回弹法、超声回弹综合法讲解
e
1 2
Esl 2
2.207 J
冲击动能为2.207J指针式混凝土回弹仪
冲击动能为2.207J数字式混凝土回弹仪
检测高强混凝土强度的重型的回弹仪,现已开发定型的有由中国建 研院结构所研制的GHT450型(标准冲击动能为4.5J)、由山东乐陵市回弹仪 厂生产的ZC1型(标准冲击动能为5.5J)和天津建筑仪器厂生产的HT1000型
3.2 影响回弹仪性能的主要因素
1)机芯主要零件的装配尺寸
Байду номын сангаас弹击拉簧的工作长度 弹击锤的冲击长度 弹击锤的起跳位置
2)零件的质量 3)机芯装配质量
拉簧的刚度 弹击杆前端曲率半径和后端的冲击面 指针长度和摩擦力 影响起跳位置的有关零件
3.3 回弹仪的操作、保养及校验
1)回弹仪使用要求及检测技术
见DBJ50-057-2006规程第3章、第4章 2)保养
3.4 钢砧率定的作用
1)作为校验回弹仪标准状态的一种方法; 2)可反映弹击杆、中心导杆和弹击锤的加工精度或工作时三者的 同轴性; 3)率定时通过转动弹击杆方向弹击,检查回弹仪测试性能的稳定 性; 4)判断仪器经使用后有无损坏的零部件或其它故障或有无污物。
总之,钢砧率定值仅是校验仪器标准状态的一项指标,是确定回弹 仪应进行保养、检定、可否使用的一个有效检验方法。率定回弹仪
及时清除伸出仪器外壳的弹击杆、刻度尺表面及外壳上的污垢 和尘土;测试次数较多,对测试值有怀疑时,应将仪器拆卸,并 用清洗剂清洗机芯的主要零件及冲击锤内孔。 3)校验
仪器超过检定期限,累计次数超过规定或零部件受到损坏需要 更换等情况皆应送校验单位进行校验。 校验合格的仪器应符合下列标准状态:
a.弹击脱钩瞬间,标称动能应为2.207J,率定值为80±2; b.弹击拉簧的工作长度应为61.5mm,冲击长度应为75mm; c.指针块在指针轴全长上的摩擦力为0.5~0.8N; d.弹击杆前端的曲率半径为25mm; e.操作轻便,脱钩灵活。
回弹法、超声回弹综合法 检测混凝土抗压强度
重庆市建筑科学研究院 李建茹
回弹法检测混凝土抗压强度
1 应用概况
回弹仪最早由瑞士人施米特(E.Schmidt)于1948年发明。后由苏黎 世材料试验室发表了研究报告,此后便开始应用回弹仪检测混凝土的 强度,应用至今已有60多年的历史。虽然其间无损检测混凝土强度不 断有新的方法出现,但由于回弹仪构造简单、操作方法简便、测试值 在一定条件下与混凝土强度有较好的相关性、测试费用低廉等特点, 至今它仍然未失去现场应用的优越性,被国际学术界公认为混凝土无 损检测的基本方法之一。许多国家或协会都制定了回弹法的应用技术 标准。
我国自50年代中期开始采用回弹仪测定混凝土抗压强度。1963年建设部
建研院结构所先后召开和出版了“回弹仪检测混凝土强度和构件试验方法
技术交流会” 和《混凝土强度的回弹仪检测技术》一书,促进了回弹法测
定混凝土强度的推广和应用。1978年国家建委将混凝土无损检测技术研究列
入建筑科学发展计划,组建了以陕西省建筑科学研究设计院为组长单位的
e
量的损失。
3 回弹仪
3.1 回弹仪的类型 目前我国生产的回弹仪按冲击动能分为轻型、中型和重型;按
示值显示方式分为指针式和数显式。普通混凝土强度检测通常使用 冲击动能为2.207J的中型指针式回弹仪。重庆地区现一般使用天津 建筑仪器厂生产的HT225型或山东乐陵市回弹仪厂生产的ZCA-3型 回弹仪。随着高强混凝土在工程中的应用,现已研制并生产出多种 用于检测C60~ C80等级的高强混凝土回弹仪。回弹仪内部构造及外 形见下图。
全国性的协作研究组,开始对回弹法仪器的性能、测试技术、数据处理及
强度推算方法等进行系统研究并于85年颁布了JGJ 23-85《回弹法检测混凝
土抗压强度技术规程》。之后又于1992年、2001年先后2次修订为JGJ /T23
-92、JGJ /T23-2001标准。
重庆市建筑科学研究院是全国协作研究组成员单位之一。在参与国家
当重锤被拉伸到冲击前的起始状态时,若重锤的质量
一定,则这时重锤所具有的势能e为:
e
1 2
Esl 2
(2.1)
式中 Es —拉力弹簧的刚度系数; l —拉力弹簧的起始拉伸长度。
当混凝土受重锤冲击后,产生瞬时弹性变形,其恢复力使
