超声回弹法检测混凝土强度的影响因素

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(完整版)实验报告--超声回弹综合法检测混凝土强度

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综合实验超声回弹综合法检测混凝土强度实验报告合肥学院建筑工程系超声回弹综合法检测混凝土强度实验报告姓名学号专业班级组别时间综合实验 超声回弹综合法检测混凝土强度实验报告一、项目概况、检测设备及检测依据 工程名称 工程地点 检测原因 检测项目 检测依据 检测环境 不密实区和空洞检测《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 检测数量 1 CECS21:2000检测日期 2013-5-15检测方法 无损法(超声法)检测过程 概述设备名称型号 量程范围 检定有效期0.1— 检测设备非金属超声波仪DJUS-05有效629000μs二、现场主要检测方法及原理:超声法检测混凝土缺陷记录表测点序号声时(μm) 40.00 37.00 37.50 36.50 38.00 37.00 35.50 38.50 39.00 38.50 37.00 36.50 37.50 39.50 39.00 声速(km/s) *2.500 2.703 2.667 2.740 2.632 2.703 2.817 2.597 2.564 2.597 2.703 2.740 2.667 *2.532 2.564 波幅(dB) 63.65 69.31 75.47 78.12 76.60 78.08 78.06 69.17 *63.01 69.52 75.41 78.12 76.65 *59.74 *59.71频率(kHz) 66.67 测距(mm) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.001 250.00 3 52.63 4 47.62 5 *41.67 *38.46 *33.33 55.56 6 7 8 9 58.82 10 11 12 13 14 15 55.56 47.62 45.45 *38.46 62.50 62.50三、检测结果 声速临界值 (km/s) 声速低限值 (km/s) 声速平均值 (km/s)2.556 0 主频临界值 (kHz) 主频平均值 (kHz) 波幅临界值 (dB)53.2 47.2 70.12.6441综合实验 超声回弹综合法检测混凝土强度实验报告声速标准差 0.054 0.021波幅平均值 (dB) 65.3声速离散系数判断依据 测点总数可疑点数声速临界152检测结论混凝土抗压强度换算值(MPa) 设 混凝土计 强度推 构 件 测强曲线备注平均 标准 最小 强 度 定值 名称 编号 (MPa)值 差 值A 轴梁128.0 0.90 25.0 国家曲线 C30 28.5 单件检测所测梁评定,其砼抗压强度推定值为: 28.5MPa指导 教 师 评 语成 绩指导教师: 日期:2。

回弹法检测混凝土抗压强度(PPT)

回弹法检测混凝土抗压强度(PPT)
回弹法检测混凝土抗压强度 (ppt)
目录
• 回弹法检测混凝土抗压强度概述 • 回弹仪的工作原理和结构 • 回弹法检测混凝土抗压强度的方
法和步骤 • 回弹法检测混凝土抗压强度的结
果分析和应用
目录
• 回弹法与其他混凝土抗压强度检 测方法的比较
• 回弹法检测混凝土抗压强度的案 例和实际应用
01
回弹法检测混凝土抗压强度 概述
回弹法的定义和原理
01
回弹法是一种通过测量混凝土表 面硬度和回弹值来推算其抗压强 度的无损检测方法。
02
原理:利用弹簧驱动的锤头冲击 混凝土表面,根据回弹距离和弹 簧的拉伸量计算回弹值,从而推 算混凝土的抗压强度。
回弹法的应用范围和限制
应用范围
适用于各类混凝土结构的表面抗 压强度检测,如混凝土梁、板、 柱等。
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02
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04
回弹仪主要由壳体、弹 簧、锤头、指针、刻度 尺等组成。
壳体是整个仪器的外壳, 内部装有弹簧和锤头等 部件。
锤头是回弹仪的核心部 件,其质量、形状和硬 度对回弹值的影响较大。
指针和刻度尺用于测量 锤头的回弹高度,从而 计算出回弹值。
回弹仪的校准和维护
使用前应检查回弹仪的各项功能是否 正常,确保锤头无松动、指针无卡滞 等现象。
明确检测目的,如确定混凝土 抗压强度是否满足设计要求, 为施工质量控制提供依据等。
选择合适的回弹仪
根据检测目的和要求,选择符 合国家标准的回弹仪,确保其 准确性和可靠性。
确定检测部位
根据施工图纸和现场实际情况 ,确定需要检测的混凝土构件 的部位和数量。
清理检测表面
清除混凝土表面的杂物、油污 、松散层等,确保回弹仪能够
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水泥混凝土强度检测方法

