土木工程现场混凝土强度检测技术探讨
【摘要】本文着手于土木工程现场混凝土强度检测技术,结合我国现阶段土木工程现场混凝土强度检测技术的应用情况进行分析,总结出土木工程现场混凝土强度实践检测技术方式,为我国土木工程混凝土强度检测项目创新提供理论依据。
【关键词】土木工程结构;混凝土强度;检测技术
0.引言
混凝土是我国土木工程当中重要并且必要的资源、材料之一,其质量、强度好坏将会直接决定整个土木工程的最终质量。随着我国土木工程技术的不断创新与发展,土木工程混凝土强度质量检测系统也在不断的完善与提升,其检测技术逐渐的从以往的破坏性检测方式转变为无损检测强度技术。土木工程的混凝土强度检测评估分析工作是提升工程施工质量的有效手段,通过有效的强度检测分析,工程人员可以更加准确的了解工程材料的安全性与实际质量,为土木工程的施工建设提供确切的安全保障。
1.土木工程混凝土现场施工强度检测意义
土木工程的结构检测工作在实践工作中首先应对工程材料成分进行化学分析与检测,例如,对混凝土、钢材等进行集料分析与成分分析[1]。通过必要的检测手段,准确判定土木工程使用材料的安全性与适用性。混凝土是我国土木工程当中重要并且必要的资源、材料之一,其质量、强度好坏将会直接决定整个土木工程的最终质量[3]。建筑混凝土项目是施工强度检测中一项重要的项目之一,其能够直接的检测混凝土项目内部是否出现不合格部位,从而帮助检测人确定处理以及整改方案,保障土木工程混凝土项目的施工质量。混凝土强度检测是提高土木工程结构强度及施工质量的有效手段之一,通过对土木工程的混凝土强度的检测,能够准确的分析材料强度、钢筋配置情况以及构建的承受能力等情况,从而有效判定土木工程的施工安全性与有效性,进一步提升建筑物的使用性能。强度检测如果出现纰漏或者疏忽情况,往往就会造成严重的质量事故,因此,需要认真对待[1]。
2.土木工程混凝土现场强度检测技术
2.1回弹法测量混凝土的表面强度
使用回弹一起测量混凝土的表面强度,从而进一步的推算混凝土的整体强度。回弹仪是上世纪瑞士研究人员E.Schmidt所研发而成的,其主要是以弹簧、拉簧、重锤、撞击杆以及读数标尺等部件组成[4]。回弹仪的主要工作原理是通过一个标准质量的重击锤,并利用标准的弹簧弹力的引导之下,打击一个与混凝土表面有着充分接触的弹击杆,在回弹力的影响之下,重锤会一定程度的回弹一定的距离,并将滑动指针引导在刻度板之上记录下回弹值,假设回弹值为X,X则能够直接代表起跳原始点与重锤回弹距离之间的百分比。这样的测试方法会因为混凝土的强度而发生变化,其混凝土的表面强度越高,则回弹力量、回弹距离越远,从而通过X的数值计算混凝土的表面强度。
2.2超声脉冲法测量混凝土基本强度
超声脉冲法的主要操作原理是依据超声波在不同密度混凝土当中的传播速度不同而确定混凝土的抗压强度数值[5]。如果混凝土的内部强度越高,则相对应的超声波波速也会有一定的提升。依据大量的实验报告数据,这一类相关性的测量方式能够直接的反应出规律性的线性数学模型,从而通过数学模型计算混凝土的强度。通过检测建立声速与混凝土强度的线性关系图,获得混凝土强度数据。在利用超声脉冲法测量混凝土强度时,需要选择试件浇混凝土的模板侧面作为测试面,每一个试件的相隔距离不得高于2m。在进行测试面检测之前必须要对测试面进行全面的清晰,保持测试面的无障碍物、干燥、无缺陷。每一个测试区必须要在相对应的测试面上安装三个测试点,在向对面上安装相应的辐射器以及接受换能器,并且保障这两个设备是在同一个轴线上,从而确保测量的准确性。在测试过程中更需要保障所有设备都能够与混凝土的表面有着充分的接触,能够完整的耦合,可以利用凡士林或者黄油等具备润滑、耦合效果的积液进行辅助耦合,从而降低声能的反射损失。
2.3钻芯法测量混凝土强度
钻芯法在检测混凝土强度的方式主要是在于混凝土结构上,其在检测时,主要是直接获取混凝土的样本,并对样本进行直接的检测,其检测方式主要为抗压强度的检测[6]。其检测结果是多种方式中最为准确的一项。但是这样的检测方式已经决定了会对混凝土的整体结构造成一定的影响。因为这一问题,其在实际的检测当中并不是首选的方式,所以不会大量的使用。钻芯法的检测方式并不是在任何时候都适宜,所以在使用之前必然会有一定的前提,其主要为以下3点:1、混凝土因为大面积遭受化学侵蚀、火灾、冻灾或者其他灾害时,建议直接使用钻芯法进行检测;2、因为施工、材料或者养护过程中发生意外或者问题时,怀疑混凝土的质量问题时,可以采用钻芯法进行混凝土强度检测;3、在利用其他方式对混凝土进行强度测试之后,对测试结果有怀疑时,则可以采用本种方式选择适当部位进行采样并检测,从而进一步确保测试结果的准确性。
2.4拔出法检测混凝土强度
拔出法的主要检测方式为,先将金属锚固件预埋在未硬化的混凝土之内,然后测试锚固件拔出时需要使用的拉力,并利用该拉力计算混凝土的抗压强度。这样的方式需要在浇灌混凝土之前预先埋下锚固件,所以这样的方式也可以被称为预埋强度法。在混凝土硬化之后,再利用钻孔迈入的膨胀螺栓作为锚固件的方式,称为后装法。
预埋法主要用于保障混凝土的拆模时间以及停止养护时间的有效性上。后装法则主要用于检测混凝土结构的整体强度上。在对每一个构件的检测时,至少需要利用三个点以上进行拔除检测。因为拔出法在使用过程中,其拔出的力度会有所不同,所以,在确定拔出力度的时候,需要计算最小拔出力与最大拔出力的平均值。与此同时,如果平均值与任何一个拔出力之间的差异大于5%,则需要在差异过大的拔出点附近再进行测试,此时测试需要此时两个点以上。对同样的固体构件进行抽样检测时,需要保障构件的数量不会少于总数的30%,并且不得低于20件。如果本次检测的面积较小,则可以适当的进行调整,但是至少不能低于10件。测试构件的测点必须要高于3个。在构件与结构的分配上,需要在将构件平均的分布在结构四周,从而确保检测的准确性与有效性,需要将其分布在预应力钢筋压力以及外荷载力压力的主要影响部位。与此同时,在分布构件时,需要避开预埋件与钢筋。
3.结语
综上所述,虽然我国混凝土强度检测技术在逐渐的改善,但是其仍然不够完善,存在许多的问题,针对这些问题需要研究人员以及相关工作人员进一步的进行分析、完善与提升,相关部门与工程管理人员应注重高精尖监测系统的研究与应用,通过对土木工程混凝土检测系统进行不断地升级与改进,促进我国土木工程行业在市场领域获得更加长足的发展与进步。
参考文献:
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