结构无损检测.ppt

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结构无损检测

4. 检测原理 1948年瑞士斯密特(E.Schmidt)发明回弹仪。 4.1 基本原理 使用回弹仪的弹击拉簧驱动仪器内的弹击重锤,通过中心导杆,弹击混凝土的表面,并测得重锤反弹的距离,以反弹距离与弹簧初始长度之比为回弹值R,由它与混凝土强度的相关关系来推定混凝土强度。 (1)表面硬度法(硬度—强度): a.用标准动能(重锤)弹击混凝土表面; b.混凝土表面变形(弹性与塑性);弹性可恢复,塑性不可恢复(形成小坑) c.塑性变形消耗能量; d.塑性变形与硬度有关(硬度高,塑性变形小,消耗能量少;硬度低,塑性变形大,消耗能量多); e.未消耗的能量,为弹性变形能;回传回弹仪的重锤; 重锤回跳(回弹),回跳的高度为回弹值; (2) 回弹值的物理意义: 回弹值反映剩余能量的大小; 表面硬度低,弹击塑性变形大(吸收的能量多),弹性(剩余)能量少,回弹值小,混凝土强度低; 表面硬度高,弹击塑性变形小(吸收的能量少),弹性(剩余)能量多,回弹值高,混凝土强度高; (3) 回弹值的定义: 回弹值是剩余能量(弹性变形能)与初始(弹击)能量(2.207J)之比值的平方根; 回弹值为被弹回的值x与拉力弹簧工作时拉伸长度L的比值,R=x/L。 (4) 回弹值、表面硬度、混凝土强度的关系 回弹值高,表面硬度高,混凝土强度高; 回弹值低,表面硬度低,混凝土强度低; 回弹法检测混凝土强度的适用范围(JGJ/T23-2011) 5 回弹仪的构造和率定 5.1 构造 5.2 回弹仪的技术要求(JGJ/T23-2011) 率定:使用前应在洛氏硬度HRC为60士2的钢砧上,在室温(20士5)度的条件下进行率定。取连续弹击三次的稳定回弹值进行平均,其值在80士2。 每次检测前、后要率定; 80(±2) 5.3 回弹仪的检定(JGJ/T23-2011) 5.4 回弹仪的保养(JGJ/T23-2011) 5.4 回弹仪的保养(JGJ/T23-2011) 6. 检测技术 6.1 检测的原因 (1) 缺少试块,或试块缺乏代表性,或试块试验结果不满足设计和规范要求。 (2)工程实体质量监督抽查中监督检测; (3)监理单位在工程监理中实施的平行检验; (4) 房屋改造中对混凝土质量的了解。 (5) 商品房质量投诉中对混凝土强度的检测。 6.2 检测前的准备工作 6.3 检测方案 是抽检? 批量检测? 关于抽样的主体 关于抽样检测的样本数量 《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)第3.3.13条建筑结构检测中,检测批的最小样本容量不宜小于表3.3.13的限定值。 表3.3.13 建筑结构抽样检测的最小样本容量 关于检测批的概念 在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,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构件可以作为一个批量进行检测。 因此对于一般工程,同一层柱可作为一个批量进行检测;同一层梁、板作为另一个批量进行检测;抽样的原则应根据检测目的的不同而有所不同,作为常规质量监督和验收,应采用随机抽样方法;作为安全鉴定,以主要承重受力构件为主,如主梁、大跨度板、悬挑构件等;作为质量事故处理依据,应有设计等单位提出,另外,作为批量推定,当混凝土强度离散性较大时,应扩大抽样数量,使检测结果更具代表性。 举例1 举例2 每一结构和构件的测区应符合下列规定: 带悬壁的梁(挑梁根部应有测区) 异型柱 牛腿柱 剪力墙或混凝土墙板 杯形基础 筒体(电梯井,简体结构,混凝土筒仓) 测区混凝土强度的取芯修正(JGJ/T23-2011) 测区混凝土强度的取芯修正(DB33/T 1049-2008) 4.1.5 当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,可按《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03中的试验方法对检验结果加以修正,钻取芯样数量不应少于6个。钻取芯样时所测部位应钻取一个芯样,计算时,测区混凝土强度换算值应乘以修正系数,修正系数应按4.1.5计算: (4.1.5) 式中,η——修正系数,精确到0.01; ——第i个混凝土芯样试件的抗压强度值,精确到0.1MPa;

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