论建筑工程混凝土强度的主要检测技术及应用

发表时间:2021/5/24   来源:《基层建设》2021年第2期   作者:宋家泳
[导读] 摘要:对于建筑工程来说,其中建筑的质量会在很大程度上受到混凝土强度的影响,所以本文主要分析了混凝土强度检测技术,同时介绍分析了几种混凝土强度的主要检测技术以及应用,以期望能够辅助检测人员能够根据工程的实际情况选用最合适的检测技术,从而有助于提高混凝土强度的检测质量与效率。
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        摘要:对于建筑工程来说,其中建筑的质量会在很大程度上受到混凝土强度的影响,所以本文主要分析了混凝土强度检测技术,同时介绍分析了几种混凝土强度的主要检测技术以及应用,以期望能够辅助检测人员能够根据工程的实际情况选用最合适的检测技术,从而有助于提高混凝土强度的检测质量与效率。
        关键词:建筑工程,混凝土强度,检测技术
        评估好建筑结构状态,科学检测混凝土强度,使结构的稳定性得到进一步的提升,通过科学合理的形式对混凝土强度进行检测,应用无所检测技术,该技术有着精确性高以及速度快等一系列的特点,所以该形式能够广泛的应用于建筑工程施工当中。对检测技术的原理展开深入研究,且加大对过程的监督与管理工作,使各种技术之间能够实现互补,同时灵活的应用线损检测技术,使混凝土强度能够符合施工的需要,而且能够更好的体现出检测技术的优势。
        1 建筑工程混凝土强度主要检测技术
        1.1回弹法
        检测混凝土强度工作过程中时,对于标准质量物体应用回弹法,基于标准动能来推动该物体,从而能够让其对混凝土表面进行撞击,按照后续回弹高度,对混凝土强度展开推算。应用该形式时,要注重下述几个方面,混凝土部分位置的区别性,回弹仪有着非常敏感的表现,尤其对于骨料而言,那么回弹法要对多测区展开测量,将最终的结果体现在平均值上,任意的测区中,只可使物体撞击,另外测区中测点要合理的分布,若是回弹法测量结果不满足标准的情况下,可通过局部破损的形式来推定修正,且把它当作解决的参考,通过回弹法所测的全部数据都不可以对混凝土强度展开评判,只可以当作参考的依据。
        1.2钻芯法
        混凝土强度检测工作当中,钻芯法是应用相应的设备来取样混凝土结构,且利用测量芯样强度知晓混凝土强度。该检测技术有着很高的可靠性与直观性,利用设备得到的芯样还可以分析其化学性能以及物理性能,例如,混凝土组成成分,吸水性和变性特征等等,在应用这种方式的过程中要注重下面几个方面内容:选取芯样来说,在检测单个混凝土或是混凝土构件的过程当中,要采取2个芯样来检验小构件,要采取大于3个的芯样来检测普通的构建,对于较为大型墙体而言要展开分区取样的形式,在检测局部构建的过程当中,要考虑到构建的具体情况,了解芯样的深度,位置以及数量。芯样位置确定形式:采用混凝土当中有着代表性的地方,不可应用预埋件与钢筋结构的地方,在结构当中若是有复杂应力的情况下,钻取芯样的位置应选择在中间,对于条件同等的混凝土构件而言,可基于柱,基础或是在墙上来实现芯样的钻取,最好不要在梁上展开芯样钻取的操作。对于芯样检测而言,在检测其外观的过程当中,要对芯样的特征,尺寸,级配等方面展开记录。通常而言,这种方法一般在火灾中的混凝土结构,混凝土受冻层裂缝深度等进行检测,还可以修正无破损混凝土检测技术。对于评定芯样来说,根据有关的标准,钻芯值里的最小值就是钻芯法评定的结构,若是构件选用很多芯样,那么就需要选用平均值。通常来说,混凝土的强度要大于芯样强度。
        1.3超声回弹综合法
        混凝土强度检测过程当中,超声回弹法上利用两类或是多类无破损技术,来取得有关的数据,且把这部分数据与混凝土强度构建出关联,基于综合性的视角来推测混凝土强度。超声回弹综合法原理含有:相关人员通过超声仪与回弹仪在一个测区域测点中取得回弹值域超声值,通过已有的强度测试的公式来判断出混凝土自身实际强度大小。该检测技术有着全面性与精确性,由于这种方法会被骨料和混凝土年龄的干扰,回弹法会被混凝土表面的情况与含水量的干扰,若是共同应用这两种方式能够规避不良因素造成的干扰,能够使检测准确性得到大幅的提升。这种方法通常使用在龄期为7-2000天范围中混凝土构件,和强度在10-70mpa混凝土当中。


