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水泥技术|如何提高回弹法检测混凝土强度质量
2024-11-22  浏览:54
防水之家讯:回弹法检测混凝土抗压强度在我国使用已达四十余年,因其简便、灵活、准确、可靠、快速、经济等特点而倍受施工单位及工程检测单位的青睐,是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测混凝土抗压强度方法之一。当对工程结构质量有怀疑时,均可运用回弹法进行检测。但回弹法在使用过程中还是出现了较多的操作不规范、随意性大、计算方法不当等问题,造成了较大的测试误差。如何保证检测精度,是其为混凝土质量问题的处理及工程质量监督检验提供依据所面临的关键性问题。经过多年的实践与摸索,认为要提高回弹法的检测精度,应综合考虑以下几个方面因素。

1.  注意回弹法检测的适用条件

回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法,当出现标准养护试件数量不足或未按规定制作试件;对构件的混凝土强度有怀疑;或对试件的检验结果有怀疑时,可按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001) (以下简称《规程》) 进行检测。必须注意按此规程进行回弹的使用前题是仅适用于普通混凝土抗压强度的检测,不包括特殊成型工艺,比如施加过预应力的混凝土,且要求被测混凝土的内外质量基本一致,当混凝土表层与内部质量有明显差异,如遭受化学腐蚀、火灾、冻伤,或内部存在缺陷时,不能直接采用回弹法检测混凝土强度。

2.  测试前必须进行回弹仪的率定试验,回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定的准确性,只有性能良好的回弹仪才能保证测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC 为60 ±2 的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为80 ±2 ,否则回弹仪必须进行调整或校验。在单个构件检测中,一般只需测试前进行率定即可,但在大批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态。有时一个批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异较大,从而导致测试结果偏低。因此,在大批量检测时,应随身携带标准钢砧,以便随时进行率定检测,适时更换,从而保证检测结果的精确性。

3.  测区选择要正确

检测构件布置测区时,相邻两测区的间距应控制在2 m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0. 5 m且不宜小于0. 2 m;测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑面,并选在对称的两个可测面上,如果不能满足这一要求时,也可选在一个可测面上,但一定要分布均匀,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。当遇到薄壁小构件时,则不宜布置测区,因为薄壁构件在弹击时产生的振动,会造成回弹能量的损失,使检测结果偏低。如果必须检测,则应加以可靠支撑使之有足够的约束力时方可检测。同时规定:用于回弹检测的混凝土构件,表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、蜂窝、麻面。测区的布置应该避免以上薄弱部位。

4.  测试过程要规范,切忌随意操作

回弹法本身是一种科学的操作方法, 《规程》规定进行工程检测的人员应通过主管部门认可的专业培训,并持有相应的资格证书,不容许操作人员随意操作,因为回弹的精度也取决于操作人员用力是否合适和均匀,是否垂直于结构或构件的表面,是否规范操作。虽然, 《规程》中规定了非水平状态检测时回弹值到修正,但工作人员应该尽量在操作时使回弹仪处于水平状态弹击混凝土的侧表面,如此才能真正提高回弹法的检测精度。

5.  消除测试面因素的影响

我们在检测时经常遇到麻面或有浮浆的构件,回弹前必须有砂轮磨平,否则结果偏低。在测试面达到清洁、平整的前提下,还需注意混凝土表层是否干燥,混凝土的含水率会影响其表面的硬度,混凝土在水泡之后会导致其表面硬度降低。因此,混凝土表面的湿度对回弹法检测影响较大,对于潮湿或浸水的混凝土,须待其表面干燥后再进行测试。建议采用自然干燥的方式。禁止采用热火、电源强制干燥,以防混凝土面层被灼伤,影响检测精度。

6.  注意碳化深度的测量

碳化深度值的测量准确与否与回弹值一样,直接影响推定混凝土强度的精度。在碳化深度的测试中,注意其深度值应为垂直距离,而非孔洞中呈现的非垂直距离。孔洞内的粉末和碎屑一定要清除干净之后再测量,否则将难以区分已碳化和未碳化的界线,造成较大的测试误差。测量碳化深度值时最好用专用测量仪器,不能采用目测方法。还有一种情况应特别注意,在检测已用粉刷砂浆覆盖的构件碳化深度时,由于测试面受水泥砂浆的充填渗透影响,其表层含碱量较高,而用于碳化测试的酚酞酒精溶液遇碱即变红,极易使人产生视觉误差,认为其碳化深度值很小。如果认真观察测试孔,可发现外表层颜色较深,而孔内混凝土所变的颜色较浅,这颜色较浅部分的厚度即为混凝土实际的碳化深度。这一点细微的差别,操作人员一定要注意区分。

