建筑物质量无损检测

www.hanlefang.net    2024-05-18
在建筑施工中常用的无损检测方法都有哪些~

常用的商品混凝土无损检测技术 1.1回弹法回弹法是通过测定商品混凝土表面硬度来推定其抗压强度。工作原理:一个标准质量的重锤,在标准弹簧弹力的带动下,冲击一个与商品混凝土表面接触的弹击杆,由于回弹力的作用,重锤又跳回一定距离,并带动滑动指针在刻度上指出回弹值N。通过事先建立的商品混凝土强度和回弹值的关系曲线,就可以根据实测的N求得值。在各种测试方法中,回弹法操作最简单、用最低廉、效率最高,因而现场应用性极强。由于商品混凝土采用的不同配合比、不同的外加剂等都会使商品混凝土表面硬度和抗压强度的相关关系差异很大。并且回弹测强曲线只考虑了正常情况的商品混凝土碳化,忽略了商品混凝土的早期龄期碳化等现象,大大降低了回弹法的测试结果精度。回弹法要求商品混凝土表面清洁、平整,无疏松、浮浆以及蜂窝等,必要时可用砂轮清除疏松物和杂物,且不应有残留的粉末或粉屑。测区宜在构件范围内均匀分布,测区间距不应大于2cm,离构件离构件边缘不宜大于50cm、小于20cm。 1.2 超声法检测原理:依据超声仪产生高压电脉冲激励发声脉冲传入混射换能器内的压电晶体获得高频声脉冲。商品混凝土介质中,由接受换能器接收通过商品混凝土传来的声信号,测出超声波在商品混凝土中传播的时间和距离,算出超声波在商品混凝土中的传播速度。利用仪器的数据处理及相关的分析软件对接收信号的各种声参数进行综合分析以评估商品混凝土构件的强度、缺陷等。超声波法:超声检测指向性好、传播能量大、对各种材料的穿透力较强、适应性强、检测灵敏度高、对人体无害、成本低廉等诸多优点得到广泛应用,是无损检测中发展最快、应用最广泛的检测技术,占有非常重要的地位。缺点:由于商品混凝土本身结构复杂人们目前对超声波在其中的传播特点了解仍然十分肤浅,尤其是许多传播规律往往随着超声波频率、料粒径、率等因素的变化而变化,因而在进行超声检测时,对现象的解释难免出现谬误,且会影响到测试结果的准确分析。 1.3 超声波回弹综合法超声回弹综合法是采用超声仪和回弹仪,在结构商品混凝土同测区分别测量声时值及回弹值。回弹值用于反应商品混凝土结构表面的情况,超声波在介质中传播的速度反映了结构的力学特征,通过所测力学特性反映商品混凝土的强度及内部质量情况。优点:既能反应商品混凝土的表层状态,也可以反应商品混凝土的内部构造情况,并且可以抵消部分影响强度和物理量相关关系的因素,可比较准确地反应商品混凝土的强度情况。缺点:检测精度仍然是至关重要的问题,所以测试精度还有待更进一步提高。 1.4 钻芯法钻芯法检测结构实体商品混凝土强度是使用专用钻芯机直接从结构上钻以芯样,并根据芯样的抗压强度推定结构商品混凝土立方体抗压强度的一种半破损现场检测方法。钻芯法直接可靠,并能较好地反映商品混凝土实际状况,同时可以比较准确地测定其强度。此外,从芯样可以直接观察到局部商品混凝土的内部情况,例如骨料的组成等。但由于钻芯法对结构具有一定的破损性,其代表性的取芯位置的确定、取芯的数量在结构实体商品混凝土强度检测中受到了很大的限制;另外,其测试费用也较高,一般不宜把钻芯法作为经常性的、大量使用。 1.5 拔出法拔出法是一种半破损检测方法,根据测试结构商品混凝土中锚固件被拔出时的拉力,确定商品混凝土的拔出强度,据以推算混凝来土的立方体抗压强度。一般分为预埋拔出法与后装拔出法种。预埋拔出法是在商品混凝土表层一定距离处预先埋入一个锚固件,商品混凝土硬化以后,过锚固件施加拔出力以获得商品混凝土的推定强度。后装拔出法,是在硬化商品混凝土上钻孔、磨槽、安装锚固件后用拔出法做拔出实验,根据测定的抗拔力检测商品混凝土抗压强度的微破损方法。预埋拔出法:现场应用方便,试验费用低廉,尤其适用于商品混凝土质量现场控制。后装拔出法:由于对商品混凝土被拔出时的破坏机理的研究尚存在一定的分歧,受到商品混凝土骨料、商品混凝土内部缺陷和钢筋间距以及现场操作过程中人为因素的影响等,因此要建立拉拔强度与商品混凝土抗压强度之间的稳定关系还是有尚待理论与实践上的突破。