水泥混凝土强度检测方法

水泥混凝土非破损检测技术水泥混凝土路面或桥梁等结构物非破损检测技术目前主要有:回弹仪法、超声波法和超声一回弹综合法。

一、回弹法检测技术简介: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。

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7d~1000d,不适用于表层及内部质量有明显差异或内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范围。

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 类型国内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C5 0 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。

超声回弹综合法检测混凝土强度技术研究

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。

混凝土强度试验回弹法

混凝土强度试验回弹法
造成表面强度局部异常的常见原因有施工振捣过甚表面离析砂浆层太厚等混凝土表层强度几乎不影响构件的承载力和刚度因此若仍按规程以测区强度最小值来推定必然过于保守可能导致错误决策故有必要先进行异常值的判断当判定属于数据异常时有条件的可采取钻芯法进一步检测混凝土结构表层钢筋的影响混凝土结构表层钢筋的影响采用回弹仪所测得的回弹值只代表混凝土表面层采用回弹仪所测得的回弹值只代表混凝土表面层2233cmcm的的质量质量
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泵送混凝土的影响
根据福建省建筑科学研究院的试验研究,对于泵送混凝土 用测区混凝土强度换算得出的换算强度值普遍低于混凝土 的实际抗压强度值。换算强度值越低 , 误差越大,且正偏 差居多。当换算强度值在50MPa以上时影响减小。
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混凝土表面缺陷的影响
根据检测经验,构件混凝土局部表面偶尔出现强度异常低, 在分析排除施工或材料异常的情况下,应考虑存在混凝土 表面与内部强度差异较大的可能。造成表面强度局部异常 的常见原因有施工振捣过甚,表面离析,砂浆层太厚等 。 混凝土表层强度几乎不影响构件的承载力和刚度,因此若 仍按规程以测区强度最小值来推定,必然过于保守,可能 导致错误决策,故有必要先进行异常值的判断,当判定属 于数据异常时,有条件的可采取钻芯法进一步检测 。
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混凝土结构表层钢筋的影响
采用回弹仪所测得的回弹值只代表混凝土表面层2~3cm的 质量。因此,在实际工作中,钢筋对回弹值的影响要视钢 筋混凝土保护层厚度、钢筋直径及疏密程度而定。如果在 工程施工中,按规定混凝土中钢筋保护层厚度普遍大于 20mm,用回弹仪进行对比回弹,混凝土回弹值波动幅度不 大,可视为没有影响。在通常的情况下,混凝土保护层厚 度基本大于规范规定值,在回弹检测混凝土强度过程中, 对钢筋的影响可忽略不计。

回弹法检测混凝土抗压强度的常见问题及其处理

回弹法检测混凝土抗压强度的常见问题及其处理

回弹法检测混凝土抗压强度的常见问题及其处理摘要:随着我国建筑项目的不断增多,对于建筑工程整体质量要求也在不断提高,为了能够保证对建筑工程质量进行有效控制,可以通过检测混凝土抗压强度的方式来进行分析。

在混凝土抗压强度检测的过程中,回弹法能够进行无损检测,具有操作简单、成本较低的优势,所以值得推广。

本文就对回弹法检测混凝土抗压强度常见的问题以及解决对策进行分析,保证回弹法检测混凝土抗压强度的水平得到全面的提升。

关键词:回弹法;混凝土;抗压强度;常见问题混凝土强度评估作为整个建筑工程质量评估的重要组成部分,是建筑工程项目管理的重点。

在混凝土强度现场检测的过程中,包括核心算法、回弹法以及超声回弹法等等。

回弹法因为设备简单检测技术容易掌握,成本较低,所以能够在混凝土抗压检测中发挥良好的效能,为此必须要加强对于回弹法检测混凝土抗压强度的质量和水平保证,检测的结果更加的真实可靠,只有这样才能够提高。

