吳玉忠
摘 要:混凝土質量指標將根據標準試件抗壓強度為基礎進行判定,而在實際工程建設中,很可能因管理方面問題無法確定混凝土實際強度。此時,則可以通過鉆芯法的應用對混凝土強度進行檢測推定,以此實現混凝土合格性的判定。本文中,將就鉆芯法混凝土測強在實際工程中的利弊與應用進行一定的研究。
關鍵詞:鉆芯法;混凝土測強;工程應用
中圖分類號:TU755.7 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)24-0110-02
1 引言
在現今工程建設當中,混凝土是其中的主要結構材料。在實際工程建設當中,混凝土材料需要經歷配料、攪拌、澆筑以及養護等環節的處理,在這部分環節當中,如果有一個環節沒有做好控制,則將對其質量造成嚴重的影響,甚至因此影響到建筑結構安全。對此,即需要能夠加強混凝土的質量控制工作。其中,鉆芯法是現階段經常應用的混凝土檢測方式,需要做好該方式的應用控制與把握。
2 鉆芯法應用優缺點
鉆芯法的優點,即在實際應用當中具有著較強的直觀性,通過鉆芯方式的應用,不僅能夠對混凝土的灌筑質量、配比、材料拌合均勻度、樁身混凝土強度以及樁長等進行檢測,且能夠對樁底沉渣的夾泥、厚度、縮徑以及樁底基巖情況進行正確的判斷。在實際應用當中,在適當穿過樁底深度后,則可以在原有的基礎上對樁端持力層情況進行進一步查明,能夠在對持力層下方是否存在軟弱夾層進行檢驗的基礎上觀察樁底擴大段直徑等數據是否能夠同設計要求相符合[1]。
鉆芯法的缺點,則包括幾方面:(1)因該方式取芯樣小,往往難以發現局部缺陷問題;(2)在實際鉆孔當中,對垂直度具有著較高的要求,即對施工要求以及采芯率都具有著較高的要求;(3)在進行鉆芯處理時,將對混凝土結構造成微破損,且無法隨意確定鉆芯位置;(4)在取出芯樣后,需要經過鋸切以及找平等處理,具有相對較高的處理成本。
3 鉆芯法應用重點
3.1 部位選擇
在鉆芯取樣環節中,通常需要選擇結構當中具有較小受力的部位進行取樣,對于建筑工程來說,陽臺挑梁位置的混凝土通常具有較小的受力,可以在該位置進行取樣處理。在該位置取樣時,如梁截面高度在500mm以上,需要在軸上彎矩最小位置或中梁位置取樣,如截面高度在500mm以下,則需要在軸上彎矩以及中梁最小值位置選取。當梁截面具有較小的高度時,跨中混凝土則將因壓力影響使受托區域高度逐漸降低,如對受壓區位置的混凝土進行取樣,則將對整體構件的使用功能產生影響。從理論層面來看,對于最小混凝土彎矩位置,混凝土不會受力,在實際取樣方面,對于構件所產生的影響也很小。跨中的中軸位置和下軸位置上混凝土只會受到拉力影響,按照混凝土的計算原理來對其拉力大小進行計算,中軸部位和下軸部位的抗拉力由鋼筋混凝土鋼筋承擔,需要在實際取樣當中做好把握與位置的科學判定[2]。
3.2 鉆芯尺寸
通常情況下,需要選擇100mm直徑芯樣、且厚度同高度比為1:1芯樣為試件進行處理,保證其直徑同骨料最大粒徑三倍小相比要大。在實際操作當中,要緊密聯系檢測需求對該方式進行靈活的運用,即根據骨料結構配筋率以及最大粒徑設計芯樣尺寸。該方面十分重要,即如果在沒有對實際情況充分考慮的基礎上對最大直徑盲目選擇為芯樣進行處理。即便是使用定位儀器處理,也可能出現對主筋造成損傷、甚至鉆斷的問題。在部分高層建筑當中,其具有較高的配筋率,間距通常在100-150mm之間,鋼筋位置以及直徑偏差情況的存在,在實際處理當中則很難避開主筋,不僅會對儀器設備造成損壞,且將影響到后續修復過程,需要在實際操作中做好尺寸的科學確定與把握。
3.3 鉆芯數量
在對混凝土強度推定值進行確定時,需要根據檢測批次數量確定芯樣試件數量。對于標準芯樣試件來說,其最小樣本量需要控制在15個以上,而在對單個試件進行檢測時,則需要保證不同構件鉆芯數量為3個以上,如構件較小,則可以將鉆芯數量確定為2個。
3.4 位置設定
在檢測過程當中,對于鉆芯設備位置的固定也是一項關鍵內容。通常,會使用螺絲固定方式進行處理,而當鉆筒高速運轉時,則將對混凝土產生強烈的摩擦,如混凝土強度較低,則將影響到設備固定,且在取出芯樣也將出現缺少邊角、直徑收縮以及傾斜等問題,并因此對混凝土實際強度同檢測強度間存在較大的誤差,在對結構實際評估產生影響的同時導致錯誤判斷。對此,在實際固定鉆芯機時,即需要能夠做好鉆芯設備的檢查,看其是否存在松動情況,如果存在,則需要及時對其進行調整。在鉆芯過程中,需要控制好鉆芯機主軸以及被鉆芯芯樣表面兩者間垂直狀態的控制,之后再正式進行取樣。在鉆芯過程中,如混凝土強度低于10MPa,則需要停止處理,避免因此影響設備固定[3]。
3.5 芯樣加工及抗壓
在樁芯鉆取時,需要從其下半部端面位置選取,做好浮漿的清除,在保證試件強度的基礎上將密集石子部分作為芯樣進行處理。在完成芯樣的鋸切處理后,需要做好其表面的磨平工作,保證試件抗壓強度在40MPa以上,在實際處理當中,可以通過水泥凈漿或砂漿材料的應用抹平切面,并做好試件的對應試驗。在具體試驗進行前,要做好試件幾何尺寸的測量,在保證其滿足規范要求后再進行操作。而在試件抗壓處理前,需要做好其端面位置水漬以及油污的清除,避免因此對抗壓強度值產生影響。
4 結語
在現今建筑工程建設中,鉆芯法是經常使用到的一種強度測量方式。在上文中,我們對鉆芯法混凝土測強在實際工程中的利弊與應用進行了一定的研究。在該技術實際使用當中,需要能夠做好應用重點把握,以該技術的科學應用達成檢測目標。
參考文獻
[1]蔡奇,楊帡,王璐,李樹勇.超聲法檢測鋼管混凝土缺陷關鍵技術試驗研究[J].建筑結構,2011,(3):81-83.
[2]宋瑞明.超聲回彈綜合法檢測火災后混凝土強度計算方法的討論[J].混凝土,2011,(4):118-120.
[3]史三元,郭周超,邊智慧,商冬凡.增大超聲測距在大體積混凝土結構檢測中的應用研究[J].建筑科學,2011,(5):58-60.
Abstract:The quality index of concrete will be judged on the basis of the compressive strength of standard specimens, but in practical engineering construction, it is very likely that concrete strength can not be determined due to management problems. At this point, it is possible to test and estimate the strength of concrete through the application of core drilling method, so as to realize the judgment of concrete qualification. In this paper, the advantages and disadvantages of drilling core method for concrete strength measurement in practical engineering are studied.
Key words:core drilling method; concrete strength measurement; engineering applicationendprint