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回弹法检测混凝土强度;主要内容;一、混凝土强度检测方法; 半破损法是以不影响结构或构件的承载力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,然后根据试验值与结构混凝土标准强度的相关关系,换算成标准强度换算值。
主要方法有钻芯法、拔出法等。; 无损检测是以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,在不影响结构或构件混凝土任何性能的前提下,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。
主要方法有回弹法、超声法等。
特点是测试方便、费用低廉,但其测试结果的可靠性主要取决于被测物理量与强度之间的相关性。; 综合法就是采用两种或两种以上的检测方法,获取多种物理参量,并建立强度与多项物理参量的综合相关关系,以便从不同角度综合评价混凝土的强度。
主要??法有回弹钻芯综合法、超声回弹综合法等。
特点是能较全面的反映构成混凝土强度的各种因素,具有更高的准确性和可靠性。; 原则上对结构不采取破损检测,但在其他方法不能准确评定结构(构件)或承重构件主要受力部位的混凝土强度时,应采取取芯法或取芯法结合其他方法综合评定。在结构上钻取芯样时,应尽量选择在承重构件的次要部位或次要承重构件上,并采取有效措施,确保机构安全,钻芯后,应及时进行修复或加固处理。; 回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于测量在混凝土表面进行,所以属于一种表面硬度法,是基于混凝土表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法 。;回弹法的原理示意图; 当重锤被拉到冲击前的起始状态时,若重锤的质量等于1,则这时重锤所具有的势能e为:; 混凝土受冲击后产生瞬时弹性变形,其恢复力使重锤弹回,当重锤被弹回到x位置时所具有的势能ex为:; 所以重锤在弹击过程中,所消耗的能量Δe为: ; 简而言之,回弹值R是重锤冲击过程中能量损失的反映。在回弹过程中,能量的传递和变化如下: ;A5—混凝土产生塑性变形时增加自由表面所损耗的功。
A6—仪器在冲击时由于混凝土构件的颤动和弹击杆与混凝土表面移动而损耗的功。
; A3 、A4、 A5 、A6一般很小,当混凝土构件具有足够的刚度且在冲击过程中仪器始终紧贴混凝土表面时,均可以忽略不计 。
在一定得冲击能量作用下, A2的弹性变形接近为常数。因此弹回距离主要取决于混凝土的塑性变形。
混凝土的强度愈低,则塑性变形愈大,消耗与产生塑性变形的功也愈大,弹击锤所获得的回弹功就愈小,回弹距离相应也愈小,从而回弹值就愈小,反之亦然。; 回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法。
优点:对结构没有损伤;仪器轻巧,使用方便;测试速度快;测试费用相对较低;可以基本反映结构混凝土抗压强度规律。
缺点:精度相对较低;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结构或构件的检测;影响因素多(龄期、模板、高强、泵送、混凝土碳化等)。; 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》
JGJ/T23-2011,将于2011年12月1日实施。
JGJ/T23-2001届时作废。; 回弹仪的类型比较多,有重型、中型和轻型,一般工程使用最多的是中型回弹仪。;各种回弹仪; 目前普遍应用于混凝土强度检测的中型回弹仪是一种指针直读的直射锤击式仪器,其构造如图所示 。 ; 仪器工作时,随着对回弹仪施压,弹击杆徐徐向机壳内推进,弹击拉簧被拉伸,使联接弹击拉簧的弹击锤获得恒定的冲击的能量。 ; 操作
1. 将弹击杆顶住混凝土的表面,轻压仪器,松开按钮,弹击杆徐徐伸出。
2.使仪器垂直对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩冲击弹击杆后即回弹,带动指针向后移动并停留在某一位置上,即为回弹值。
3.继续顶住混凝土表面并在读取和记录回弹值后,逐渐对仪器减压,使弹击杆自仪器内伸出,重复进行上述操作,即可测得被测构件或结构的回弹值。
4.操作中注意仪器的轴线应
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