工程项目建设的整体质量与水平。

一、回弹法检测(一)回弹法检测的适用条件在采用回弹法检测的过程中,最主要的就是对14-1000天左右抗压强度的普通混凝土进行检测并不适用于表面或者内部存在明显差异的混凝土构件缺陷检测通过回弹法检测的适用范围能够明确,必须要在工程项目施工的过程中采用回弹法,只有这样才能够保证检测结果的有效性。

(二)回弹仪的技术要求回弹仪作为回弹法检测最主要的设计,通过在标准状态下回弹产生的结果进行分析,能够有效的判断混凝土的抗压强度,但是在使用回弹仪的过程中,必须要加强对于回弹仪的正确校准和维护,在现场检测的过程中通过特殊的回弹仪进行判断,如果在检测时发现回弹仪的回弹值存在异常则必须要及时的进行解决,否则很有可能造成回弹仪检测结果存在问题。

(三)测区的分布在进行回弹法检测的过程中,必须要保证被检测区域表面清洁干净并且外表光滑平整,没有任何明显的缺陷,通常来说要保证结构或受力分布均匀,一般以大和小的中间为主,在中间两截面上上下伸缩的压缩比非常大,而在张力上剪切梁两端,必须要保证检测的程序一致,通过对钙力健和薄弱部位进行检测可以明显的提高检测的质量。

回弹法和超声回弹综合法检测混凝土强度在工程建设中的应用

回弹法和超声回弹综合法检测混凝土强度在工程建设中的应用摘要:在各类工程建设中,混凝土是最常用的施工材料之一。

混凝土的强度等级,是混凝土材料最基本、最重要的性能,对于混凝土结构的安全性与耐久性有着决定性影响。

但是,受到各种因素的影响,在实际施工中,经常出现混凝土强度回弹值偏低、混凝土抗压强度试验不符合设计要求等问题。

这些问题的存在,使得人们对混凝土实体的强度产生了怀疑。

在这种情况下,非常有必要选择合适的检测方法,对混凝土的强度进行科学、准确的检测。

回弹法和超声回弹综合法是现阶段最主流的两种混凝土强度检测方法。

本文重点围绕着两种方法在工程建设中的应用展开了论述,以供参考。

关键词:工程建设,混凝土强度,回弹法,超声回弹综合法在工程建设过程中,当工程主体混凝土浇筑完成,并形成实体之后,为了加强施工质量控制,需要直接在现场进行混凝土强度检测,确保混凝土的强度等级符合相关设计要求。

传统的混凝土强度检测方法是钻芯法,只是这种检测方法需要在混凝土结构上钻孔取样,虽然检测结果比较准确,但却会对混凝土结构产生难以逆转的损伤。

而回弹法和超声回弹综合法是近几年来最受认可的两种混凝土强度检测方法,在混凝土强度无损检测方面表现出了明显的优势。

但是,这两种混凝土强度检测方法的适用情况、使用过程以及使用效果具有一定的相似性。

检测人员在实际工作中很难做出正确的抉择。

所以,必须要对这两种检测方法的基本原理、应用过程以及适用条件等进行详细的分析,确保检测人员可以掌握这两种检测方法的应用差异,进而提高混凝土强度检测准确性,为工程建设的顺利进行提供保障。

一、回弹法检测混凝土强度在工程建设中的应用施密特,一个瑞士人,在1948年创造了回弹仪。

自此之后,回弹法检测混凝土强度在工程建设中的应用就越来越广泛。

我国在检测混凝土强度方面,也十分注重回弹法的应用。

并且,为了保证回弹法的应用深度与广度,出台了一系列规范和标准,例如《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)、《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)等[1]行业标准和地方标准,本文仅以《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011)行业标准进行简述。