        2 混凝土强度主要检测技术应用
        2.1回弹法
        应用这种方法对混凝土强度进行检测的过程中,采用的模版会对回弹值的大小造成影响,并给后续的推算带来非常大的偏差。对于我国南方位置来说,由于具有非常长的光照时间,同时温湿度也非常大,在检测混凝土强度的过程中,c30之下的混凝土会由于养护问题使深碳化的深度增加,若采取这种形式对混凝土强度进行检测,就会产生非常大的误差,例如,某商品楼建设工期说半年,碳化深度为6mm,在了解这种情况以后通过钻芯法来修正建筑,修正系数为1.33和1.25,表示通过回弹法检测混凝土得到的结果有20-30%的误差。根据一系列实践证实,碳化深度说1mm的情况下,混凝土强度约减少7%,在碳化深度是6mm的情况下,混凝土强度最大减少33%。因此来说,检测混凝土强度应用回弹法的情况下,要对碳化深度影响进行考虑,但凡有碳化的情况,就要在修正一个月以后,在利用钻芯法进行检测。
        2.2钻芯法
        在钻芯取样操作以前,要按照结构图通过仪器展开预埋钢筋地点的决定,由于是主钢筋和管线的地方,来对钻芯位置进行确定。当前应用电磁感应的形式来检测钢筋的位置,而这种方法只应用在钢筋稀疏或者是保护层不厚的地方,对于保护层厚或是钢筋比较密的位置,会在很大程度上影响到电磁感应,使得检测结果发生偏差,要应用表面开凿来决定钻芯的位置。例如,在混凝土检测的过程中,电磁感应无法应用,那么要求检测人员开槽表面来确定钻芯与钢筋的位置。芯样取得的过程中,检测人员要按照骨料粒径和配筋来确定芯样,防止随意取样而影响到主筋。南方位置,一般应用小芯样检测混凝土的强度,检测人员考虑到骨料情况。选用合适芯样的数量,应用75mm内径钻芯法检测,使检测的准确率得到大幅的提升。
        2.3超声综合回弹法
        检测混凝土强度的过程中,通过这种方式会被碳化值干扰,经过各种试验证实,只要提高1mm碳化的深度,检测混凝土强度要超过混凝土具体强度,所以,在检测工作过程当中,检测人员要重视碳化深度。这种方法要设置在相同测区面中,弹击点和探头不可重合,另外收发探头要安排在相同的直线中,如此才可以获得正确的回弹值和声速值,另外不能够对各区面测量值进行混淆。这种方法不可用在高温损伤混凝土或是化学腐蚀过后的混凝土的强度检测方面。应用木模与钢模施工过程当中,这两部分表明平整程度有非常大的差别,通过木模浇筑混凝土会在很大程度上影响到超声波耦合,从而降低声速,使得回弹值发生偏差,那么在检测这部分内容的过程中,要磨光表面凹凸不平之处,之后再展开相应的检测工作。
        3 结语
        施工当中要对建筑结构承载力的情况展开全面的考量,同时要应用科学合理的手段来检测混凝土的强度,按照具体的状况采用最适合的检测技术,且能够充分的应用钻芯法,回弹法以及超声综合回弹法检测技术,了解这些技术的优势与缺点,并酌情应用,有助于提高检测结果的精准度。把测量的误差把控在合理的区间中,让回弹仪于建筑结构混凝土表面设置14个回弹值,读书的过程中能够准确至1度,钻芯过程当中尽可能更小的破坏混凝土,尽量不检测到预应力筋位置,要根据混凝土钻芯法检测的相关规范执行检测工作,寻求最适合的检测面,从而能够抹平不平整的区域,使混凝土强度检测的精准性得以进一步提升。
        参考文献:
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        [3]柳明阳.对建筑工程混凝土强度的主要检测技术及应用分析[J].工业 c,2016(9):00098-00098.
        [4]张永.探析混凝土强度的主要检测技术与运用[J].门窗,2017(7):239-239.
        [5]马鑫.混凝土强度检测技术在建筑工程中的应用研究[J].科技致富向导,2015(12):22-22.
 
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