孫洪強 梁爽
摘 要:混凝土作為目前最重要的材料之一,其質量直接關系到結構的安全。目前混凝土強度現場檢測方法主要有三種:回彈法、超聲回彈綜合法和鉆芯法。本文依據相關規范,結合實際項目,采用回彈法和鉆芯法對混凝土強度進行檢測,并對此進行比較分析,僅供業內參考。
關鍵詞:混凝土強度;回彈法;超聲回彈綜合法;鉆芯法
1 引言
混凝土結構是當今最為廣泛的結構形式之一,混凝土結構的強度直接影響著建筑工程的整體質量,所以如何準確的檢測出混凝土強度具有很重要的意義。目前現場檢測混凝土強度主要有三種方法:回彈法、超聲回彈綜合法及鉆芯法。回彈法和鉆芯法在目前現場檢測中已經比較成熟。
2 回彈法現場檢測混凝土強度
回彈儀的基本測試原理是用彈簧驅動重錘,重錘以恒定的動能撞擊與混凝土表面垂直接觸的彈擊桿,使局部混凝土發生變形并吸收一部分能量,另一部分能量轉化為重錘的反彈動能,當反彈動能全部轉化成勢能時,重錘反彈達到最大距離,儀器將重錘的最大反彈距離以回彈值(最大反彈距離與彈簧初始長度之比)的名義顯示出來。
個人認為回彈法現場檢測混凝土強度應特別注意的主要問題:
①回彈儀使用前,應進行率定試驗,率定值應為80±2;
②使用回彈儀時,環境溫度應為-4℃~40℃;
③進行回彈前應保證測區表面為混凝土原漿面,并應清潔、平整,不應有疏松層、浮漿、油垢、涂層以及蜂窩麻面;
④回彈時,回彈儀的軸線應始終垂直于混凝土檢測表面,并應緩慢施壓、準確讀數、快速復位;
⑤檢測泵送混凝土強度時,測區應選在混凝土澆筑側面;
⑥碳化深度測量時,清除鑿(鉆)取孔洞中的粉末和碎屑,不得用水擦洗,采用濃度為1%~2%的酚酞酒精溶液滴在孔內壁的邊緣處,用碳化深度測量儀測量已碳化與未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距離,并應測量3次,每次讀數應精確至0.25mm,取三次測量的平均值作為檢測結果,并應精確至0.5mm;
⑦回彈值計算應按回彈角度修正→澆筑面修正→混凝土強度換算值→混凝土強度推定值的順序。
3 鉆芯法現場檢測混凝土強度
鉆芯法現場檢測混凝土強度的原理是,直接從現場混凝土結構中鉆取芯樣,然后通過對所取的芯樣的強度檢測判斷混凝土結構的整體強度。
個人認為鉆芯法現場檢測混凝土強度應特別注意的主要問題:
①鉆芯前,應保證鉆芯機滿足試驗要求,并能正常運行;
②鉆芯前,應使用鋼筋探測儀進行鋼筋定位,防止鉆取的芯樣內有鋼筋,并使混凝土結構造成破壞;
③鉆取后的芯樣應采取保護措施,避免在運輸和儲存中損壞;
④芯樣試件應在自然干燥狀態下進行抗壓試驗,當結構工作條件比較潮濕,需要確定潮濕狀態下混凝土的抗壓強度時,芯樣試件宜在20℃±5℃的清水中浸泡40h~48h,從水中取出后應去除表面水漬,并立即進行試驗。
4 回彈法與鉆芯法在現場混凝土強度檢測中的應用
某橋上跨某城際鐵路,位于主線DK19+773.47位置,因本線路塹截斷既有通往山上部隊的土道,為連接兩側土道而設本橋,全橋共長66m,分為3跨,每跨長20m,與路線交角60度,每跨7片后張法預應力混凝土簡支空心板梁。受委托方委托,對某橋第一跨其中的1#~7#預制梁進行混凝土強度檢測。
首先采用了回彈法對預制梁進行混凝土強度檢測,檢測結果見表1。
由上表檢測結果得出其中的2#、3#、5#、7#梁混凝土強度不滿足設計值。對此采用了鉆芯法對這4片梁進行混凝土強度檢測,由于梁的鋼筋間距較密,無法鉆取直徑為100mm的芯樣,現場通過使用鋼筋探測儀確定鋼筋位置后,避開鋼筋進行芯樣的鉆取,并進行抗壓試驗,確定單個構件混凝土抗壓強度,檢測結果見表2。
5 結束語
通過本次試驗結果可以看出,回彈法檢測混凝土強度雖具有對結構非破損、操作簡便、測試快速的優點,但是當混凝土表面質量和內部質量有較大差異時,測試結果往往誤差較大。而鉆芯法直接從混凝土結構鉆取芯樣進行抗壓試驗,是一種直觀、可靠、準確的方法,可是鉆芯法對會結構局部造成破壞,影響外觀質量。所以個人認為,在現場混凝土強度檢測時,首先采用回彈法進行混凝土強度檢測,如果檢測結果偏離設計值,需要再進行鉆芯法試驗來驗證,這樣可以避免對結構混凝土強度造成誤判。
參考文獻:
[1] JGJ/T 23-2011.回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程[S].
[2] JGJ/T 384-2016.鉆芯法檢測混凝土強度技術規程[S].
[3] 李俊蘭.回彈法與鉆芯法現場檢測混凝土強度的技術與應用[J],四川水泥,2015.