探伤检测是指探测金属材料或部件内部的裂纹或缺陷。   常用的探伤方法有:X光射线探伤、超声波探伤、磁粉探伤、渗透探伤(着色探伤)、涡流探伤、γ射线探伤、萤光探伤等方法。

建筑物质量无损检测的内容主要包括:建筑物混凝土强度、厚度、缺陷检测;建筑物钢筋网度、缺失检测;建筑物钢筋锈蚀检测;建筑物混凝土电阻率检测;建筑物渗漏检测;建筑物结构应力检测;桥梁结构承载力检测。适用的地球物理方法主要有声波、探地雷达、电磁法、井间CT、电法、反射波法、预埋管透射法等。

隧道衬砌后,受诸多因素影响,衬砌混凝土可能出现厚度未达到设计要求或有脱空等质量问题,为及时发现衬砌质量问题,需对隧道衬砌质量进行快速和高分辨率的检测,为隧道工程的科学管理提供依据。在隧道质量检测中最常用的地球物理方法是探地雷达方法。

探地雷达法进行隧道衬砌质量检测的主要内容是混凝土密实性、脱空和衬砌厚度。检测中一般采用500MHz或900MHz高频天线,检测厚度可达几十厘米。测线一般布置在隧道的拱顶、拱腰及边墙三个部位,拱顶为隧道的正顶部附近,拱腰为隧道的起拱线以上1m左右,边墙为排水盖板以上1.5m左右。测量方式采用剖面法,测点间隔一般为几十厘米,由测量轮跟踪测量里程。

隧道衬砌厚度检测中,相关介质的物理参数如表10.5所示。

表10.5隧道衬砌厚度检测中相关介质的物理参数表

衬砌厚度评价,首先在探地雷达剖面上确认出混凝土与岩石界面间的反射波同相轴,读取反射波双程旅行时间,按公式H=v×t/2计算出混凝土衬砌厚度。速度v可通过明洞地段或钻孔资料标定;密实度的评价可根据探地雷达剖面反射波振幅、相位和频率特征划分为密实和不密实两种类型,不密实的混凝土体在雷达剖面上波形杂乱,同相轴错断;脱空体在雷达剖面上在混凝土与围岩胶接面处反射波同相轴呈弧形,与相邻道之间发生错位,依此特征可计算出空洞的范围。由于爆破使围岩表面凹凸不平,因此,在确定脱空时应对剖面上的异常加以细致的分析和确认。

某公路隧道全长约1.6km,为了全面了解衬砌质量,在隧道既将贯通前开展了探地雷达检测。该隧道衬砌类型为:Sm3———设计衬砌厚度40cm;Sm4———设计衬砌厚度35cm;Sm5———设计衬砌厚度30cm。图10.18为里程号K21+390~K21+430区段边墙测线的地质雷达剖面。该区段衬砌类型为Sm5。图中10ns附近起伏变化的同相轴为围岩界面反射波同相轴。图10.19为计算出的混凝土衬砌厚度曲线。

图10.18K21+390~K21+430区段边墙测线的地质雷达剖面

图10.19K21+390~K21+430区段边墙测线混凝土衬砌厚度解释曲线



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