楊家華,周結(jié)旺,向禹,張露
(武漢明華商品混凝土有限責任公司,武漢 430074)
武漢地區(qū)的預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展迅速,預(yù)拌混凝土的年需求用量已經(jīng)從1998年的100多萬立方米發(fā)展到今天近3000萬立方米。混凝土技術(shù)的應(yīng)用也發(fā)生了很大的變化,多摻合料技術(shù)和新型外加劑應(yīng)用技術(shù)在實際生產(chǎn)中已經(jīng)被廣泛應(yīng)用。由于行業(yè)門檻低,競爭異常激烈,政府部門為了加強預(yù)拌混凝土的質(zhì)量管理出臺了一系列的管理規(guī)定,其中包括在工程驗收中對使用預(yù)拌混凝土的結(jié)構(gòu)物必須進行一定比例實體檢測的規(guī)定。在武漢地區(qū),混凝土結(jié)構(gòu)物的強度檢測絕大部分使用回彈法,執(zhí)行的標準是《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 23-2001)。
回彈法在混凝土的無損檢測中雖然有一定的局限性但是應(yīng)用還是最為廣泛的,這是因為其儀器簡單、操作方便、費用低廉。回彈法檢測混凝土抗壓強度的主要原理是用肖氏強度原理測定材料表面硬度,然后推斷混凝土的強度。回彈值和強度值的關(guān)系是通過大量實驗數(shù)據(jù),建立統(tǒng)一的回彈曲線。由于測定曲線的工作量很大,在標準JGJ/T 23的附錄A里附有統(tǒng)一標準回彈曲線供參考,目前很多地方都是引用該附錄的回彈曲線數(shù)據(jù)。
近年來,特別是礦渣粉和粉煤灰雙摻技術(shù)在預(yù)拌泵送混凝土中的使用,用回彈法檢測預(yù)拌泵送混凝土抗壓強度產(chǎn)生了很多爭議。
北京地區(qū)有數(shù)據(jù)表明[1]:某工程結(jié)構(gòu)實體驗收用同條件養(yǎng)護600℃·d預(yù)拌混凝土強度試塊的強度以及鉆芯強度與混凝土結(jié)構(gòu)實體現(xiàn)場回彈檢測強度相比,鉆芯強度較同測區(qū)回彈強度高14%~48%。推測回彈強度偏低的主要原因是預(yù)拌混凝土中摻有一定比例的外加劑、摻合料等,建議今后在“統(tǒng)一回彈曲線”中引入不同外加劑、摻合料等修正系數(shù)。廣州地區(qū)有研究表明[2]:采用回彈值計算推測強度時,當強度等級大于C50時,用JGJ/T23—2001標準回彈計算強度與實測強度偏差較大,對試驗檢測結(jié)果的評定應(yīng)慎重考慮,并建議通過大量的工程試驗,分析總結(jié)出當?shù)馗鞣N原材料的修正系數(shù),為回彈法發(fā)揮更大的作用進行必要的技術(shù)積累。太原地區(qū)有研究表明[3]:混凝土表面早齡期碳化情況將引起回彈法檢測結(jié)構(gòu)混凝土強度偏低,從而影響回彈法測強精度。因此,當早齡期碳化深度超過0.5mm時,宜采用鉆芯—回彈綜合法來檢測結(jié)構(gòu)混凝土的強度。安徽地區(qū)有研究表明[4]:混凝土表面濕度對回彈值以及混凝土強度產(chǎn)生顯著影響,由于混凝土表面濕度使回彈值減小,使混凝士實際強度增大,對碳化深度影響較小,因此,混凝土表面濕度對回彈法測強產(chǎn)生顯著的影響,應(yīng)另立測強曲線。浙江省已經(jīng)在2008年頒布了地方標準《回彈法檢測泵送混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程》。
武漢地區(qū)目前沒有回彈法的地方回彈曲線,引用行業(yè)標準附錄A里的全國統(tǒng)一回彈曲線。近年來,武漢地區(qū)的混凝土結(jié)構(gòu)驗收應(yīng)用回彈法引起很多的爭議,本文結(jié)合武漢地區(qū)的試驗數(shù)據(jù)和工程實例對用回彈法檢測混凝土抗壓強度的問題進行探討。
(1)試驗設(shè)計
用本公司實際生產(chǎn)的預(yù)拌混凝土,強度從20MPa到70MPa,制備150mm×l50mm×l50mm的抗壓試塊144塊,經(jīng)標準養(yǎng)護后,進行回彈試驗和抗壓強度試驗。
回彈法測定試驗方法:按照《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 23-2001)的要求,試驗選擇試塊相對的兩個側(cè)面(除去成型時的底面和頂面)作為測區(qū)面,每個面選取四個均勻分布的測點。并且,需將試塊置于壓力機的兩承壓板之間,加壓到30~80kN(低強度試塊取低值加壓),回彈后加壓至破壞。共測定144組數(shù)據(jù)。
(2)數(shù)據(jù)原始記錄
見表1。
(3)數(shù)據(jù)分析
1)實測強度與全國回彈曲線[5]和浙江回彈曲線[6]比較
分別根據(jù)標準JGJ/T 23-2001和浙江標準,引用相應(yīng)的回彈曲線,碳化值為0,并加上泵送修正,推斷出來每個試塊的強度,并和相應(yīng)的實測強度差值比較,如表2。
上述數(shù)據(jù)看出:數(shù)值離散性較大, 表明回彈值不適合用根據(jù)標準JGJ/T 23或浙江標準來推斷。
2)回彈值和實測強度的相關(guān)系數(shù)和散點圖
用spss軟件處理,得回彈值和實測強度的pearson相關(guān)系數(shù)為0.969,表明回彈值和實測強度有很強的正線性相關(guān)。

