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目录
1项目概况 1
2检测目的、内容和依据 1
2.1检测目的和内容 1
2.2检测依据 1
3检测仪器设备与方法 1
3.1检测仪器设备 2
3.2检测方法 2
3.3布设测区 3
4检测结果与分析 4
5检测结论 6
混凝土电阻率检测评定报告
1项目概况
立交桥位于,平面呈X形。为第三层高架,分为4联,每联3~7跨共21跨。第3联为变高度预应力钢筋混凝土箱梁外,跨径为(35+50+35)m,混凝土强度等级C50。变高度箱梁立面如图1.1所示。
图1.1变高度箱梁立面图
2检测目的、内容和依据
2.1检测目的和内容
为了解公司在结构混凝土电阻率检测评定的检测能力,受CNAS评审组委托,2015年07月
2.2检测依据
(1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004);
(2)《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/TJ21-2011);
(3)《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013)。
3检测仪器设备与方法
混凝土的电阻率在锈蚀预警时起着很重要的作用。混凝土电阻率反映了混凝土的导电性能,可间接评判钢筋的可能锈蚀速率。通常混凝土电阻率越小,混凝土的导电能力越强,钢筋锈蚀发展速度越快。电阻率通过公式R=V/I及进行计算,其中R为电极电阻,V为电极电压,I为电极电流,为电阻率,a为电极间距。
3.1检测仪器设备
本次检测采用四电极法对主要受力部位的混凝土电阻率进行了测定,测试设备如图3.1所示,混凝土电阻率测试仪技术参数一览表,如表3.1所示。
图3.1测试设备:混凝土电阻率测试仪(ZXL-4000A
表3.1混凝土电阻率测试仪技术参数一览表
型号及编号
ZXL-4000AQ20
量程
0~20;0~200;0~2000
显示分辨率
0.1
准确度
最大测试范围
2000
3.2检测方法
1、测试前,用清水对海绵塞进行清洗,将吸水后的海绵塞分别塞入四个电极中,确保海绵塞紧。
2、先把探头和电缆连接,然后将电缆连接到主机的插槽上,在连接好后再开机。
3、对电阻率测试仪进行标准块标定,当探头和标准块接触后,用手压紧探头和标准接触块;电流达到99%时查测试结果是否在29~33之间,如果在此区间范围内,则可进行测量。
4、检测过程中,保持混凝土表面处于最好测试状态。混凝土表面太干或太湿,会造成测试结果不准确;当混凝土表面被污染时,测试无法进行,将造成测试结果错误。
5、测试结束后,将海绵塞取出在水中清洗、挤干后保存。Wenner探头上金属部件,应擦干后保存,以免生锈。
3.3布设测区
本次混凝土电阻率测试共布设30个测区,在测区上布置测试网格,网格节点为测点,网格间距为200mm×200mm,测点与构件边缘的距离应大于50mm,测区混凝土表面平整清洁;测区应统一标号,注明位置,并描述其外观情况。测区布置示意图如图3.2所示。
图3.2测区布置示意图(测区纵、横向间距均为100cm)
4检测结果与分析
测试过程环境温度为29.6~29.7℃,湿度为49%,混凝土电阻率测试结果如表4.1
表4.1混凝土电阻率测试结果
检测部位
测区编号
温度
(℃)
湿度
(%)
混凝土电阻率
()
最小值
()
第13跨箱梁
底板跨中部位
1
29.6
49
395
109
2
29.6
49
278
3
29.6
49
361
4
29.6
49
198
5
29.6
49
298
6
29.6
49
235
7
29.6
49
241
8
29.6
49
109
9
29.6
49
151
10
29.6
49
131
11
29.7
49
235
12
29.7
49
236
13
29.7
49
183
14
29.7
49
165
15
29.7
49
170
16
29.7
49
147
17
29.7
49
235
18
29.7
49
245
19
29.7
49
189
20
29.7
49
230
21
29.6
49
369
22
29.6
49
371
23
29.6
49
325
24
29.6
49
270
25
29.6
49
198
26
29.6
49
176
27
29.6
49
235
28
29.6
49
240
29
29.6
49
235
30
29.6
49
261
依据《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)附录D.0.8条,混凝土电阻率与钢筋锈蚀状态判别,如表4.2所示。
表4.2混凝土电阻率与钢筋锈蚀状态判别(GB/T50344-2004)
序号
混凝土电阻率()
钢筋锈蚀状态判别
1
>100
钢
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