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淺談無損檢測技術在建筑工程檢測領域的運用

時間:2012年11月02日 分類:推薦論文 次數:

在建筑構件無損檢測中,根據實際情況選用回彈法、超聲法、超聲回彈綜合法和電磁感應法,多種檢測方法互補,效果良好,深受歡迎。本文通過對相關資料的搜集,簡要介紹了回彈法、超聲法、超聲回彈綜合法和電磁感應法這四種無損檢測技術在建筑物混凝土質量檢測中

  摘要:在建筑構件無損檢測中,根據實際情況選用回彈法、超聲法、超聲回彈綜合法和電磁感應法,多種檢測方法互補,效果良好,深受歡迎。本文通過對相關資料的搜集,簡要介紹了回彈法、超聲法、超聲回彈綜合法和電磁感應法這四種無損檢測技術在建筑物混凝土質量檢測中的應用,不妥之處,敬請指正。

  關鍵詞:無損檢測;回彈法;超聲法;超聲回彈綜合法;電磁感應法

  Abstract: in the construction component in nondestructive testing, according to actual situation choose rebound method, ultrasonic method, ultrasonic rebound and electromagnetic induction method, various testing method complementary, the effect is good, welcome. This article through to the relevant information collection, and briefly introduces the rebound method, ultrasonic method, ultrasonic rebound and electromagnetic induction method the four nondestructive testing technology in building the concrete quality test, the application deficiency, please correct me.

  Keywords: nondestructive testing; The rebound method; The ultrasonic method; Ultrasonic rebound; Electromagnetic induction method

  中圖分類號:V448.15+1 文獻標識碼:A 文章編號:

  建筑構件無損檢測技術,是在不破壞結構構件的前提下,直接從結構物上測試,推定混凝土強度或缺陷以及鋼筋根數和位置,可對混凝土結構進行重復測試,它既適用于工程建設過程中的質量監督,又適用于工程竣工驗收和建筑物使用期間混凝土質量檢測。

  目前在無損條件下對混凝土強度檢測的方法主要有三種:回彈法、超聲法及超聲回彈法,另外超聲法和電磁感應法還能對混凝土缺陷進行檢測。

  回彈法是由測區的平均回彈值和碳化深度值通過測強曲線計算得到的該檢測單元的現齡期混凝土抗壓強度值。它是以回彈值與材料強度之間的相關關系為基本依據,通過回彈值反映材料的表面硬度,進而根據硬度與強度之間的關系推算出材料強度,因此回彈法僅能確切地反映材料表面(深3cm左右)的狀態,它適用于齦期為14~1000天且抗壓強度為10~60Mpa的混凝土構件,不適應于表層與內部質量有明顯差異或內部存在缺陷的混凝土結構或構件的檢測(如火災、表面受到腐蝕的構件檢測)。同時,回彈檢測時應保證檢測表面的清潔、平整、不應有疏檢層,浮漿、油垢、涂層以及蜂窩、麻面,對于彈擊易產生顫動的薄壁、小型構件也應該避免該檢測方式。同時,對于粗集料最大粒徑大于60mm;或特種成型工藝制作的混凝土;或檢測部位曲率半徑小于250mm;或潮濕或浸水混凝土都不適應于回彈法檢測。

超聲法又分為超聲測缺和超聲測強。超聲測缺是采用帶波形顯示的低頻超聲波檢測儀和頻率為20~250kHz的聲波換能器,測量混凝土的聲速、波幅和主頻等聲學參數,并根據這些參數及其相對變化分析判斷混凝土缺陷的方法。它可對裂縫深度、混凝土不密實和空洞、混凝土結合面、表面損傷層、灌注樁混凝土缺陷、鋼管混凝土缺陷等檢測。檢測超聲測強是以聲速值與材料強度之間的相關關系為基本依據,通過聲速反映材料的密實度,進而根據密實度與材料強度之間的關系推算出材料強度。同時也能通過聲速反映材料內部結構的均勻性、連續性等各項質量指標。

  超聲回彈綜合法是以聲速值、回彈值與材料強度之間的相關關系為基本依據,在自然狀態下測試出材料的某些物理量,進而按相關關系推算出材料的強度。它適應于齡期為7-2000天的普通混凝土構件檢測,不適應于因凍害、化學侵蝕、水災、火災等已經造成表明疏松、剝落的混凝土構伯的檢測。混凝土作為一種多相復合材料,均質性較差,應用單一的無損檢測方法(如回彈法或超聲法)推算混凝土強度,因影響因素多,使推算的混凝土強度不能達到一定的精度。如果采用兩種或兩種以上的無損檢測方法(如超聲回彈),獲取多種物理力學參量,并建立混凝土強度與多項物理力學參量的綜合相關關系,以便從不同角度綜合評價混凝土的強度。由于綜合法(如超聲回彈法)采用多項物理力學參量,能較全面地反映構成混凝土強度的各種因素,并且還能抵消部分影響強度與物理量相關關系的因素,因而它比單一物理量的無損檢測方法(如回彈法或超聲法)具有更高的準確性和可靠性。可見,超聲回彈的綜合應用,能較確切地反映構件混凝土強度,對保證新建工程質量,以及對已建工程的安全性評價等方面提供科學依據。

  電磁感應法是人工向混凝土構件發射脈沖電磁波并對其內部的金屬物(如鋼筋)產生電磁感應作用,從而使該金屬物產生感應電流,于是在其周圍形成二次電磁場,通過專業儀器觀測感應電磁場的變化或異常即可確定混凝土內部鋼筋的位置和埋深(即保護層厚度)。現場施測首先選定待測鋼筋混凝土構件,并在該構件上確定測試面,然后使探針軸線平行于設計鋼筋走向并從混凝土測試面的邊部或任意一點在垂直探針軸線的方向上移動探針來測定鋼筋位置和保護層厚度。如果混凝土內分布有主筋和箍筋時應分別測定,首先圈定主筋(或箍筋)的位置和展布情況,然后在兩個相鄰箍筋(或主筋)的中間部位順其走向進行測試,即可精確測定主筋(或箍筋)的位置和保護層厚度。運用電磁感應法進行混凝土配筋探測,受探測儀器(鋼筋掃描儀)發射功率的限制,其測試深度(即保護層厚度)范圍取決于待測鋼筋的直徑,并與相鄰鋼筋的距離以及周圍其它電磁干擾有關,故一般情況下鋼筋掃描儀實際測試深度(即保護層厚度)不大于60cm,盡管如此,此探測深度對一般建筑物的混凝土構件檢測仍已滿足要求。當需要探測較深部的鋼筋或金屬物時則可采用電磁輻射法地質雷達來測定,此技術也可用于混凝土內部缺陷的檢測。在無損條件下通過鋼筋掃描儀對混凝土構件中的鋼筋掃描來確定鋼筋的位置、根數和保護層厚度以及直徑的估算的能起到較為準確良好的效果。

 

  結語:

  諸如上述的回彈法、超聲法、超聲回彈法、電磁感應法等無損檢測技術具有非破損、簡便、快速、便于大面積測試等優點,已在工業與民用建筑、水利、電力等工程建設項目的混凝土質量檢測和評價中得到廣泛應用,取得了良好的應用效果,并在工程實踐中不斷總結、完善和提高。

  參考文獻:

  [1] JGJ/T 23-2011 回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程

  [2] CECS 21:2000 超聲法檢測混凝土缺陷技術規程

  [3] CECS 02:2005 超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程

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