中文名 | 建筑材料的非破損檢驗(yàn)方法 | 方法1 | 回彈法 |
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方法2 | 超聲脈沖法 | 方法3 | 共振法 |
常用的非破損檢驗(yàn)方法有:
回彈法 回彈儀以一定的動(dòng)能彈擊混凝土表面,利用混凝土表面硬度和回彈值一致的變化關(guān)系,根據(jù)回彈值與抗壓強(qiáng)度校準(zhǔn)的相關(guān)關(guān)系,以回彈值推算混凝土的抗壓強(qiáng)度?;貜梼x按其沖擊能量分輕、中、重三種型號(hào),分別用于輕混凝土、普通混凝土和大體積混凝土的強(qiáng)度測量。
共振法 用外源激發(fā)試體產(chǎn)生縱向、橫向或扭曲的諧振,測定材料的固有頻率或振幅特性。根據(jù)數(shù)學(xué)關(guān)系式計(jì)算材料的動(dòng)力彈性模量、剪切模量、泊松比及對(duì)數(shù)衰減率等,用以評(píng)定材料的性能。敲擊法的原理與共振法相同,還可以激發(fā)成噸重的構(gòu)件進(jìn)行諧振試驗(yàn),用以測定材料的彈性和滯彈性。
超聲脈沖法 通過超聲脈沖縱波在混凝土中傳播的速度、能量衰減情況以及接收信號(hào)的頻率波形的變化,綜合評(píng)定材料的密實(shí)度、均勻性。由于高頻超聲波在非均質(zhì)的混凝土材料中傳播衰減很快,所以,通常采用20~200千赫低頻超聲波作“透聲”檢測。
綜合法 建立超聲縱波速度和抗壓強(qiáng)度相關(guān)的關(guān)系,是混凝土超聲測強(qiáng)的基本依據(jù)。合理選擇單一的試驗(yàn)方法,測定強(qiáng)度的精度均有限度,只有采用從更多方面反映材料性質(zhì)的物理量綜合測定混凝土的強(qiáng)度和性能,才有可能提高測量精度。如用回彈值-超聲聲速-抗壓強(qiáng)度綜合法建立相關(guān)關(guān)系,就可使混凝土強(qiáng)度的測量精度得到明顯的改善。采用反映材料的彈性和粘塑性性質(zhì)的超聲聲速-聲能衰減值或超聲聲速-у射線吸收等物理量與混凝土的抗壓強(qiáng)度綜合法測定強(qiáng)度也是合理的。 射線穿透法 是以容易穿透物質(zhì)的X射線、у射線和中子射線為輻射源的檢測法。射線在穿透物體的過程中產(chǎn)生吸收和散射的效應(yīng),其原始輻射強(qiáng)度,按=e規(guī)律衰減,衰減的程度與物體的厚度、材料品種及衰減系數(shù)μ有關(guān)。將強(qiáng)度均勻的射線照射試體,透過的射線將有強(qiáng)弱的差異,從感光的底片可得到與材料結(jié)構(gòu)或缺陷相對(duì)應(yīng)的不同黑度圖像,借以確定缺陷的種類、大小和分布情況。這種檢驗(yàn)方法稱射線照相法探傷。由于防護(hù)要求高,本方法的實(shí)際應(yīng)用受到一定限制。
聲發(fā)射法 固體材料因內(nèi)部存在缺陷或微觀結(jié)構(gòu)不均勻性,受力時(shí)產(chǎn)生局部應(yīng)力集中。而從不穩(wěn)定應(yīng)力分布的高能狀態(tài)過渡到穩(wěn)定的低能狀態(tài),是通過塑性流變、快速相變、裂縫的產(chǎn)生和擴(kuò)展直至斷裂而完成。在釋放應(yīng)變能的過程,其中一部分以應(yīng)力波的形式向四周傳播,稱聲發(fā)射。固體材料受力普遍發(fā)生聲發(fā)射的現(xiàn)象,探測者可根據(jù)所發(fā)射的聲波特點(diǎn)及誘發(fā)的條件,推知發(fā)聲部位,了解缺陷的現(xiàn)狀、形成的過程和發(fā)展的趨勢。由于缺陷能提供聲發(fā)射信息,可用于連續(xù)監(jiān)測缺陷的先兆,以防患于未然。聲發(fā)射儀作定區(qū)和主從方式的檢測,可以有效地屏蔽噪聲的干擾,實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)射源定位的檢測。
聲發(fā)射法可用于材料塑性變形、斷裂力學(xué)、焊接、殼體耐壓、結(jié)構(gòu)件安全度和疲勞、冶金相變、地震及地質(zhì)學(xué)、土石材料力學(xué)性能等的檢測和監(jiān)控。
微波是電磁波,頻率在10~10赫,波長為0.3~300毫米。微波在傳播過程中可發(fā)生各種現(xiàn)象:①遇到金屬導(dǎo)體產(chǎn)生強(qiáng)烈的反射;②在凹凸不平的界面上則產(chǎn)生漫反射;③在水介質(zhì)中很快被水吸收;④在高分子材料中衰減很小;⑤障礙物顆粒直徑遠(yuǎn)小于微波波長時(shí),繞射是主要的,當(dāng)微波波長接近于障礙物直徑時(shí),則發(fā)生強(qiáng)烈的散射現(xiàn)象。微波的反射、漫反射、折射、繞射和衰減的特性是微波探傷、測濕、定位、測厚、界面分析等的物理基礎(chǔ)。由于水的介電常數(shù)比一般材料大得多,從而使微波測濕具有很高的靈敏度。微波用于非金屬材料探傷,即利用電磁波在介質(zhì)中遇有不連續(xù)處(如空洞、裂縫或材料成分變化)產(chǎn)生反射的現(xiàn)象,根據(jù)反射波的幅度和相位變化判斷傷痕的位置。微波測試不需要耦合劑直接透入試體,還可以采用各種形式的導(dǎo)波器,實(shí)現(xiàn)對(duì)固體、散體、流體、混合物、復(fù)合材料的非破損檢測,是一種新的測試技術(shù)。2100433B