重锤被反弹,反弹的距离若为x,此时具有的势能为:
ex
1 2
Es
x
2
(2.2)
2006) 。回弹仪检测混凝土强度方法现已广泛用于建设工程中,成为控制、
评定混凝土强度质量不可缺少的重要方法。
2 回弹仪测强的基本原理
回弹仪是由一个弹簧驱动的重锤,通过撞击弹击杆,
将力传于混凝土表面,使重锤反弹。把重锤反弹的距离以回
弹值表示,作为与混凝土强度相关的指标(即反弹距离与 弹簧初始长度之比),来推定混凝土强度。由于测量是在 混凝土表面进行,所以应属于一种表面硬度法。
式中 x—重锤反弹位置时弹簧的的拉伸长度。
重锤弹击后,所消耗的能量为:
e e ex (2.3)
将(2.1)、(2.2)式代入(2.3)式得:
e
Esl 2
Es x2
e1
x
2
(2.4)
令R
x
2
2
l
,因为l 为定值,所以R与x成正比。将R代入(2.4)式,
l
得 R ex ,称R为回弹值,回弹值R反映了重锤冲击过程中能
(标准冲击动能为9.5J) 。通过大量试验研究,建立了高强混凝土回弹法测
强曲线,并颁布或即将颁布相关检测技术规程,如中国建研院结构所的 Q/JY17-2000 《回弹法检测高强混凝土强度技术规程》、陕西省建研院即 将修编完成的JGJ/T 23-20××《回弹法检测混凝土强度技术规程》、中国 建研院的JGJ/T《高强混凝土强度检测技术规程》。重庆市建科院目前在 已取得高强混凝土强度检测技术研究和试验的成果基础上,已开始编制重 庆地区高强混凝土强度检测技术规程。
项目研究和规程的编制中于1975年开始,同时开始了重庆地区混凝土强度的
回弹法检测研究和应用并于84年12月完成《重庆市回弹法检测混凝土抗压强
度技术规程》的编制并经重庆市建委批准颁布执行(编号为DBJ20Y13-84)。
2006年12月又完成对该规程的修编并批准于2007年3月执行(编号DBJ5-057-
超声回弹综合法检测混凝土强度技术研究
交通科技与管理177工程技术1 超声回弹综合法技术优势超声法和回弹法都是以材料的应力、应变行为与强度的关系为依据。
超声速度主要反映材料的弹性性质,同时由于它穿过材料,因而也反映了材料内部结构的某些信息。
回弹法反映了材料的弹性性质,同时在一定程度上也反映了材料的塑性性质,但它只能反映混凝土表层(约3 cm)的状态。
因此超声与回弹值的综合,既能反映混凝土的弹性,又能反映混凝土的塑性;既能反映表层的状态,又能反映内部的构造,自然能较准确地反映混凝土的强度。
2 超声检测设备简介超声检测设备和器材包括超声波检测仪、换能器、试块、耦合剂和机械扫查装置等。
超声检测仪和换能器对超声检测系统的性能起着关键性的作用,是产生超声波并对经材料中传播后的超声波信号进行接收、处理、显示的部分。
由这些设备组成一个综合的超声检测系统,系统的总体性能不仅受到各个分设备的影响,还在很大程度上取决于它们之间的配合。
随着工业生产自动化程度的提高,对检测的可靠性、速度提出了更高的要求,以往的手工检测越来越多地被自动检测系统取代。
3 超声回弹综合法的混凝土强度检测试验案例分析超声回弹综合法检测混凝土抗压强度已广泛应用于各个工程行业,下面以桥梁工程为例,简要介绍超声回弹综合法在公路工程中的应用。
桥梁工程中的混凝土强度检测分为两部分:一是下部结构的墩柱和桥台混凝土强度检测,如肋板式桥台、重力式桥台、圆柱形墩柱、矩形墩柱(空心薄壁墩)、变截面墩柱等等;二是上部结构的梁板混凝土强度检测,如预应力箱梁、T梁、空心板、支架现浇梁板、悬臂现浇连续梁板等等。
3.1 下部结构(1)依据现场超声回弹工作程序,进行超声回弹的检测,了解检测目的,工程概况和相关混凝土的技术资料,进场开展工作。
根据混凝土的强度等级(墩柱一般为C30-C40)采用合适的回弹仪进行回弹强度检测,再根据构件的形状和现场的可操作性选取合适的声速采集方式进行声速采集,例如对圆柱形墩柱可采用对测,对矩形墩柱和桥台可采用平测进行声速采集。
超声回弹综合法检测混凝土强度的应用
邻面或同一面上布置 。测 区宜均 匀布置 ,相邻两测 区的 间距 不宜大于2 m。测试面应清洁、平 整、干燥 ,不应有接缝 、施 工缝 、饰面层 、浮浆和油 垢,并应避开蜂窝、麻面部位。必要
时 ,可用 砂 轮 片清 除杂 物和 磨 平 不平 整 处 , 察净 残 留粉 尘 。
