張瑾
(山西省燃氣規劃設計研究院 山西太原 030024)
混凝土強度是參考工程建筑物平穩性和可靠程度最核心的參考要素,而近些年許多預拌混凝土的廠家對于回彈法的檢測方法不滿的現象越來越多,因為廠家們認為這種方法所推定得出的結論是偏低的,使用鉆芯法檢測相同工程結構的混凝土,其檢測結果竟大于使用回彈法的檢測結果。為了探究以上這種檢測結果的差異相關檢測中心進行了兩種方法的比較檢測,而所檢測的混凝土強度級別分別為C25、C30、C35、C40、C45和C50,同時為了確保所測得的數據的準確和科學性,又使用了“云回彈儀”的技術使檢測數據能夠得到實時傳輸。本文主要以C30強度級別的檢測結果做出討論。
回彈法只能測得混凝土表層的強度,內部情況卻無法得知,當混凝土的強度較低時,其塑性變形較大,此時回彈值與混凝土表層強度之間的變化關系不太明顯。使用回彈法檢測混凝土強度的方法首先是對混凝土的表面硬度進行檢測,進而通過硬度在經驗曲線中產生的對應結果將其換算成強度。由此可看來回彈法的檢測方法僅僅只能針對混凝土的表面強度。而這種檢測方法只有在混凝土表面和內部強度恰好一致時,才能準確反映出該混凝土的真實強度,根據回彈法的檢測特點,《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規程》的總則中便直接指出其規程的適用范圍并不包含表層和內部有明顯差異或內部存在缺陷的混凝土的檢測[2]。
在建筑工程基樁施工過程中,需要對灌注樁樁身混凝土強度等指標進行檢測。鉆芯法作為一種有效的檢測方法,主要是對混凝土灌注樁的樁長、樁身混凝土的強度、樁底沉渣厚度和樁身完整性檢測。鉆芯法的檢測針對方向剛好與回彈法相反,是針對于混凝土內部強度的檢測。使用這種檢測方法時,檢測人員會通過對混凝土芯樣進行鉆取,而后帶回進行檢測,實驗的樣本往往是將表層1~3cm的混凝土切除從而截取成為標準的試樣,因為表層的混凝土會將芯樣的強度弱化。標準試樣要經過試驗機的壓制,從而得到經由鉆芯法所推定得出的混凝土的抗壓強度。
對同樣的工程結構的混凝土,同樣檢測區所檢測得出混凝土抗壓強度的數值,采用回彈法和鉆芯法所針對的檢測對象是一模一樣的,但是通過對檢測現場即實際工程中預拌的混凝土結構其表層和內層的強度由于許多原因已經產生了較大的差異。由以上的敘述可以得出,雖然兩種檢測方法針對的是同樣混凝土的同一檢測區,但其所針對的工程結構混凝土的強度卻并不一致[3]。
濕養護的匱乏會導致混凝土的表層在早起嚴重缺水,導致其1~3cm的表層強度弱化,經具體的施工現場調查,除過下雨對于混凝土的濕養護外現場并為采取其他的養護措施。而混凝土水分的遷移并不會超過1~3cm的界限,致使混凝土內部的強度保持了其應具有的強度。
富漿量的過度化會使混凝土的表層的硬度和強度降低并且逐漸弱化。一般在預拌混凝土時會存在較大的坍落度,而如今的工程建筑中許多澆筑工為了節約勞力一般都會要求澆筑混凝土的坍落度在240mm以外,而混凝土的振搗工依舊是按照原先要求的振搗時間進行工作,如此這般的局面便會導致混凝土增加了比原先更多的富漿量,而其表層在濕養護匱乏的狀態下便會導致其強度和硬度發生了弱化。
原先作為混凝土組分之一的摻合料,原本能很好的改善混凝土的性能和提高其質量,但隨著混凝土市場的復雜化,越來越多的廠商為了節約成本謀取利潤,將許多劣質的粉煤灰和其他劣質的摻合料混進了混凝土摻合料的市場。而用這種劣質的摻合料進行生產的混凝土便會加快混凝土表層強度和硬度的弱化。
經過以上的差異分析可以得出混凝土表層和內部的強度由于種種諸如濕養護匱乏和摻合料以及富漿量龐大的原因已經產生了較明顯的差異,表層強度往往低于混凝土的內部強度,由此可得出單一使用回彈法進行評測混凝土強度的檢測方法是不科學的,除非是對回彈法的評測對象進行改良,即針對統一測區的回彈法檢測值應與其采用鉆芯法得出的強度值進行修正才能夠確保數據的可靠性[4]。
由以上的分析可以得出產品混凝土的強度與結構混凝土的強度并不是完全相同,二者存在著一定的相同點和差異。結構混凝土的強度一般都要低于產品混凝土的強度,因為其受施工的因素影響較大,所以要保證好工程結構混凝土的主要措施便是提高混凝土的現場施工的相關質量,同時也應明禁向產品混凝土里注水的行為,同時要及時對結構混凝土進行濕養護以及要按規定正確的振搗。
由造成混凝土內外強度差異的原因分析可以得出增量使用劣質的摻合料會加快混凝土的表層硬度和強度的弱化,從而使得混凝土整體質量的降低,因而為了降低這種差異以及提高混凝土的整體質量,一定要保證摻合料的質量和符合規定的要求。
當前對于混凝土的高性能化認識,還有所不足。為了解決這一問題,必須從根本上對社會群眾、施工企業進行有效的整合,積極開展混凝土使用的宣傳工作,使人們在認識混凝土高性能化的同時,樹立起良好的施工理念,減低工程的施工成本,延長施工工程的壽命。建筑用混凝土中添加少量的鋼纖維元素能夠擁有抵抗較強的壓力。建筑用混凝土自身結構,具備超強的抗壓、防止彎曲特點,在添加一定的鋼纖維后,混凝土構造的強度、彎曲水平、以及荷載強度等都被極大的增加,少量添加鋼纖維元素,其含量約在0.85%~2.0%間,使混凝土的強度增長到傳統混凝土強度的49~99倍以上。所以在混凝土中,少量的增添一些鋼纖維,可以使施工質量得到保障,可以有效的提高混凝土結構的強度,具有顯著的效果。
根據本文的論述可以得出檢測混凝土強度的回彈法和鉆芯法的差異現象的具體分析,以及得出這些差異現象背后導致的原因,進而針對這些產生差異的原因做出具有改進意義的措施建議。由分析可以得出回彈法主要是針對混凝土的外部強度檢測,而鉆芯法則主要針對混凝土的內部檢測,同時也與工程人員沒有對混凝土進行濕養護、混凝土摻合料市場混雜售有劣質摻合料、富漿量過大等原因有關。只有降低了這種檢測差異,提高混凝土的質量,才能夠保證整個建筑工程項目的質量。