
【摘 要】混凝土是工程建設中不可缺少的基礎材料,使用混凝土最為關鍵的原因是材料本身的抗壓強度,在受到外部荷載的作用下,混凝土能夠很好的發揮其抗壓能力。但是在工程當中設計的混凝土強度與實際生產出的混凝土強度存在一定的出入,就需要利用實驗的方式對混凝土抗壓強度進行檢測。回彈法的使用可以根據混凝土表面的強度計算出整體的抗壓強度,使得該方式運用廣泛。在本文中,詳細介紹了檢測混凝土抗壓強度的回彈法,通過分析回彈法的使用原理和使用方式來得出相應的檢測辦法,為了更好的優化檢測方式提高檢測效率不斷對回彈法進行更新改良。
【關鍵詞】回彈法;混凝土;抗壓強度;可靠性
在土木施工中,混凝土結構是使用最為廣泛的結構,在實踐的經驗來看,混凝土結構具有很好的抗壓能力,能夠在一直承重部位承擔荷載,但是混凝土結構自重較大,在使用的過程中要對結構的穩定性要做出檢測。在使用回彈法進行混凝土檢測中對于抗壓強度有很好的精度,下面就對回彈法的檢測方式進行詳細的說明。
1.回彈法的使用方式
所謂的回彈法就是利用回彈的儀器在混凝土表面進行工作,當物體接觸混凝土表面之后由于彈力的效果使得重錘會出現一定的偏離。根據偏離的距離計算出回彈值,利用回彈值和混凝土強度之間的函數值總結出混凝土抗壓強度的規律。這種方式在現有的檢測中得到了很好的推廣,鑒于其在使用中是施工現場直接完成實驗過程,同時實驗設備操作簡單攜帶方便,檢測的結果精確。
但是值得注意的是,在對于混凝土檢測的過程中,混凝土的齡期是一項重要的參考指標。當混凝土的齡期超過的規定的時間,再次進行回彈檢測時,檢測的結果正確性不高,但是在現有的施工中,為了施工方便,減少工期和降低成本,大量的混凝土檢測使用試件為超期混凝土,其中的抗壓強度都不能進行保證。為了杜絕此類事情的發生,在回彈實驗的公式計算中將混凝土內部碳化指數納入考核的標準中,對于一些試件的檢測中,將芯樣試件進行單獨的抗壓檢測,以用作檢測報告的補充說明。
2.回彈法檢測中遇到的問題
在回彈法的檢測中要求混凝土的碳化程度不能超過2%,但是在檢測中混凝土碳化程度超多2%時,相關技術人員并沒有深入的對混凝土碳化程度進行考量,并且在混凝土抗壓強度的審核報告中沒有突出碳化的檢測成果。水泥的主要強度是水泥和砂石直接的粘結程度,在使用不同的骨料會直接影響混凝土的強度。在不同的骨料表面的粘結強度是檢測中重錘檢測最為關鍵的部位,往往在檢測中由于材料的不均勻性使得混凝土的強度受到了限制,并且在使用中混凝土的離散型加大,回彈的指標越高,說明混凝土的抗壓強度越高。
隨著材料相關技術的提高,在建筑施工中對于混凝土的材料使用也有了更多選擇的空間,當施工過程中大量的使用砂石量大的材料和粒徑較小的骨料被廣泛的使用,使得混凝土的強度提高,相應的坍落度也會發生一定的改變。目前,檢測的結論主要對坍落度和強度進行分析。實踐證明,不同于傳統的砂石比例和水泥比例,現有的混凝土配合比在回彈測試中,回彈的量相對以往出現了降低,理論上是抗壓的強度有所下降,但是實際中抗壓強度還有所提高,因混凝土內部的碳化程度有所降低,這些因素主要是因為在混凝土的配比中水泥的用量發生了改變,同時在混凝土拌合中添加了一些摻和劑,使得新調配的混凝土的碳化速度高于普通的混凝土材料。并且具有更強的透氣性能,密實程度也有所提高。當混凝土澆灌的過程中,需要使用人工振搗的方式,由于操作上的原因,混凝土澆筑中振搗出現了不均勻的情況,使得水泥漿體出現離析,直接影響了骨料之間的粘合,從而出現混凝土同透氣孔洞過大,后期在雨水的作用下,混凝土內部的鋼筋出現腐蝕。當在混凝土拌合中添加了添加劑使得鋼筋的腐蝕速度加快。利用回彈法則對于這類的情況無法檢測,在一些取芯檢測中,水泥的配合比和混凝土的養護條件都是不確定的因素,這就給回彈法的檢測帶來了很大的困難。
