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数显回弹仪的数据怎么计算强度

时间:2019-11-22    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】【回弹仪】数显回弹仪检测出的数据时强度吗?为什么使用数显回弹仪有时候测量数据不不准?

数显回弹仪采用非接触式光栅、光耦位移传感器,指针滑块无任何导线连结;全球*主机和分机无线传输交互技术。并可以在检定器上进行检定,完全符合国家回弹仪检定技术规程《JJG817-93》的要求,适用于各类建筑工程中C10-C60混凝土抗压强度的无损检测。

数显回弹仪强度计算方法

1.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。

2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,数显回弹仪尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:

3、10个或以上测区的:fcue=f-1.645S

式中: fcue—强度推定值

f—测区平均值

S—测区标准差

4、个测区的以最小测区值为强度推定值。

5.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:

fcue=f-1.645S

式中: fcue—强度推定值

f—该批所抽检的所有构件测区平均值

S—该批所抽检的所有测区标准差。

6、特殊处理:

由于数显回弹仪有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。

回弹法的优缺点

回弹法是目前国内应用较为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法

优点1:对结构没有损伤;

优点2:仪器轻巧,使用方便;

优点3:测试速度快;

优点4:测试费用相对较低

优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律;

缺点1:精度相对较低;

缺点2: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(规程1.0.2条)。(表面遭受火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷等)。现在有单位和学者进行研究。

缺点3:影响因素多(水泥品种、骨料粗细、骨料粒径、配合比、混凝土碳化等;龄期、模板、泵送、高强等)。

数显回弹仪测量不准的原因

1、回弹代替留置试块

《规程》中规定:“本规程适用于工程结构中的普通混凝土抗压强度的检测。”据此, 有的施工单位就用其代替施工过程中混凝土试块的留置, 这是一种对《规程》的错误理解。结构混凝土强度的检验与评定, 应按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ 50204—92) 及《混凝土强度检验评定标准》(GBJ 107—87) 执行。当对结构混凝土强度有怀疑或留置的试块数量不足时, 才可按《规程》进行检测, 检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。随着质检监督力度的加大, 由回弹法检测代替留置试块的现象逐渐减少, 但在中小工程中还时有发生。

2、检测表面受害的结构混凝土

回弹法检测混凝土强度, 是通过回弹仪测定混凝土表面硬度, 进而推定其抗压强度的方法。它的使用前提是要求被检测结构或构件混凝土的内外质量一致。

因此, 当混凝土表面受害, 内外部质量有明显差异时, 不允许使用回弹法检测。混凝土表面受害包括: 化学腐蚀、火灾及硬化期间受冻等。如果混凝土表面受害仍用回弹法检测, 其结果会造成误判。

例如某住宅楼浇筑C15混凝土圈梁时, 由于冬季施工措施不当, 而使混凝土表层受冻, 解冻后回弹检测其抗压强度为12.8M Pa, 取芯样检测的强度为17.5M Pa。两种检测方法的结果出现较大差异。如果按回弹法检测结果势必要判为不合格而进行处理, 造成不必要的浪费。

因此, 遇到表面受害的混凝土检测, 应选用取芯样、超声波等方法进行。如果条件不具备, 必须对混凝土表面进行处理, 达到内外一致后, 才能进行回弹检测。

3、不测定碳化深度

水泥一经水化就要析出氢氧化钙Ca (OH ) 2, 它与空气中的二氧化碳发生反应, 生成硬度较高的碳酸钙CaCO 3, 这就是混凝土的碳化现象。由于碳化作用使混凝土表面硬度增加, 回弹值增大, 但混凝土内部的抗压强度没有变化, 在测试过程中要扣除因混凝土碳化而增大的回弹值, 因此, 在测区回弹测试完成后, 根据《规程》规定, 要测量碳化深度。

但是, 在实际操作中, 有的检测人员不实地测量碳化深度, 而是根据混凝土浇筑的时间, 按经验推算, 这是错误的作法。因为混凝土的碳化不仅同龄期有关, 还同混凝土所用的水泥品种, 混凝土的强度等级, 密实度以及混凝土所处的环境条件有关。普通硅酸盐水泥的抗碳化能力要优于矿渣水泥, 火山灰水泥, 粉煤灰水泥;

