方美琳
摘要:近年來,建筑工程項目的增多,混凝土的質量對于建筑工程的整體質量有重要的影響。因此就需要做好相應的混凝土檢測。在對混凝土強度檢測中采用回彈法,其自身具有很好的可靠性,并且可以對建筑結構實施整體的測試,所以受到了廣泛的應用。然而現階段回彈法檢測中對其準確性產生影響的因素很多,為了能夠確保檢測的準確性以及提升建筑工程的質量,就需要加強對其有效研究和分析。本文就回彈法檢測混凝土強度的應用展開探討。
關鍵詞:回彈法;混凝土強度;檢測
3回彈法檢測混凝土強度的影響因素
3.1測試面方面
在回彈法檢測混凝土強度的實際操作過程里,一般情況下回彈值會被混凝土外表的濕度和含水率影響。通常回彈值會因含水率和濕度的提升而減少,所以要想得到正確的結果,就需要把含水率及濕度的影響降到最小,保持混凝土外表的干燥。而在實際的操作過程里,可以看出回彈法對混凝土的表面、側面、地面實施檢測時得到的結果也不盡相同。其中,因為泌水和漿層厚度的原因,混凝土表面的振搗中回彈值的最終測量值通常會比其側面的測量值小,與之相對的是,若在其振搗過程中混凝土石子出現下沉現象,那么所取得的檢測回彈值就會變得很高,無論哪一種都會影響到工作的進程。所以,在對混凝土強度進行檢測時,應該在水平方向對混凝土進行檢測,避免受到影響,以得到正確合理的回彈值。
3.2回彈儀的工作狀態以及使用方法
在采用回彈法對于混凝土抗壓強度進行檢測當中,尤其是在對混凝土數量實施批量檢測中,因為實際的檢測過程往往會受到現場當中的粉灰和回彈儀自身穩定性等影響,并且隨著時間的不斷增加,回彈儀的實際工作狀況就會受到其周邊相關環境因素的影響不斷的降低。回彈儀在實際的檢測中在處于標準狀態以及非標準狀態中其所獲得的檢測值也是不同的,因此,在實際的現場檢測當中,通常需要準備兩臺合格的回彈儀,這樣就能夠在實際的檢測當中在相關狀態下就能夠對其更換,以此來確保檢測儀的準確性。
4回彈法檢測混凝土的應用
4.1回彈法的檢驗步驟
(1)選擇測區。對測區的選擇中需要按照相關要求,對兩個測區的間距需要確保在兩米之內。測量區域的面積盡可能的需要確保在0.04mm2以內。
(2)在完成測區的選擇之后,需要利用砂紙對于混凝土表面實施清除,同時采用毛刷將表面刷干凈。
(3)在測量區域需要對測點均勻的布置,按照相關要求,兩個測點間的距離需要能夠確保在二十毫米之后,同時測點和構件的邊緣以及鋼筋間的距離確保大于三十毫米。在每一個測量區域需要進行十六個回彈值的記錄,將讀數精確到個位數。
4.2回彈值的計算
對于每一個構件,測得10個測區的混凝土回彈值,我們應剔除3個最大值和3個最小值。在澆筑混凝土時,難免會在混凝土薄薄的一層水泥漿下面形成氣孔,我們在測量時,當回彈儀彈擊到該部位時,會導致回彈值偏低,另外,當回彈儀彈擊到石子時,會導致回彈值偏高。因此,為了確保能真實的反映混凝土的實際強度,應該剔除不利因素的影響。當測定了混凝土的回彈值,還要進行碳化的修正,得出測區混凝土強度換算值。在此需要強調的是,對于非泵送混凝土和泵送混凝土,規范給出了不同的換算強度,即非泵送混凝土的測區強度按照JCJ/T23-2011的附錄A,泵送混凝土則是采用附錄B的換算要求。仔細對照你會發現,同樣是平均回彈值20.0,碳化深度0.0,附錄A的測區強度換算值為10.3MPa,而附錄B的測區強度換算值為11.5MPa。可以理解為:相同的平均回彈值時,泵送混凝土所測定的表面硬度偏低,所以測區混凝土強度換算值有所提高。