按单 个构件检 测时 ,应在构件上均 匀布置 测区 ,每 个构 件上测 区数量 不应少于 1 个 ,同批构件按 批抽样检测时 ,构 0
件 抽 样 数 不 应 少 于 同 批 构 件 的 3 % ,且 不应 少 于 1 件 ;对 一 0 O
般施工质量 的检测和 结构性能的检测 ,可按照现行 国家标准 《 建筑结 构检测技术标准 》G /5 3 4的规定 抽样。对某一 BT 0 4
仪器接收放大器 的频响范围应与混凝 土超声检 测中所采
用的换能器的频率相适应 。检测 混凝 土所采用 的换 能器 一般 为2 0—2 0 H 混凝土 强度检 测为5 5 k z( O一1 O H O k z),所 以接 收放大器在此频响范 围内可 以满足 电气性能要求 。对仪器 不
能 单 纯 追 求 接 收 放 大 器 的增 益 ,应 同 时 考 虑 其 噪 声 水 平 ,采 用 信 噪 比 达 到 3 : 时 的 接 收 灵敏 度 较 为适 当 ,可 以直 观 地 反 1
5回弹 测 试 及 回弹 值 计 算 .
回弹测试 时,应始终保持 回弹仪的轴 线垂直于 混凝土测
试 面 。 宜 首 先 选 择 混 凝 土 浇 筑 方 向 的 侧 面 进 行 水 平 方 向测 试 。 如 不 具 备 浇 筑 方 向侧 面 水 平 测 试 的条 件 ,可 采 用 非水 平
状 态测试, 或测试混凝土浇筑 的项面或底面。
超声回弹综合法测定混凝土强度试验
超声回弹综合法测定混凝土强度试验一、实验目的1.熟悉和掌握超声回弹综合法测混凝土强度的操作方法。
2. 掌握超声回弹综合法的数据处理和最后评定混凝土强度的方法。
二、使用设备和仪表1.回弹仪2.非金属超声检测仪3.探头(换能器)4.黄油(耦合剂),钢尺5.混凝土试件三、试验内容和步骤1.确定被测试件的测试部位,布置测点(1)每个测区的两个侧面布置8个回弹测点,测点均匀布置,测点间静距不得小于2cm。
(2)超声测点布置载回弹测试的同一测区内,在每个测区内的相对测试面上,应各布置3对测点。
2.测区表面清理、磨平测试面应避开蜂窝、麻面部位,要求平整干燥,不应有接缝、浮浆和油垢,必要时可用砂轮片清除杂物和磨平,并擦净粉尘。
3.回弹值测量。
(1)每一测区应先进行回弹测量,后进行超声测量。
(2)测量回弹值时宜使回弹仪处于水平状态,检测混凝土浇筑方向的侧面。
(3)检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,缓慢施压,准确读数,快速复位。
每一测点回弹值读数精确至1。
4.超声声速值的测量(1)发射和接受探头的轴线应在同一条直线上。
(2)探头与混凝土面之间涂上黄油等耦合剂,以确保耦合良好。
(3)超声测距L,即发射探头和接受探头之间混凝土厚度用钢尺量得,其误差应不大于1%。
四、试验数据处理及混凝土强度评定1.回弹值的处理计算(1)在每个测区的16个测点的16个回弹值i R 中,剔除3个最大值和3个最小值,然后将剩余的10个回弹值按下式计算测区平均回弹值(精确至0.1):101/10m i i R R ==∑(2)回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑面时,应按下式修正:m ma aa R R R =+式中:ma R -非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1。
aa R -非水平方向检测时回弹值的修正值,按附录附表2-3采用。
(3)回弹仪水平方向检测混凝土表面或底面时,应按下列公式修正:t t m m a R R R =+b b m m a R R R =+式中:m m t b R R 、-水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的的平均回弹值,精确至0.1。
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。
混凝土结构常用无损检测方法
混凝土结构常用无损检测方法 摘要:介绍了回弹法、超声波法、雷达法等各种混凝土无损检测方法的工作原理,分析了各自的特点及适用范围。