回弹法检测混凝土强度的基本原理和方法

回弹法检测混凝土强度的基本原理和方法说起混凝土强度的检测方法,大家脑袋里肯定会冒出一些高大上的设备,像什么超声波、静载试验之类的,听着就让人有点头疼。

可今天咱们要聊的可不是什么复杂难懂的东西,而是个既简单又实用的办法——回弹法。

可能有些小伙伴已经眼睛一亮了:“回弹法?那不是用一个小玩意儿在墙上轻轻弹一弹就能知道混凝土强度吗?”没错!说得就是它。

这方法,说白了就像打游戏时用的一种“作弊”工具,通过敲一下混凝土,咱就能大致知道它的硬度咋样,省事又方便,谁不爱呢?先来说说啥叫回弹法。

它就是借助一个像枪一样的回弹仪,轻轻一按,弹簧就会把一个硬小钢针弹出来,碰到混凝土表面后,反弹回来的高度就能告诉我们混凝土的强度如何。

就像你在弹钢琴键一样,弹出来的声音、力度都能让你判断钢琴的音准。

回弹的高度越高,说明混凝土越硬,反之,则越软。

这个原理简单吧,听起来是不是还挺有趣?不过,虽然这个方法看起来简单,但也不是“捏着个东西乱弹”的。

回弹法可不是随便在哪弹都行。

你得保证混凝土表面要平整干净,不然回弹结果就不准确了。

你想,混凝土表面上要是有尘土、油渍或者是坑坑洼洼,那回弹仪一弹,反弹出来的高度肯定会受影响,完全就像你站在一块不平的地面上跳跃,效果肯定不理想。

检测的位置也不能太随意,最好是选择一些有代表性的地方,尤其是那些在结构承载上有重要作用的部位。

如果选得不对,那可是会误导你的。

说到这里,你可能会想:“咳,那这个回弹法测得准不准?”嗯,咱得这么说,回弹法它的精度还是挺高的,但它主要是测表面层的强度。

所以,如果你想了解混凝土的整体情况,单靠回弹法就不够了。

举个例子吧,就像你在外面看一颗水果,外皮亮闪闪的,看起来挺诱人,但你掰开一看,里面早就烂掉了。

所以,如果想了解更深层次的强度,还是得结合其他方法一起用,比如钻芯法、静载试验啥的。

不过话说回来,回弹法也不是一无是处。

它最大的优点就是快速、方便、不需要破坏混凝土,基本上就是个非破坏性的检测方法。

超声回弹综合法检测混凝土强度

超声回弹综合法检测混凝土强度1.发展概况超声回弹综合法检测混凝土强度,是1966年由罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首次提出的,并编制了有关技术规程,曾受到各国科技工作者的重视。

1976年我国引进了这一方法,在结合我国具体情况的基础上,许多科研单位进行了大量的试验。

近年来完成了多项科研成果,在结构混凝土工程的质量检测中已获得了广泛的推广应用。

1988年由中国工程标准化委员会批准了我国第一本《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:88);2005年由中国工程标准化协会修编为《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005)。

混凝土强度的综合法检测,就是采用两种或两种以上的单一方法或参数(力学的、物理的或声学的等)联合测试混凝土强度的方法。

由于综合法,比单一法测试误差小和较宽的适用范围,因此在混凝土的质量控制与检测中的应用愈来愈多。

一般来说,在合理选择各种单一方法组合的前提下,所采用的非破损测试方法越多,混凝土强度的测试精度也越高。

采用综合法测量混凝土强度时应符合以下原则:(1)单一法的仪器性能、测试技术和测试误差都应满足规定的要求;(2)在已查明单一法测强影响因素的基础上,应当采取对测强影响较大且相反的单一法进行综合,以便抵消或减少一些影响因素;(3)综合法比单一法应具有较小的测试误差和较宽的适应范围;(4)综合法适用于确定内部无缺陷部位的混凝土强度。

综合法测定混凝土强度的方法是较多的,如“超声波传播速度—回弹值”、“超声波传播速度—表面硬度”、“超声波传播速度—超声波衰减值”、“超声波传播速度—回弹值—碳化深度”以及“砂浆超声波传播速度—回弹值—碳化深度”等等综合法。

