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摘要:建筑工程的工程质量直接关系人们的安全和社会稳定,为切实保证工程质量,建筑工程质量检测技术不断进步,日趋完善。混凝土强度直接关系建筑物的质量和安全标准,是建筑工程质量检测的关键。为提高检测的科学性,需减少人为因素的影响,采用精确的仪器和科学的检验方法进行检验。回弹检测法检测建筑物混凝土试块对建筑构件完整性影响小,取得的结果精确度高,所以,在建筑工程混凝土强度检测中被广泛应用。
关键词:建筑工程;混凝土强度检测;回弹检测方法;应用
一、导言
回弹综合法目前被广泛应用于各类建筑项目中,它在评估检测现场取样与测试设备方面特别到位,特别是针对混凝土的铸造质量检测非常具有针对性。在施工现场需要采用该综合法获取测试数据变化,分析表明混凝土强度实际状况。
二、回弹法概述
回弹弯沉检测主要是以重锤原理为依据,在检测中,让测量物自由降落在道路表面,通过测量冲击情况,可以得出道路弯沉效果的相关数据。在回弹法的应用过程中,它的影响因素是非常多的,并不具备太高的检测精度,包括仪器性能以及天气条件等都可以对最终的检测结果造成影响,但是它的操作方法非常简单,可以在短时间内有一个大致的判断,基本都是在建筑工程的现场应用这类检测方法。使用回弹法完成检测,按照回弹法对混凝土抗压强度技术规范,将10个检测区域设置在待检测结构构件上,将其大小设置为0.04m2。在每一个检测区域分别测取16个回弹值,并得出其碳化深度之。分别消除3个最大值和最小值,平均其余10个回弹值,根据回弹值的平均值及碳化深度值得出强度换算至,将其最小值作为构件强度推定值。并且还需要钻取混凝土芯样完成修正。同时使用回弹法还能够检测砖砌体中砌筑砂浆的抗压强度,将10个检测区域分布在试样单位上,最好选择具有代表性的承重墙作为测量区域,通常情况下检测区域的大小应为0.2m2~0.3m2。每一盒测量区域弹击12点,每一个测点连续弹击3~4次,记录最后一次回弹值。测取碳化深度值。根据检测结果可知砌体灰缝的砂浆强度高于设计强度,变异系数不足25%,因此砂浆具有良好的匀质性,能够满足设计需求。
三、建筑工程混凝土强度检测中回弹检测方法应用
某市高层建筑工程,地上28层、地下2层,采用框架剪力墙的建筑结构,地上建筑物高度为84.91m,建筑总面积为24608.5m2。1~15层的建筑强度等级要求为C40。该工程目前仍在建设中,建设方对1~4层的混凝土强度进行检测,保证建筑工程质量。
(一)确定检测部位
本次对某市高层建筑工程进行混凝土检测,因该工程处于在建阶段,为了检验已建工程的质量是否符合标准,对其中1~4层梁柱的混凝土强度进行检测。在混凝土浇筑过程中,为全面掌握不同细部构造部位混凝土强度情况,并降低不同养护条件对混凝土回弹检测的影响,选取每层几个梁柱混凝土进行强度检测,每个测点留置5组试块,按同等标准养护条件进行养护,养护温度为20±2℃,相对湿度控制在95%以上,定期洒水养护管理。养护至30d后进行混凝土强度回弹检测。本次测量中,每个测区16个测点各留置2个试块,分别测量2次,即每个测区共计测量20次,以此来保障测量精度。为保障数据准确,减少异常值对回弹检测准确性的影响,分别剔除最大、最小测量值,取中间12个数值均值作为测区混凝土强度数值。
(二)试验过程分析
在试验过程中,主要采用到回弹检测方法对混凝土RFC大试件进行检测,将其切割加工成型,在标准养护过程中分析混凝土试件是否达到规定龄期要求,再展开试验检测工作。同时展开试验分析时,主要对试件浇筑面所对应的两个垂直面由上至下、由左至右布置相对应的4个检测点,保持每个检测点间距控制在500mm左右,再取三组检测平均值作为代表值实现良好耦合分析。在回弹检测过程中,专门选用浇筑面试件配合超声检测对应垂直面展开分析,在一个检测区域内获得多个计算数值并进行数据处理,最终获得回弹代表值。另外展开抗压强度检测,主要对超声、回弹检测内容进行分析,参考抗压强度试验标准方法展开强度试验过程。
在利用回弹检测方法对混凝土强度进行检测试验过程中,也要分析其中其它技术要点,例如要对波检测仪进行分析,了解其仿照式检测方式以及实际检测数据。就以仿照式检测结果为例,要分析其连续模拟值,配合空间传输信号相结合形成得出报告值。而实际数字式检测模式则利用传输信号转化计算实际数,结合一定计算过程对相关信息进行保存处理,了解其声波传输具体频率与转换数字准确性,模拟传感器基本特性,通过塑料滑块或信号控制等方法对混凝土强度进行检测优化调整。在这里需要运用到手动调谐技术,配合dB衰减器读取第一波高网格数数据内容,对数字检测器属性进行分析。过程中可采用到高速ADC,将传输信号转变为具体计算数据,然后展开对应计算过程。在该过程中要注意对软件、回弹幅度以及回弹基础等等因素进行分析,了解其频率变化,然后再在设备屏幕显示数字上分析信号智能采集、控制与存储结果。另外在校准与养护方面,需要基于常温角度对空气中强度、温度变化进行分析,结合空气声速图定期检查设备的实际运行状况。在实际使用超声回弹综合法过程中也要对设备抵抗污垢与冲击能力进行进一步分析。在设备长时间未能投入使用状况下,应该对其设备剧烈振动与碰撞情况进行调整,基于回弹检测方法对内外部各种影响因素进行分析,例如要分析外部水泥、粗糙骨料与硬化条件是否已经发生变化,结合这些变化与回归分析了解混凝土强度检测试验结果,建立回归准确率曲线,分析曲线值。一般来说,强度都是会对混凝土的施工使用产生较大影响的,为此需要首先确保混凝土组成材料选择条件到位,再一点要对水泥温度、混凝土使用面积进行控制,了解它们受到其它超声影响后的变化情况。
(三)混凝土强度检测结果及分析
布置测区时应均匀分布,当不能满足要求时,测区数可适当减少,检测面宜选在混凝土的两个对称浇筑侧面上(操作方便且不用进行数值修正),当不能满足要求时亦可布置于同一测面上;在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并要避开预埋件;当需要对薄壁或小型构件进行检测时,应要加固后进行。而对于构件的自身分析工作,检测的项目包括结构件的内外部构造、构件的混凝土现龄、构件的设计指标等,要求所有的检测参数都要被纳入到详细的检查过程。回弹法的检测混凝土龄期为14到1000d,所以实际检测过程要重点分析这一结构件的运行状态和使用措施,对于不在这一龄期的混凝土结构,必然不可使用回弹测量方法。其它的构件自身分析任务则包括混凝土结构中的钢筋状态、钢筋参数、混凝土的本身标号信息等,回弹法通过实际检测参数的使用,反推断无法钻芯检测区域的强度。
结束语
总之,采用回弹综合法可实现对混凝土强度的有效监测,提高检测精度,减少混凝土龄期与含水量负面影响问题。而在具体施工过程中,也要做到对混凝土施工的科学配置规划,确保建筑施工质量到位。
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