在实际工程中,宜使用两种或两种以上方法进行检测,以互相验证,提高检测的效率及可靠性。
?无论是工业及民用建筑,还是公路、铁路、水利及水电工程等都广泛使用混凝土材料,混凝土的质量关系到整个工程的质量。
传统的混凝土强度检验方法是在浇筑地点随机抽取试样,对试样进行抗压强度试验,由试验结果来评定混凝土的强度。
由于试样的制作条件、养护环境及受力状态与原位混凝土均存在着明显的差异,试样的实验结果难以全面、准确地反映原位混凝土的质量状况,显然无损检测是获得原位混凝土真实质量的有效方法。
早在20 世纪30 年代,人们就开始研究混凝土无损检测技术。
1948 年,瑞士科学家施密特(E. Schmidt )研制成回弹仪;1949 年莱斯利(Leslie )等人用超声脉冲成功检测混凝土;60 年代费格瓦洛(I. Facaoaru )提出用声速、回弹综合法估算混凝土强度;80 年代中期,美国的Mary Sansalone 等用机械波反射法进行混凝土无损检测;90 年代以来,随着科学技术的快速发展,涌现出一批新的测试方法,如微波吸收、雷达扫描、红外线谱、脉冲回波等方法。
我国从50年代开始引进瑞士、英国、波兰等国的超声波仪器和回弹仪,并结合工程应用开展了一定的研究工作;60 年代初我国研制成功多种型号的超声波仪器,随后广泛进行了混凝土无损检测技术的研究和应用;80 年代混凝土无损检测技术在我国得到快速发展,并取得了一定的研究成果,除了超声、回弹等无损检测方法外,还进行了钻芯法、后装拔出法的研究;90 年代以来,雷达技术、红外成像技术、冲击回波技术等进入实用阶段,同时超声波检测仪器也由模拟式发展为数字式,可将测试数据传入计算机进行各种数据处理,以进一步提高检测的可靠性。
混凝土无损检测的方法主要有回弹法、超声法、超声回弹综合法、雷达法、冲击回波法、红外成像法、钻芯法、拔出法及超声波CT 法等,其中钻芯法和拔出法属局部破损或半破损检测方法。
超声回弹综合法在混凝土强度检测中的应用
26.5m3,检测龄期 30d。首先对不同测区实施回弹测试,
后实施超声测试。监测区域选择 2 个对应面、相邻面或同
一面上,测量回弹值在测区中超声波的发射以及接收面弹
击 8 点 ;超声波单面平测的过程中选择在超声波发射与接
收测点间弹击 16 点,各个测点回弹值读取精度到 1。选
择浇筑方向的侧面设置回弹检测区域,数量 10 个,各个
方式。若条件不允许也可选择平测,把收发换能器置于检
测目标的相同测试面,平测过程中收发换能器连线需要和
附近钢筋轴线之间维持 40 到 50 度角,从而避免钢筋对
测试结果产生影响。如果在浇筑方向的侧面进行对测,那
么声速代表值需要按照测区内 3 点的声速值公式来计算 :
v
=
1 3
3
∑
i =1
ti
li −
to
三、超声回弹综合法测强的影响因素 1. 水泥种类 在同等环境条件之下,不同类型的水泥对于混凝土强 度以及测强曲线 R-N 并不会带来较大影响,对于强度与 声速曲线 R-V 存在细微影响。所以,当混凝土内外质量 均能够保持一致的情况下,声速值与回弹值、强度之间能 够保持一种良好规律,但是水泥类型的选择对超声回弹综 合检测法不会产生影响,因此予以忽略。 2. 碳化深度 当混凝土处于初期阶段时,内部含水量相对较高,因 此表面碳化情况也不是非常明显或不存在碳化问题,此时 所检测得到的回弹值通常较低,声速值较高。而随着实际 使用时间的延长,混凝土开始进入长龄期后,内部含水量 会慢慢降低,混凝土中的空隙开始被水化产物取代。应用 超声进行检测的过程中,超声波遇阻后直接反射到其他方 向,传播速度会明显降低,而超声波回弹综合法综合了两 种检测手段,其影响不是很大。
二、超声回弹综合法在混凝土强度检测中的应用 借助于低频超声波检测仪以及标准动能 2.207J 回弹 仪,在相同测区分别检测声时 t 和回弹值 R,借助于强度 检测公式来获取检测区域混凝土强度值。以我国某高速公 路工程为例,该工程需要预制 T 梁 4000 片,并尽快测出 T 梁强度是否满足设计的具体要求。检测设备为一台康科 瑞 NM-4A 型的超声检测仪,采用超声回弹综合法来对 T 梁进行混凝土强度检测,并根据建设标准化协会的标准 CECS02 以及相关标准来进行 T 梁混凝土强度检测推算。 试验采用标准立方体试件,试件尺寸为 150 mm×150