表1 試塊的回彈值和實測值一覽表 MPa

表2 實測強度與全國回彈曲線[5]和浙江回彈曲線[6]比較實測強度差值

圖1 散點圖
散點圖如圖1。
從圖1直觀看出回彈值和實測強度呈線性關(guān)系。
3)回彈值和實測強度的關(guān)系建模
以回彈值為自變量,實測強度為因變量,用spss軟件建模,十一個模型的參數(shù)輸出如表3。
上表說明:回彈值和實測強度的關(guān)系用二次曲線(Quadratic), 解析程度最為顯著,判定系數(shù)R2值為0.942。標準JGJ/T 23推薦的冪函數(shù)(Power)模型其判定系數(shù)R2值為0.936,其解析程度不如二次曲線。具體的方程式如下:
上述十一個模型的擬合曲線圖如2。
(4)試驗結(jié)論

表3 模型輸出的參數(shù)
1)回彈值和實測強度密切相關(guān),但不適合用全國曲線或浙江的地方曲線;
2)用二次曲線(Quadratic)擬合回彈值和實測強度的關(guān)系比標準JGJ/T 23推薦的冪函數(shù)(Power)更佳。

圖2 十一個模型標養(yǎng)試塊的擬合曲線
(1)數(shù)據(jù)原始記錄
武漢地區(qū)某三個工程驗收時的回彈數(shù)據(jù)和對應(yīng)的鉆芯數(shù)據(jù)如表4。

表4 回彈數(shù)據(jù)和對應(yīng)的鉆芯數(shù)據(jù)
(2)鉆芯強度與全國曲線和浙江曲線比較
根據(jù)標準JGJ/T 23和浙江標準,引用相應(yīng)的曲線,碳化值為0.5,并加上泵送修正,推斷出每個試塊的強度,并和相應(yīng)的實測強度(鉆芯強度)差值比較,如表5。
從表5數(shù)據(jù)看出:數(shù)值離散性較大, 表明實體工程的回彈值同樣不適合根據(jù)標準JGJ/T 23,或浙江標準來推斷。

表5 鉆芯強度與全國曲線和浙江曲線比較
(3)用spss軟件對上述數(shù)據(jù)建模,尋找回彈值和鉆芯強度的關(guān)系,十一個常用模型的參數(shù)輸出如表6。
表6說明:回彈值和鉆芯強度不存在關(guān)系。
各種模型的擬合曲線如圖3。

圖3 十一個模型(工程實例)的擬合曲線

表6 十一個常用模型的參數(shù)輸出(回彈值和鉆芯強度)
(4)結(jié)果分析
從上述數(shù)據(jù)分析看出,回彈推斷的強度比鉆芯強度低,并且回彈值和鉆芯強度相關(guān)程度很低,不能找到合適的曲線來擬合它們的關(guān)系。也就是說,在武漢地區(qū)用回彈法檢測實體工程幾乎沒有意義。造成這樣的結(jié)果可能是因為:工程的混凝土養(yǎng)護不到位,早期表面嚴重失水造成混凝土強度內(nèi)外差異過大,此外,數(shù)據(jù)量并不足夠大,難以尋找出規(guī)律。
我們進一步調(diào)研發(fā)現(xiàn):武漢地區(qū)的預(yù)拌泵送混凝土工程大部分不能按照施工要求養(yǎng)護,特別是豎向結(jié)構(gòu)的混凝土,脫模過早,脫模后很少覆蓋,難以澆水保持濕度,混凝土的表面具體表現(xiàn)為顏色泛白。回彈法的使用前提是要求被測混凝土的內(nèi)外質(zhì)量基本一致,當混凝土表層與內(nèi)部質(zhì)量有明顯差異,如遭受化學腐蝕、火災(zāi)、凍傷,或內(nèi)部存在缺陷時,不能直接采用回彈法檢測混凝土強度。因此建議:在武漢地區(qū)的混凝土工程實體檢測中,慎用回彈法。
武漢地區(qū)的預(yù)拌混凝土,如果養(yǎng)護到位,其回彈值和實際的強度有很強的正相關(guān)關(guān)系,但不適合引用全國統(tǒng)一的回彈曲線;武漢地區(qū)應(yīng)建立自己的回彈曲線,用二次曲線來建立模型比標準JGJ/T 23推薦的冪函數(shù)(Power)更佳;對于實體工程,混凝土的表面回彈值和結(jié)構(gòu)的實際強度沒有明顯的模型關(guān)系,慎用回彈法來判斷工程混凝土強度。
由于采集的數(shù)據(jù)有限,還有許多問題有待深入探討和研究。
[1]周心林等.泵送預(yù)拌混凝土回彈強度的探討[J].建筑技術(shù), 2007,1(38).
[2]鄭建洪等.回彈值與實測強度相關(guān)性的試驗研究[J].廣東建材,2007(11).
[3]吳德義.養(yǎng)護濕度對回彈法檢測混凝土強度的影響[J].山東建材,2005(5).
[4]吳植安.早齡期碳化對回彈法檢測混凝土強度的影響分析[J].工程質(zhì)量,2003(4).
[5]回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程JGJ/T 23-2001[S].
[6]浙江工程標準回彈法檢測泵送混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程[S].2008(4).