究其原因是,回彈法是通過回彈儀檢測混凝土表面的硬度,從而推算混凝土強度的檢測,而泵送混凝土的流動性大、粗骨料粒徑較小(與非泵送相比)、砂率增加,混凝土的砂漿包裹偏厚,表面硬度降低所致。標準中還明確指出,當泵送混凝土粗骨料的最大公稱粒徑大于31.5mm時,測區混凝土強度不得按附錄B進行強度換算。對于構件的混凝土的平均值,我們應根據所檢測的構件的所有測區的混凝土強度的換算值進行計算,對于測區數大于10個的,還應計算出相應的標準差;對于只測定單個構件,也要計算構件測區混凝土強度換算值的平均值和標準差;當按批量檢測時,數理統計的個數n,應取所有被抽檢構件測區數之和,來計算構件測區混凝土強度換算值的平均值和標準差。在此需要指出,批量檢測時,所有被抽檢檢測測區數數理統計計算的平均值和標準差與每10個構件計算的測區混凝土強度換算值的平均值和標準差計算之后再按數理統計的平均值和標準差是有差異的,即平均值是一樣的,但是相應的標準差是不同的。還有一點應當引起注意,在計算標準差時,強度的平均值應精確至0.01MPa,否則會因二次數據修約而增大計算誤差。
4.3回彈檢測法檢測混凝土強度的具體內容
檢測環境的保障。在應用回彈檢測法檢測混凝土強度的過程中,為確保混凝土強度檢測結果具有一定的準確性且具備重要的參考價值,應注意以下問題:
(1)JCJ/T23-2011規程上規定檢測面應清潔、平整,不應有疏松層、浮漿、油垢及蜂窩麻面。避免由于平整度不夠產生回彈角度從而引起的測量誤差。當檢測面不滿足要求時,應進行表面打磨處理,打磨深度不宜過深不應露出石子,以免造成檢測結果偏高。
(2)檢測時應測量空氣濕度:空氣濕度應對地上及地下工程加以區分,空氣濕度變化將會對回彈結果產生嚴重影響,而地下工程等結構部位大多處在較潮濕的環境下與地上明顯不同。
(3)混凝土碳化的測定。混凝土碳化測定是應用回彈法檢測混凝土強度的重要準備工作之一,而混凝土表面碳化深度不一時,所鑒定出混凝土強度結果會有較大誤差,因此在實際的碳化測定中,就要采取多點檢測法,并取其平均值為測定結果。
(4)泵送混凝土的校正。應用回彈檢測法對泵送混凝土進行檢測的過程中,應充分考慮現代混凝土坍落度大;粗骨料用量減少;骨料粒徑減小;砂率加大;大量摻入摻合料;普遍應用外加劑等特點并依據大量的檢測對比數據來建立適合的檢測曲線,才能較好的反映泵送混凝土的實際強度,不可盲目套用統一曲線,否則會造成規程推定的混凝土強度不準確,難以真正反映實體結構的混凝土強度。同時針對混凝土的成形時間與工程工期的具體情況,靈活多變的應用回彈法檢測混凝土的強度,以滿足社會對于混凝土強度的要求。
5回彈法檢測混凝土的注意事項
在實際的檢測之前需要對混凝土表面進行檢查,不能有油污以及疏松等情況產生,在有必要的時候可以采用砂紙對其表面的雜物實施清除,同時采用毛刷將其刷干凈。需要確保檢測面為原先的混凝土表面。除此之外,在對混凝土采用回彈法實施檢測中,需要確保混凝土結構和構件的內外質量保持一致,若是其有著一定的差異,比如,在產生化學腐蝕或者會在以及內在缺陷時,其在實際的硬化當中所產生的內在缺陷不能采用該方式實施檢測。
6結語
因為在混凝土強度的檢測工作中,回彈法的優勢明顯,準確度符合實際需求,且快捷方便,操作過程對建筑結構及構件不會產生不必要的破壞,還能夠對混凝土的強度進行全面和重復的檢測,因此回彈法越來越受到重視。所以,回彈法的相關操作必須規范化、準確化,確保此檢測方法的嚴格性,保證其檢測成果的正確,從而能夠作為混凝土強度檢測的最合適的方法。