混凝土强度等级越高, 密实度越大, 抗碳化能力越强; 在环境因素中, 大气中CO 2 浓度和周围介质的相对湿度对碳化影响较大。在大气中存在水分的条件下, 混凝土的碳化速度随着CO 2 浓度的增加而加快。当大气中的相对湿度在50%~ 75% 时, 碳化速度较快; 湿度过小, 混凝土孔隙中没有足够的水分使CO 2 生成碳酸钙, 碳化作用也不易进行; 湿度过大, 混凝土孔隙中充满了水, CO 2 不易进入到水泥石中, 碳化作用也不易进行。

因此, 用混凝土龄期推算碳化深度的作法是错误的, 一定要在被测结构或构件上实测碳化深度。实践证明, 在混凝土质量基本一致的同一构件的各测区, 所处的环境条件基本一致, 碳化深度值差异不大。因此, 一个构件中不必每个测区都测定碳化深度, 选择有代表性的1~ 2 处测量碳化深度即可, 否则会增加不必要的工作量。测量碳化深度时, 要用碳化深度测量仪或用深度卡尺。用钢板尺或钢卷尺测量碳化深度误差大, 影响混凝土强度的评定结果。

4、检测方法有误

按照《规程》规定, 回弹检测的方法有两种: 一是单个检测, 二是抽样检测。单个检测适用于单独的结构或构件, 如现浇整体烟囱、水塔、连续墙及结构中的柱、梁、板、基础等。抽样检测适用于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、养护基本一致且龄期相近的同类构件。单个构件检测并进行评定较容易掌握, 而抽样检测往往在检测批的划分上出现偏差, 也就是在“龄期相近”和“同类构件”的掌握上出现错误。

有人在检测时, 对一栋楼房不论施工期长短, 都作为一批检测, 这是错误的。因为“一批”结构或构件, 往往延续时间较长, 而回弹法测试一般在一天或几天内完成, 所评定的混凝土强度, 是在一天或几天内该结构或构件所达到的“及时强度”。对于施工延续时间较长、对同一设计强度的混凝土来说, 如果用在相同几天内测试的“及时强度”来评定这“一批”结构或构件的强度, 显然是不正确的。另有检测者对同层梁、柱、阳台等构件混合抽样检测, 进行总体评定也是不正确的。

关于“龄期相近”的含义, 是在划分抽样检测的范围时, 一般可按施工龄期的前后相差在15% 以内掌握,超过15% 时可另划分检测范围, 或按单个构件检测。“同类构件”是指在检测范围内, 配筋、外形尺寸等基本相同或同一型号的结构或构件。例如现浇多层钢筋混凝土框架结构, 需要对每层的混凝土强度进行检测时,可根据需要对该层的同类柱子或同类梁等构件, 采取抽样方法分别进行总体评定。

数显回弹仪检测混凝土强度未达标的原因和处理办法

分析原因:

(一)混凝土早期养护不到位或振捣不密实。

(二)混凝土配合比设计强度的富余值偏低。

(三)混凝土坍损过大,施工方监管不到位,施工人员擅自加水,增大水胶比从而降低了混凝土强度。

(四)小型构件浇筑时间过长导致后浇筑的表层强度偏低。

(五)混凝土原材料质量不合格,如砂石含泥量过大;碎石压碎值偏高;粉煤灰不合格;外加剂减水率降低等。

(六)回弹时方法不标准,构件表面未打磨平整。

处理方法:

(一)如果混凝土的龄期在半年内碳化深度超过2mm,半年以上碳化深度超过3mm,则说明混凝土早期养护不到位或振捣不密实,属施工单位责任。

(二)提高混凝土配合比的富余强度,标养28天必须达到配合比的配制强度值。

(三)每进一批次外加剂都要进行检测,经时坍损为必检项目。

(四)当浇筑小型构件且预计浇筑时间较长时应少量多次运送。

(五)检测各项原材料的质量,发现问题立即改正。

(六)若对回弹结果有质疑,可请第三方检测机构现场回弹,或申请改用钻芯法重新检测。但在申请时要注明见证试压,必要时可携带游标卡尺,不锈钢塞尺和标准绘图三角板对检测试件检查受压面的平整度,检查最大缝隙,检查试件两侧高差,与轴线的不垂直度超差。


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