傅招弟
(中鐵四局集團鋼結構有限公司,合肥230000)
混凝土檢測試驗與強度評定問題探析
傅招弟
(中鐵四局集團鋼結構有限公司,合肥230000)
在混凝土的檢測試驗與強度評定過程中,需要選擇合適的檢測方式來提升檢測質量。論文主要對混凝土檢測試驗與強度評定問題進行探析,主要介紹混凝土檢測方式和注意事項,以此來降低混凝土檢測的誤差,提升建筑質量。
混凝土;檢測試驗;強度評定
【DOI】10.13616/j.cnki.gcjsysj.2016.11.110
在城市建筑中,需要保證建筑物的整體質量需求,因而要對混凝土的質量和強度進行評定,細致地分析影響混凝土強度的因素,以便可以通過數據的提取和計算來改良評定方法,最終提升檢測結果的可靠性[1]。因此,在城市建筑中,探究混凝土檢測試驗與強度評定問題具有重要的價值。
混凝土的檢測與強度評定是判定施工質量的重要依據,在檢測混凝土的過程中,通常是通過物理實驗來完成對強度的檢測,以此判斷混凝土強度的臨界值,但是隨著科技的不斷發展,該方式已經難以滿足混凝土的檢測需求,因此,需要不斷地更新檢測技術來提升檢測效率。目前,混凝土檢測技術主要包括無破損檢測法和輕微破損檢測法。對混凝土進行檢測,可以鑒定混凝土的物理強度、顆粒均勻度以及持久性等特征;同時,在建筑中,混凝土檢測是施工質量的判定標準,可以反映建筑物的整體質量,從而有利于保障建筑及人民的生命財產安全。
混凝土的檢測與強度評定的方法相對較多,本次城市建筑采用的方法主要包括非統計法、非破損檢測法和輕微破損檢測法,現對幾種檢測方法進行分析。
3.1 非統計方法
在混凝土檢測與強度評定過程中,非統計法是重要的檢測方式,當試塊組數<9組時,其計算公式為:

在試塊組數≥10時,其計算公式為:

在式(1)和式(2)中,mfcu為試塊的平均強度;fcu,k為強度的標準值;fcu,min為強度的最小值;sfcu為標準差。式中,試塊組數為10~14組時,λ1為1.7,λ2為0.9;試塊組數為15~24組時,λ1為1.65,λ2為0.85;試塊組數為24組以上時,λ1為1.6。通過非統計方式,可以計算出混凝土強度的平均值。
3.2 非破損檢測法
在混凝土強度的檢測方法中,非破損強度檢測法是其中一個重要的檢測方式,主要是指在避免破壞建筑物的條件下,
采用推算的方式計算混凝土的硬度及質量。其檢測方法相對較多,在本次建筑設計中,主要采用回彈法、成熟度法以及超聲波法。
1)回彈法是指利用回彈儀彈擊混凝土表面的方式進行計算,通過回彈高度來確定混凝土的強度。但是在計算過程中,只能估算混凝土的大致強度范圍,而無法精確地測量準確值,該方式具有操作簡單,成本低等優勢,可以應用于建筑現場,具有較高的應用價值。
2)超聲波檢測方式是通過超聲波儀器應用聲波的傳播規律來檢測混凝土的強度和密度,具有成本低、檢測便捷的特點。但是,在實際檢查過程中,由于混凝土的成分存在一定的差異性,導致檢查結果存在較大的誤差,因此,可以將其作為輔助手段進行檢測。
3)成熟度檢測方式是根據相關計算公式,通過水泥化學反應生成的熱量來進行計算。在計算過程中,首先計算混凝土的成熟度,然后通過相關公式推算混凝土的強度,其操作方式相對復雜,但是精確度較高,適用于精度較高的建筑物。
總之,在混凝土檢測中,非破損檢測法具有一定的檢測價值。
3.3 輕微破損檢測方式
在檢查過程中,部分建筑需要采用輕微破損的檢測方式來完成,這種方法需要對建筑結構進行輕度的破壞,來獲取樣本進行檢測。輕微破損檢測法包括鉆芯法、拔出法及綜合分析法。
1)鉆芯法具有操作便利的特點。在使用過程中,使用鉆芯機在成品混凝土結構上取樣,并對樣品進行分析和檢測,以此來確定混凝土的強度和硬度,但是在實際使用過程中,會對建筑物的主體造成一定的破壞,因此,需要根據實際情況來選擇檢測方式。
2)拔出法即在施工過程中,在混凝土構件中預埋錨件,施工完成后,取出錨件,測算樣本的強度。但是在使用過程中,其離散性較強,數據的波動相對較大,并且準確度較低,因此,需要進行合理地選擇。
在混凝土的強度檢測過程中,有較為全面的檢測方式,但是在施工過程中,由于受到外界因素及施工因素的影響,導致檢測結果存在一定的誤差,因此,在實際檢測過程中,需要遵循相應的注意事項,以提升檢測精度,進而保障建筑的整體質量。
4.1 干擾因素分析
檢測過程中,干擾因素相對較多,主要包括以下幾個方面:(1)施工方面,施工單位對檢測結果缺乏重視,導致現場的工具和樣品達不到檢測需求,繼而降低了檢測的準確度;(2)檢測過程中,檢測方法與實際情況不符,降低了檢測的準確度;(3)檢測人員的業務不熟練。總之,相關部門應提升檢測的重視程度,通過相關手段加強對檢測的全程監督和控制,同時要提升檢測人員的專業素質,使其可以準確地完成檢測。
4.2 改進方式
在檢測的過程中,需要遵循相應的注意事項,以便對檢測方式進行改進,主要體現在以下幾個方面。
1)實驗結果需要根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 50204—2015)標準進行設定,選擇最小值。其最小值選擇方法如下:對于試塊數量在15塊以上的強度檢測,fcu,min= 0.85fcu;對于試塊數量為10~14塊的檢測,fcu,min=0.90fcu。確定強度最小值后,通過相關數據分析來確定混凝土的最終強度。

2)在齡期的影響中,混凝土檢測通常是在28d之后,因而需要對齡期的影響進行全面評估,其公式為:式中,t1、t2為齡期;RA為前一個早齡期的混凝土抗壓強度;RB為后一個早齡期的混凝土強度;K為混凝土強度有關的系數。通常齡期與28d強度的對應值如表1所示。從表中可以看出,不同齡期的混凝土強度值存在明顯的差異,因此,需要選擇合適的檢測方式。

表1 不同齡期混凝土強度對應表
在建筑工程中,混凝土的檢測對建筑的質量保證有重要的意義,但是由于受到人為因素及外界因素的影響,導致混凝土的檢測存在一定的誤差。希望通過對混凝土檢測方式以及注意事項的探析,可以為混凝土的檢測提出可行性建議。
【1】何娟,劉璐.混凝土試塊抗壓強度試驗結果的不確定度評定[J].公路交通科技(應用技術版),2012(7):196-198.
Analysis of Concrete Test and Its Strength Evaluation Problem
FU Zhao-di
(Steel Structure Engineering Co.Ltd.of CTCE Group,Hefei 230000,China)
In the test of concrete and its strength assessment process,it need to choose the right means of detection to improve the testing quality. This article mainly analysis the problems of the test and the concrete strength evaluation,and introduces concrete testing methods and matters needing attention,in order to reduce the error of concrete testing,thereby improving the quality of construction.
concrete;test;strength assessment
TU528.01
A
1007-9467(2016)11-0020-02
2016-10-21
傅招弟(1985~),男,湖南懷化人,工程師,從事土建工程施工試驗檢測及相關管理研究。