回弹法检测混凝土强度的要点
回弹法检测混凝土强度的要点摘要:目前高速公路施工中普遍采用抗压强度试验来判断混凝土浇筑质量,这就需要现场取样并制备试块,现场抽取的试块由于养护环境、现场施工情况等不同,其结果会产生一定的偏差,因此难以表征已成型构件的真正状况。
我国现行《混凝土强度检验评定标准》规定:可采用钻芯法或非破损检验来推定结构中混凝土的强度。
由于钻芯法需要对已成型构件进行局部破坏,操作起来相对复杂,有可能破坏混凝土内的钢筋,需要有一定操作经验的工作人员来完成,所以在实际工程中更多地采用非破损检测方法。
关键词:超声回弹法;检测;混凝土强度1发展现状混凝土强度的检测方法根据其原理可分为:破损法和非破损法两种。
非破损法以回弹法为代表。
其主要反映混凝土的表面强度,浇筑完成时间短的混凝土结构,回弹值受外部环境影响不大,随着混凝土龄期的增长,外部因素如碳化的影响,检测结果就会有偏差。
而超声回弹综合法则是将超声法和回弹法相结合,由内及外全面检测,能够比较全面地反映影响混凝土强度的多种因素,相应的准确性和可靠性也大大提高。
超声回弹综合法综合了二者的优点。
首先,先测定超声波在混凝土构件中的传播时间T,根据构件的尺寸计算出超声波在混凝土中传播的声速值ν,然后,利用回弹值R,依据这两个测定的结果来推定混凝土强度fcu。
超声波在混凝土中传播的速度和其内部密实度有一定的相关性,通过这种相关性可以判断混凝土构件的浇筑质量。
最后可以建立三者之间的相关关系式fcu-ν-R。
2超声回弹综合法的特点2.1相互弥补物理参数可以反映该区域中混凝土构件的机械性质。
如果超出一定范围,则不会产生任何特殊效果。
例如,回弹r的值主要反映了混凝土的强度与指示砂浆的弹性函数的函数关系。
如果混凝土的强度相对较低,则回弹效果不敏感或效率低。
如果特定部件的横截面积大或者内部和外部重量之间存在差异,则难以反映特定元件的实际强度。
由于整个横截面的动态弹性,声音的超声波速度反映了混凝土的强度。
超声回弹综合法检测混凝土强度方法【图解】
超声回弹综合法检测混凝⼟强度⽅法【图解】⼯程检测仪器之混凝⼟超声波篇应⽤领域1.超声回弹法适⽤于以中型回弹仪、低频超声仪按综合法检测建筑结构和构筑物中的普通混凝⼟抗压强度。
2.当对结构的混凝⼟强度有怀疑时,按本⽅法进⾏检测,以推定混凝⼟强度,并作为处理混凝⼟质量问题的⼀个主要依据。
3.在具有⽤钻芯试件作校核的条件下,可按本⽅法对结构或构件长龄期的混凝⼟强度进⾏推定。
4.本检测⽅法不适⽤于下列情况的结构混凝⼟:①遭受冻害、化学侵蚀、⽕灾、⾼温损伤;②被测构件厚度⼩于100mm;③结构表⾯温度低于-4℃或⾼于60℃。
5.使⽤本⽅法检测所得的混凝⼟强度换算值,是根据⽤综合法取得的测值换算成相当于被测结构所处条件及龄期下边长150mm⽴⽅体试块的抗压强度;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。
6.应⽤本⽅法时,混凝⼟强度曲线应根据原材料品种、龄期和养护条件等,通过专门试验确定。
专⽤测强曲线和地区测强曲线的强度误差规定如下:①专⽤测强曲线,相对标准误差≤±12%;①专⽤测强曲线,相对标准误差≤±12%;②地区测强曲线,相对标准误差≤±14%;③检测结构或构件的混凝⼟强度时,应优先采⽤专⽤或地区测强曲线。
当缺少该类曲线时,经过验证证明符合要求后,⽅可采⽤通⽤测强曲线。
符合标准1.《超声回弹综合法检测混凝⼟强度技术规程》CECS02-20052.《混凝⼟结构设计规范》GB50010-2011关于检测数量和测区相关规程摘录CECS 02:2005 超声回弹综合法检测混凝⼟强度技术规程5 测区回弹值和声速值的测量及计算5.1.2 检测数量应符合下列规定:1.按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,每个构件上测区数量不应少于10个;2.同批构件按批抽样检测时,构件抽样数不应少于同批构件的30%,且不应少于10 件;对⼀般施⼯质量的检测和结构性能的检测,可按照现⾏国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344 的规定抽样。