7.  注意混凝土回弹值的修正

近年来,随着城市泵送混凝土使用的普及,采用回弹法按测区混凝土强度换算值表推定的测区混凝土温度值将明显低于其实际强度值。这是因为泵送混凝土流动性大,粗骨料粒径较小,砂率增加,混凝土的砂浆包裹层偏厚,表面硬度较低所致。因此在运用回弹法检测混凝土强度时,必须要事先了解到施工单位浇注混凝土的方式,并注意修正。另外,当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土侧面时,一定要先按非水平状态检测时的回弹值进行修正,然后再按角度修正后的回弹值进行不同浇筑面的回弹值进行修正,这种先后修正的顺序不能颠倒,更不能用分别修正后的值直接与原始值相加或相减,否则将造成计算错误,影响对混凝土强度的推定。另外注意,当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,应采用同条件试件或钻取混凝土信仰进行修正,此法同样适用于碳化深度值大于2.0mm的泵送混凝土回弹值到修正。

8. 建立本地区的专用测强曲线

《规程》中虽给出了全国通用回弹法检测的测强曲线并由此得到测定混凝土强度值换算表,但全国统一曲线仅综合考虑到全国各地的原材料使用情况,没有把碎、卵石普通混凝土区分开来,而实际上回弹法检测碎、卵石普通混凝土强度是有很大差异的。而地区测强曲线正是充分考虑本地区的混凝土原材料、气候条件和成型养分护工艺,通过试验、校核、修正所建立的曲线,与通用测强曲线相比较,该曲线比通用测强曲线更接近实验数据,能更好的推算本地区混凝土的实际强度。因此,建立本地区的专用测强曲线,能有效地提高回弹法的检测精度。浙江省地方标准《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB33/T1049-2008于2008年5月16日发布,2008年7月1日起实施,虽然由于计量认证原因尚未具体用于检测工作,但在该标准中就将测区碎石和测区卵石的泵送混凝土测强曲线区别开来,有效避免了国家标准中对采用碎石或卵石的混凝土采用统一曲线带来的影响,同时也避免了泵送混凝土当碳化深度值大于2.0mm时需要采用钻芯修正的问题。不过,经过多年的实践,发现一个问题,即是就碎石泵送混凝土而言,本地区混凝土采用国家标准计算出的混凝土强度较钻取的芯样强度偏低,而采用浙江省地方曲线计算出的强度要比芯样强度偏高,而采用单一的钻芯批量推定的混凝土强度由于芯样的离散性较大导致其偏低。就国家标准曲线和浙江地方标准曲线而言,举一个简单的例子,针对同一批混凝土,假如碳化深度值均为2.0mm,如果回弹值是25N,则国家测强曲线推定的测区混凝土强度值为14.3MPa,而浙江地方曲线推定的测区混凝土强度值为21.0 MPa,两者相差6.7 MPa;如果回弹值为45N,采用国家曲线推定的测区混凝土强度值为43.2MPa,采用浙江地方曲线推定的测区混凝土强度值为53.1 MPa,两者相差9.9 MPa,当碳化深度值更大或者回弹力更大时,两者推定的测区混凝土强度值之差更大,这与《规程》中规定的泵送混凝土碳化值测区修正结果存在较大差别,几乎都在一个到两个强度等级。由于浙江省地方标准刚施行不久,数据采集有限,具体差异还有待进一步验证。

9.  结束语

提高回弹法检测混凝土抗压强度精确度需考虑的因素很多,本文所提及的仅仅是平时在工程检测中的粗浅体会,其中还有许多问题有待深入探讨和研究。

参考文献:

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001,中华任免共和国建设部2001-06-29发布 2001-10-01实施

《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB33/T1049-2008,浙江省建设厅2008-05-16发布 2008-07-01实施

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007

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