回彈法檢測混凝土抗壓強度(七)
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回彈法檢測概述
1.1回彈法檢測原理
回彈法是利用彈簧驅動彈擊錘,并且對混凝土表面產生瞬時彈性變形恢復力進行監測,讓彈擊錘帶動指針彈回將彈回的距離指示出來?;炷恋目箟簭姸韧贫ㄊ且曰貜椫禐榛A?;貜椫凳菑椈氐木嚯x和沖擊前彈擊錘與彈擊桿間距之比,主要是對混凝土表面硬度的反應。 免 費 咨 詢 免 費 咨 詢
在建筑行業,回彈法已經有了十分廣泛的應用,該技術屬于無損檢測中一種常見的方式,這種方式不會對混凝土結構產生損傷。工作人員在檢測過程中需要用傳力桿彈擊混凝土的表面,做好混凝土表面反彈距離的記錄,并且根據儀器顯示的強度指標檢測混凝土表面強度。在混凝土抗壓強度檢測中,回彈法檢測最終數據需要經過進一步處理才能準確地計算,主要是以混凝土強度和回彈值形成的曲線與混凝土表面碳化深度進行結合分析。在實際應用此方法時,通常有著較為準確的結果,并且檢測過程便捷,檢測人員可以方便地操作設備,故該設備備受廣大工作人員的喜愛。
生產線現場
3.5碳化深度測試
和回彈值測量準確度類似,碳化深度值的測量準確性對混凝土強度的精確度有著直接影響。在測試碳化深度時需要選擇垂直距離。在測量之前,工作人員要徹底清理干凈孔洞內的粉末和碎屑,否則難以將炭化和未炭化區域徹底劃分出來,容易出現誤差增大的情況。要注意選用專門的測量儀器測量碳化深度,而不是目測。如果構件炭化深度已經覆蓋了粉刷砂漿,那么水泥砂漿充填滲透會影響測試面的含堿量,含堿量高會導致分攤酒精溶液變紅,從而會使檢測人員產生視覺誤差。通過對測試孔進行認真觀察能夠發現外表層比內部顏色深,混凝土的實際碳化程度應為顏色較淺部分的厚度。這是檢測人員在檢測炭化深度時需要重點注意的問題。
生產線現場
3.6修正混凝土回彈值
近年來,我國建筑工程項目普遍采用泵送混凝土施工技術,而混凝土強度作為決定混凝土結構穩定性的關鍵因素,需要通過專門的測試才能明確其性能。泵送混凝土有著較大的流動性、較小的粗骨料粒徑、較厚的混凝土砂漿,表面有著較低的硬度,所以在混凝土抗壓強度檢測中如果選用回彈法,那么首先要對施工單位澆筑混凝土的方式進行深入了解,然后根據測區混凝土強度換算表和測量結果修正數據。此外,如果是對非水平方向且測試面為非混凝土側面進行回彈檢測時,應首先按照非水平狀態檢測時的回彈值修正檢測結果,然后按照角度修正回彈值,從而得到澆筑面準確的回彈值,不能顛倒這兩種修正順序,以避免發生計算錯誤,從而對混凝土抗壓強度推斷產生不良影響。
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