而声速—回弹综合法是国内外研究最多,应用最广的一种方法。

超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声时值及回弹值R,然后利用已建立起来的测强公式推算该测区混凝土强度f cu的一种方法。

超声回弹综合法检测混凝土强度报告

超声回弹综合法检测混凝土强度报告
混凝土强度测定是在工程中检测和衡量混凝土结构的强度性能的一种
方法。

近年来,超声回弹逐渐成为采用检测混凝土强度的前沿技术,也被
广泛应用于混凝土结构的强度检测和评价。

本文将介绍使用超声回弹综合
法检测混凝土强度的基本原理,包括测量原理、参数计算及结果判断等。

一、测量原理
1)用超声检测仪安装超声检测传感器,将发射器置于混凝土表面上,并将接收器置于想要检测的施工深度处;
2)选择超声波的发射频率,测量表面超声波和底部超声波的时间差;
3)使用统计法对测量的时间差进行分析,根据分析结果得出混凝土
强度测定结果。

二、参数计算
超声回弹综合法检测混凝土强度的参数有:表面超声波时差(t1),
底部超声波时差(t2),统计时差(t3),传播速度(V),超声波在混
凝土表面的损耗系数(μ1),超声波在施工深度处的损耗系数(μ2),
混凝土初始弹性模量(E1),混凝土表面的衰减系数(k1)。

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超声回弹法检测混凝土强度的影响因素
姚亮
中设设计集团股份有限公司
摘要:本文通过对超声回弹法检测混凝土的抗压强度的介绍,同时根据苏州港太仓港区新泾作业区润禾码头一期工程项目实例数据,对使用超声回弹法来检测混凝土的强度其影响的因素进行深入探究,以此来解决超声回弹法检测混凝土抗压强度的精准性问题。

关键词:超声回弹法;影响因素;分析
1前言
使用超声回弹法的领域较多,其主要是因为该方法属于无损检测,不会对混凝土结构或者构件造成物理性破坏,其次仪器使用的便捷性、经济性,受到大多数检测人员的喜爱。

国内对于超声回弹法使用在检测混凝土强度的时间为上世纪八十年代,并且对此技术开展了大范围的研究,而后对其测强曲线进行统一性规范。

2工程简介
苏州港太仓港区新泾作业区润禾码头一期工程位于江苏省太仓市境内长江南岸,与上海崇明岛隔江相望,距离上游徐六泾节点约24km,下游至浏河口约23km。

码头采用高桩梁板结构,共分为6个结构分段,自上游至下游依次分为普通装卸区、滚装区、调试滚装区。

引桥采用与码头一致的高桩梁板式结构,跨度为8m,宽度为32m。

引桥桩基采用Φ1000PHC管桩,靠近大堤水深较浅的区域采用Φ1200钻孔灌注桩。

每榀排架布置8根桩。

引桥结构分段长度标准段为72m,接岸结构段长76.3m,接码头结构段长65.3m。

结构段分缝处采用简支结构处理。

引桥上部结构为现浇横梁、叠合纵梁、叠合面板、现浇面层。

苏州港太仓港区新泾作业区润禾码头一期工程项目由于结构断面多、工期紧、检测任务重,拟采用超声回弹法检测混凝土的抗压强度。

施工过程中积累了大量检测数据,下文暨对超声回弹法检测混凝土抗压强度的影响因素进行实例分析总结。

3实验方式
3.1研究材料
本次选取的材料为:水泥;中国海螺水泥厂生产的P.O42.5普通硅酸盐水泥,粗集料;安徽八大鼓矿业集团生产的5-16mm、16-31.5mm间断级配粗集料,按4:6比例掺配后,满足5-31.5mm 连续级配范围要求。

