凝土种类 结构墙体 泵送混凝土 测面状态 干燥、平整、无污染
4 5 6 7 8 9
地下一层,地下二层结构 2012年10月25日 型号 回 弹 仪 管理编号 率定值 检定编号
10 11 12
JGT-A 465 80± 2 12060158
13 14 15砼修正值 检测结果
强度平均值(MPa)
最小测区强度值(MPa)
强度标准差
强度推定值(MPa)
+3.0
备注 附测区平面布置图; 强度推定值=强度平均值-1.645*强度标准差+泵送砼修正值
检测:
记录:
复核:
审核:
用回弹法检测混凝土的强度

用回弹法检测混凝土的强度目前,在现场检测混凝土强度过程中,有许多种不同的检测方法,如钻芯法、拔出法、压痕法、射击法、回弹法、超声法、回弹超声综合法等,其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法。
下面我们就以回弹法检测进行探讨,所谓回弹法是通过回弹仪(一种直射锤击式仪器)测定混凝土表面硬度继而推定其抗压强度的方法。
因此,我们在检测工程结构中的普通混凝土抗压强度时用回弹法检测是最为快捷有效的方法。
1、回弹法的工作原理以及特征1.1回弹法的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。
为此我们根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。
1.2回弹法的特征回弹法是当前检测建筑结构的一种非破损检测方法。
我们之所以利用回弹法检测混凝土的抗压强度是由于它具有仪器简单、操作方便、快捷、灵活等优点,因而在建筑工程结构质量检测中得到广泛的应用。
但是我们还必须清楚的认识到用回弹法检测存在的局限性,它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。
2、如何布置测区以及用回弹法进行检测2.1测区的选取测区的选取也是一个关键,通常情况是在构件上选择及布置测区,一般要取10个测区(对某一方向尺寸少于4.5m另一方向尺寸小于0.3m的结构或构件可取5~10个测区)。
测区面积宜在20×2 0cm范围内,表面应清洁平整、干燥。
如果测区表面有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝麻面时,可用砂轮清除疏松层和杂物,并清干净残留的粉末或碎屑。
测区应均匀布置在可测面上。
相邻两测区间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离宜在0. 2~0.5m范围。
测区优先考虑布置在构件的的两个对称测面上,也可只选在一个可测面上;同样测区优先布置在混凝土浇筑侧面上,条件不允许时可布置在砼浇筑的表面和底面上。
回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回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0.04㎡。
(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。
回弹法检测泵送混凝土换算表

附录B测区泵送混凝土强度换算表表B 测区泵送混凝土强度换算表
表中数值是根据曲线方程)
.110
9400
(
0173
.0
=计算。
f-
034488
.0dm
R
附录C 非水平方向检测时的回弹值修正值
表C 非水平方向检测时的回弹值修正值
注:1
R小于20或大于50时,分别按20或50查表;
α
m
2 表中未列入的相应于
R的修正值αm R,可用内插法求得,精确至。
α
m
附录D 不同浇筑面的回弹值修正值
表D 不同浇筑面的回弹值修正值
注:1t
R或b m R小于20或大于50时,分别按20或50查表;
m
2表中有关混凝土浇筑表面的修正系数,是指一般原浆抹面的修正值;
3表中有关混凝土浇筑底面的修正系数,是指构件底面与侧面采用同
一类模板在正常浇筑情况下的修正值;
4表中未列入相应于t
R或b m R的t a R和b a R,可用内插法求得,精确至。
m。