高 飛
中鐵四局第四工程有限公司
高強混凝土強度檢測技術(shù)試驗研究
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隨著我國土木工程近些年的迅速發(fā)展,高層建筑、大跨度橋梁的建設(shè)日益增多,高強混凝土在工程上的應(yīng)用越來越廣泛。其中施工質(zhì)量被擺在了極為重要的位置上,在實際工程中,混凝土構(gòu)件無損檢測技術(shù)中回彈檢測法有著廣泛的應(yīng)用,在現(xiàn)有建筑抵御自然災(zāi)害能力及災(zāi)后繼續(xù)使用的可靠性分析、構(gòu)筑物施工質(zhì)量評價、橋梁老化及耐久性評價等方面都有極為重要的作用。本文以回彈檢測法對高強混凝土強度進行檢驗,以供參考。
高強度;混凝土強度;會彈檢測法;試驗
對高強混凝土抗壓強度的檢測方法過去只有鉆芯法一種,由于這種方法對混凝土結(jié)構(gòu)有一定的破壞作用等原因,不適合大范圍推廣使用。長期以來,對高強混凝土強度進行普查檢測的方法一直是一片空白。隨著《高強混凝土強度檢測技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T294-2013)的頒布實施,為大家提供了方便快捷的檢測方法——回彈法。因此,本文對回彈檢測法對高強混凝土強度進行檢測,試驗如下。
現(xiàn)如今,傳統(tǒng)的檢查方法較難獲取結(jié)構(gòu)狀況的全面信息,尤其是對于檢查結(jié)果的準(zhǔn)確程度過于依賴于檢查人員的工作經(jīng)驗和主觀判斷,難以對結(jié)構(gòu)的安全儲備及退化狀況做出準(zhǔn)確﹑系統(tǒng)的評估。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,對既有構(gòu)造物的可靠性評價也越來越依靠檢測儀器的規(guī)范性檢測,其檢測方法檢測方法涵蓋了表面壓痕法﹑射釘深度法﹑拔出法﹑回彈法﹑紅外成像法等方法。在工程實際應(yīng)用中,回彈法由于其操作簡便﹑成本低廉﹑檢測迅速等特點成為應(yīng)用最為廣泛的的混凝土檢測方法?;诖耍疚膶貜棛z測法進行研究。
2.1 儀器設(shè)備?;貜梼x采用標(biāo)稱動能為4.5J的GH450型高強回彈儀,其性能和規(guī)格要求符合《回彈儀檢定規(guī)程》JJG817-2011的要求,且應(yīng)進行過檢定并處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。試驗前均需在洛氏硬度為(HRC)60±2的鋼砧上進行率定,率定合格后方能使用。試驗機采用量程為3000kN的液壓試驗機,試驗前須進行計量檢定且處于標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。
2.2 制作規(guī)格:150mm×150mm×150mm的混凝土立方體試件,強度范圍為60~100MPa。
2.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析結(jié)果,對比4.5J和GH450兩種高強混凝土回彈儀的檢測精度,并從中擇優(yōu)確定一種回彈儀,以供工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用。
3.1 整理試件。試塊養(yǎng)護到達(dá)齡期后,拭去被測試件4個澆筑側(cè)面上的污物,以同一強度等級混凝土的3個試塊作為一組,依次編號。
3.2 測量回彈值。將試塊澆筑面方向的兩個相對面放置于壓力機上﹑下承壓板之間,然后加壓至30~80kN并保持此壓力。選擇兩個相對側(cè)面用高強回彈儀依次彈擊16個回彈測試點(一面8個),記錄回彈值。剔除3個最大值和3個最小值,取余下10個有效回彈值的平均值作為該試件的回彈代表值R。
3.3 抗壓強度試驗測試。試塊抗壓強度測試在完成回彈檢測后即可進行。所有試塊抗壓應(yīng)在同一臺壓力機上進行,以減小使用不同壓力機可能產(chǎn)生的抗壓強偏差。試驗時應(yīng)注意控制好壓力機加荷速度,原則上應(yīng)慢速加荷,尤其在試塊將達(dá)到極限荷載時,更應(yīng)降低加荷速率。
3.4 混凝土試塊回彈法檢測與抗壓強度試驗對比。試驗中使用標(biāo)稱動能為4.5J的GH450型重型回彈儀和壓力試驗機進行對比。選擇了27組共81塊150mm×150mm標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護28d的高強混凝土試塊。試塊先放在壓力機加壓至100kN左右,用重型回彈儀進行回彈測試,然后進行抗壓強度試驗。試驗結(jié)果數(shù)據(jù)匯總?cè)鐖D1所示,兩種方法檢測數(shù)據(jù)差值分布統(tǒng)計圖如圖2所示。
(1)選用了有代表性的原材料,運用冪函數(shù)回歸模型,得到高強混凝土測強曲線,其精度滿足國家規(guī)程的要求,說明冪函數(shù)回歸模型適用于測強曲線的研究。
(2)高強度混凝土與普通混凝土相比,由于高強混凝土水灰比較低,碳化進行遲緩或幾乎不發(fā)生碳化,即碳化因素對測強曲線的影響不大。
(3)運用冪函數(shù)回歸模型,得到了回彈法檢測高強混凝土地方測強曲線,經(jīng)計算對比,該曲線精度滿足部規(guī)要求,并且比部規(guī)的精度高,有效減小了誤差影響。因此在使用高強混凝土回彈測強曲線更能代表該地區(qū)的混凝土特征。
綜上所述,通過對高強混凝土檢測技術(shù)的一系列分析,以及對檢測設(shè)備的比較,認(rèn)為《高強混凝土強度檢測技術(shù)規(guī)程》是可以在每一個地區(qū)都推行的,并且也滿足檢測技術(shù)和工程檢測各方面的要求。在實際的建筑工程中,受到很多實際因素的限制,混凝土實體鉆孔取樣檢測的數(shù)據(jù)相對較少,對于無損檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性有待進一步商榷。文章希望藉此對完善高強混凝土的檢測技術(shù)提供參考。
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