细集料;采用江西赣江生产的中砂,其细度模数为2.8。

外加剂;采用上海华登建材有限公司生产的聚羧酸高性能减水剂,减水率25%。

水;采用地下水。

3.2研究设备
本文研究的设备选取使用由北京康科瑞工程检测技术有限公司制造生产的超声检验分析仪,其属于智能型的非金属型号。

配合使用的回弹仪为山东乐陵回弹仪厂制造生产的回弹仪,其型号为ZC-3A。

并且在与每次试验前均对仪器进行了校验。

3.3研究参数
(1)基准配合比的确定;按混凝土等级为C50进行试拌、制件,坍落度控制为140mm-180mm,在对样本进行制件期间,其质量统一无差异,并且其养护条件和年龄也相同。

为保证数据均匀准确并具有代表性,减少异常值和异常组对回归分析和影响因素分析的影响,采用格拉布斯检测(以下简称G检测)检测异常数据,G检测大于95%即为高度异常值,大于99%应予以剔除;异常组用CECS:2005第6.0.8条检测,实测抗压强度值差异过大的数据组将被剔除。

(2)混凝土制件样本120个,其中有40个样本为150mm*150mm*150mm,40个样本为150mm*150mm*300mm,40个样本为150mm*150mm*450mm。

4实验结果与分析
本章主要论述原材料和设备的频率以及测距和测试角度方面对混凝土的强度检测因素实施综合性分析研究。

4.1原材料实验分析
依照检测结果,将对比前后测强曲线各参数及相对标准误差和相关系数的变化,研究的成果主要为以下两个方面。

一是在骨料的方面影响较小。

在进行测强曲线比较后,未发生影响的情况,因此不存在修正的情况。

二是相应的数据结果中清晰的显示出水泥的不同对测强曲线会造成相应的影响。

所以,要首先对不同品种的水泥对测强曲线影响的程度进行检验,才能依照具体的状况进行相应的修正。

4.2设备频率实验分析
通过调整超声仪测试频率30kHz和54kHz以及82kHz,对相同的一组立方试件上测试,测试后计算声速值。

对声速数值产生影响的方面为频率,其呈现出在声速数值较高的情况下频率也较高。

所以在实施曲线数据收集的期间,文章对换能器进行统一的使用,均为北京康科瑞工程检测技术有限公司生产超声检查分析仪器和50kHz的换能器。

4.3测距实验分析
在现场进行相应的检测以后,对相应的数据实时记录而后对声速的数值进行有效的计算,最后将相同的强度等级和相同的测量距离的均值进行求出。

其呈现出的结果为,在测量距离不断增长的情况下,测量的声速值也在逐步的降低,尤其是测量距离在80mm的时候,声速值的减少情况较为明显。

在测量的距离高于800mm的时候,呈现出声速值降低的情况区域缓慢。

因此在施工检测期间要充分的予以关注。

4.4测试角度实验分析
在A的方位放置相应的换能器,同时在B和C以及D的位置依次放置相应的换能器,依次来进行平行的测量和对角的测量。

在相应的数据结果显现后发现,一是K=Vd/Vp=4450/4357= 1.021(Vd为对测波速;Vp为平波速)。

二是对测波速和角测波速接近。

三是平测法离散性大,标准差较对测法大。

5结论
文章在对相应的研究后,并依照研究的结果汇总出以下的观点,一是使用超声回弹法对混凝土的强度进行检验后发现,骨料对其曲线的影响相对较小,但不同的水泥品种会对超声回弹产生相应的影响,因此要提前构建相应的曲线,以此来确保后期修正。

二是对声速测量数值期间,设备的频率会产生相应的影响,并且呈现出在频率相对较高的情况下其测试的声速数值也就最高。

所以,要全面的考虑设备频率对其的影响,同时尽可能的使用相同的设备。

三是测量的距离对于声速会产生相应的影响,尤其是测量的距离在800mm的内,声速值的减低的状况相对较为明显。

总体来讲,文章从主要的影响因素入手分析,其主要的目的为提出一种分析影响因素的方法,同时需要综合考虑各种影响因素以保证准确性和适用性。

参考文献:
[1]陈钢.超声回弹综合法检测修正的必要性分析[J].广州建
筑,2015(5):55~59.
[2]孟凡深.无损测强主要影响因素的显著性分析[J].福建建材,2016(2):33~37.
254。

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