回弹法检测混凝土强度分析
回弹法检测混凝土强度分析导言现场检测混凝土强度的检测方法很多,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、超声衰减综合法,射线法落球法等,其中回弹法、超声回弹综合法是应用最广的无损检测方法,混凝土试块的抗压强度与无损检测的参数(超声声速值、回弹值、拔出力等)之间建立起来的关系曲线称为测强曲线,它是无损检测推定混凝土强度的基础。
测强曲线根据材料来源,分为统一测强曲线、地区测强曲线和专用(率定)测强曲线三类。
利用回弹仪(一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。
下面着重介绍回弹法检测混凝土强度。
回弹法回弹法测试因其仪器价格便宜,试验费用低廉,操作简单方便,不受构件特征限制等优点,在国内外工程的质量检验、质量监督、事故处理和工程扩建中得到了更广泛的应用。
我国于20世纪五十年代中期,开始采用回弹法测定现场混凝土抗压强度,1978年,国家建委将混凝土无损检测技术研究列入了建筑科学发展计划,并提出了具有我国特色的回弹标准状态及“回弹值—深度—强度”相互关系;1985年8月1日,我国第一部无破损检验混凝土的技术标准——《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》(JGJ23—85)开始试行:1993年对回弹法规程作了修订,颁布了《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T23—92);2001年回弹法规程修订为《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T23-2001);2011年又对回弹法规程进行了修改,如今正执行的回弹法检测混凝土强度标准为《回弹法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T23-2011)。
检测原理及特点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。
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。
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程
《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》是由国家质量技术监督总局制定的技术规程,旨在指导混凝土强度的检测和质量评价。
该技术规程结合了超声回弹法和综合法,以实现对混凝土强度的快速、准确的检测和评价。
超声回弹法是一种基于声波反射原理的检测方法,通过发射声波,测量表面和内部混凝土结构的反射信号,从而获取混凝土强度。
它具有快速、准确、可靠、经济、简便等优点,可以有效地检测和评估混凝土的强度。
综合法是一种评价混凝土强度的方法,它可以有效地综合考虑混凝土的强度和其他性能参数,从而得出混凝土的整体强度。
通过综合考虑混凝土的理化性质、工作状态、结构形式、施工质量等,可以得到准确、可靠的混凝土强度数据。
超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程,是指在混凝土强度检测过程中,将超声回弹法和综合法相结合,发挥其各自的优势,实现混凝土强度的快速、准确的检测和评价。
超声回弹综合法的检测技术规程,可以保证混凝土强度测量的准确性,从而获得较高的检测质量。
此外,超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程,还可以有效地降
低混凝土强度检测的时间和成本,提高检测效率,为混凝土结构质量评价提供可靠的数据支持。
总之,超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程,是检测混凝土结构质量的重要手段,也是混凝土结构质量评价的重要依据。
它可以有效地提高混凝土强度检测的准确性、可靠性和效率,为混凝土结构的质量评价提供可靠的数据支持。