不破壞試件而通過測定與材料性能有關(guān)的物理量,以推定材料試件或結(jié)構(gòu)物的強(qiáng)度、彈性模量、均勻性、密實(shí)性及其他諸性質(zhì)的測試技術(shù)。非破損檢驗(yàn)方法的特點(diǎn)是:①直接、快速、全面地檢驗(yàn)材料的質(zhì)量;②不破壞材料試件或結(jié)構(gòu)物的組織構(gòu)造、形狀尺寸和使用性能;③可用同一材料試件作不同齡期、溫度和濕度變化、凍融循環(huán)、腐蝕衰變直至化學(xué)反應(yīng)等全過程的研究,大大減少試件的制作量;④監(jiān)測材料受力破壞的過程;⑤可檢測材料內(nèi)部的缺陷。
建筑材料常規(guī)檢測項(xiàng)目及試驗(yàn)方法
建材檢測會(huì)在施工現(xiàn)場堆放的同產(chǎn)地,同規(guī)格分批驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)下,對(duì)每個(gè)品類的建筑材料進(jìn)行取樣檢測,因?yàn)榻ㄖ牧掀奉愂謱挿?,試?yàn)方法也各不相同。
灌注樁樁身質(zhì)量檢驗(yàn)和樁基承載力檢驗(yàn)(1)樁端持力層檢驗(yàn) 1)人工挖孔樁終孔時(shí),應(yīng)進(jìn)行樁端持力層檢驗(yàn),重點(diǎn)檢驗(yàn)持力層的巖土特征。應(yīng)視巖性檢驗(yàn)樁底下3d或5m深度范圍內(nèi)有無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良...
灌注樁樁身質(zhì)量檢驗(yàn)和樁基承載力檢驗(yàn) (1)樁端持力層檢驗(yàn) 1)人工挖孔樁終孔時(shí),應(yīng)進(jìn)行樁端持力層檢驗(yàn),重點(diǎn)檢驗(yàn)持力層的巖土特征。應(yīng)視巖性檢驗(yàn)樁底下3d或5m深度范圍內(nèi)有無空洞、破碎帶、軟弱夾層等不良地...
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改革開放以來,隨著政府大力推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),我國的建筑行業(yè)處于飛速發(fā)展的階段,建筑材料的質(zhì)量問題也越來越引起人們的重視.建筑材料的質(zhì)量關(guān)乎到建筑工程的質(zhì)量,關(guān)系到人們的財(cái)產(chǎn)與生命安全,因此,對(duì)于建筑材料的檢驗(yàn)是必不可少的環(huán)節(jié).建筑材料檢驗(yàn)是評(píng)價(jià)建筑材料質(zhì)量的重要依據(jù),也是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié).近年來,隨著建筑材料種類的不斷增加,建筑工程的各項(xiàng)法規(guī)的不斷完善,對(duì)于建筑材料檢驗(yàn)的要求也越來越高.本人通過研究現(xiàn)在建筑材料常用的幾種檢驗(yàn)方法,分析了目前建筑材料檢驗(yàn)中存在的問題,對(duì)建筑材料檢驗(yàn)方法的改善提出了建議,為建筑材料檢驗(yàn)方法的研究提供依據(jù).
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隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,我國建筑材料產(chǎn)品種類日益繁多,質(zhì)量檢驗(yàn)方法得到了不斷的發(fā)展和創(chuàng)新,隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程日益加快,產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)成為社會(huì)發(fā)展過程中十分重要的組成部分,產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)方法主要就是指根據(jù)相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建筑材料質(zhì)量的檢驗(yàn)。本文主要講述了建材產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn),影響質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的主要因素以及具體方法的應(yīng)用。
前言
緒論
第一章 非破損檢測儀器及檢測技術(shù)基礎(chǔ)
第二章 混凝土非破損測強(qiáng)的影響因素研究
第三章 普通混凝土強(qiáng)度的非破損檢測技術(shù)研究
第四章 早齡期混凝土強(qiáng)度的非破損檢測技術(shù)研究
第五章 長齡期混凝土強(qiáng)度的非破損檢測技術(shù)研究
第六章 潮濕混凝土強(qiáng)度的非破損檢測技術(shù)研究
第七章 負(fù)溫混凝土強(qiáng)度的非破損檢測技術(shù)研究
第八章 大石子粒徑混凝土強(qiáng)度的非破損檢測技術(shù)探索性研究
第九章 不同條件下混凝土非破損測強(qiáng)技術(shù)規(guī)程建議
第十章 工程檢測實(shí)錄
參考文獻(xiàn)
附件
在不破壞商品混凝土結(jié)構(gòu)和使用性能的情況下,利用動(dòng)能、光、聲、電、熱、磁和射線等方法,測定有關(guān)商品混凝土性能方面的物理量,推定商品混凝土強(qiáng)度、缺陷等的測試方法,統(tǒng)稱為商品混凝土非破損檢測方法。
《土木工程名詞》第一版。 2100433B