3.回彈法遇到問題的解決辦法
在調整回彈法的數據指標中,主要是對于大量檢測數據可以得出相應的檢測規律,并利用正態分布的規律來以函數的方式來展示。當正態分布中的隨機變量發生了改變,相應的方差和期望值都會發生改變。對于在檢測混凝土抗壓強度的過程中,利用不同計算方式可以起到測算的精準度。在利用方差的計算中可以在平均值中計算出受壓區域的強度。
對于混凝土碳化現象加以重視,在測量中深入的對碳化程度進行檢測,計算出重錘的深度,將正確的結果與測算結果進行比對,將碳化的程度進行分類,并消除在檢查中的視覺誤差。當在混凝土中加入了添加劑后,要避免以碳化而導致的檢測錯誤的現象發生。在回彈法的檢測中,要加強對于檢測的規范管理,利用較為專業的方式進行操作,嚴格按照規范要求進行,保證回彈的準確性。
4.案例分析
某工程為1985年修建的底框磚混結構廠房,局部負一層為混合結構,梁、柱混凝土設計強度等級為C18。由于擬改變房屋使用用途,故請某檢測機構對該房屋進行檢測、鑒定。本工程混凝土為卵石混凝土,最大卵石粒徑為70mn,取芯困難,在一層梁上抽取了一組混凝土芯樣,在試驗室切割芯樣時,由于卵石粒徑偏大,僅有一個芯樣未被切成兩截滿足試驗要求,其抗壓強度為20.SMPa,故借用“規程”用回彈法評定混凝土抗壓強度。
按125個測區15個構件,綜合評定混凝土抗壓強度,計算方法一其均值為30.4MPa,方差為4.216,推定強度為23.SMPa;若按15個構件的均值作為樣本,則其均值為30.4MPa,方差為3.314,推定強度為25.OMPa,不同評定方法的評定結果差別不大,但仍有差別。若按混凝土強度等級指標靠設計值使用時,則混凝土強度指標可能會差一個等級;當最初設計偏于不安全時,混凝土強度的差別可能將引起較大的爭議。
有1個構件應被評定為不合格,但若按整體評定混凝土抗壓強度,則混凝土抗壓強度合格。盡管芯樣數量偏少,但此例說明:采用“規程”對超齡期混凝土進行抗壓強度的評定是可以借鑒的,但應增加抽檢混凝土構件的數據,同時應鉆取適量的混凝土芯樣進行對比驗證。但若測區混凝土強度變異系數較大,則批量混凝土(或結構混凝土)抗壓強度的評定將可能引起較大的變化。
5.結束語
現階段我國對于回彈法的使用技術相對成熟,在工程實踐中也得到了很好的使用,在對于不同區域和不同施工條件都會對檢測的結果造成一定的影響。對于利用回彈法的使用方式的實踐中證明了回彈法以其使用簡便、快速測定等特點,在我國工程質量控制、工程質量檢測中和其它檢側方法一樣,都有它的適應范圍和使用條件,有一定的可靠性和準確性。回彈值對推斷混凝土的勻質性也有一定的意義,而用于評定混凝土的抗壓強度還是有一定的缺陷,故大家在推廣回彈法在檢測混凝土抗壓強度中的應用中還需繼續不斷的提高和完善。當檢測數據離散性較大時,檢測數據分析方法的差別將會引起混凝土抗壓強度推定值的不同。因此,當測區混凝土抗壓強度變化較大時,應正確選擇數據分析方法,否則將會引起不必要的爭議。 [科]
【參考文獻】
[1]馬立東.影響回彈法檢測混凝土抗壓強度精確度因素的探討[J].寧夏機械,2008,1(4):32-33.
[2]劉興遠,王躍丈,雷剛,等.回彈法檢測混凝土抗壓強度討論[J].工業建筑,2005.35(5):68-71.
[3]劉興遠.林文修.周眠.關于結構構件材料強度檢測問題的討論[J].建筑結構技術新進展.西安:陜西人民教育出版社,2004,12(18):24-25.