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具体步骤如下:
1 、钻取芯样:按T、0901“路面钻孔及切割取样方法 ”钻取路面芯样,芯样直径不宜小于100mm.当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合料时,应根据结构组合情况用切割机将芯样沿各层结合面锯开分层进行测定。
2、测定试件密度:
(1)将钻取的试件在水中用毛刷轻轻刷净粘附的粉尘。如试件边角有松散颗粒 ,应仔细清除。
(2)将试件晾干或用电风扇吹干不少于24h,直至恒重 。
(3)按现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052)的沥青混合料试件密度试验方法测定试件的视密度或毛体积密度`ρ_s、`.当试件的吸水率小于2%时,采用水中重法或表干法测定;当吸水率大于2%时 ,用蜡封法测定;对空隙率很大的透水性混合料及开级配混合料用体积法测定。
3 、根据现行的《公路沥青路面施工技术规范》(JTJ032)的规定,确定计算压实度的标准密度。
扩展资料:
钻芯法检测混凝土强度主要适用如下情况:
(1)对试块抗压强度的测试结果有怀疑时 。包括两种情况:一种是试块强度很高而结构混凝土质量很差,另一种是试块强度不足而结构质量较好;
(2)因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时 ,如因一些特殊原因发生了混凝土质量事故;
(3)混凝土遭受冻害、火灾 、化学侵蚀或其他损害时。因为采用回弹、超声等非破损方法检测混凝土的前提是混凝土内外质量基本一致,内外质量不一致时会产生较大误差;
(4)需检测经多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度时。对于与非破损测强曲线技术条件差异较大的,或者使用多年的老混凝土等 ,为了保证测试结果的准确性,可以在非破损测试结果的基础上,用钻取的芯样强度校核非破损测试强度 ,这样既可避免大量钻取芯样,又提高了非破损测试精度,充分发挥了各自特长;
(5)对混凝土强度等级低于C10 的结构,不宜采用钻芯法检测 。由于混凝土强度过低 ,钻芯过程中容易破坏砂浆与粗骨料的粘结,影响检测结果的准确性。因此,对于强度等级小于C10 或者强度等级虽然较高 ,但龄期较短时,不宜用钻芯法。
参考资料:
百度百科-混凝土抽心取样
怎么根据回弹仪检测报告判断混凝土强度是否合格?
某高速公路桥梁工程桩,桩径:1600 mm;桩长:43.5 m ,桩型钻孔灌注桩 。桩基验收检测方案为超声波透射法检测,分别对次桩依次采用:超声波透射法检测,低应变反射波法检测 ,钻孔取芯完整性检测,钻孔电视检测四种检测方法对其进行完整性判定。下面分别将这四种检测方法的检测过程和检测结果公布如下,好好学习哦~
一、超声波透射法检测
检测目的:基桩的完整性
仪器型号:RSM-SY7(F)
RSM-SY7(F)基桩多跨孔超声波检测仪
现场检测图
采用四只45KHz超声波跨孔探头 ,一次提升同时完成四管,六剖面的测试,从超声波测试结果来看,发现有五个剖面在6.8-7.0米处 ,出现幅值超判据情况。
再对该桩6.9米处异常点波形观察,异常点信号首波幅值和后续谐振波信号都偏弱,但其声速正常 。由于是在同深度 ,多剖面信号异常,在与施工方沟通排除声测管焊接因素的影响,在做钻孔取芯前 ,使用低应变反射波法检测进一步查明缺陷情况。
异常点信号
正常点信号
二 、低应变反射波法检测
检测目的:基桩的完整性
仪器型号:RSM-PRT(M)
采用加速度传感器,通过改变不同的锤击频率及不同的采样间隔对该桩的6.8米处的,缺陷进行核查判断。学习交流qq群44642190
RSM-PRT(M)双通道低应变检测仪
低应变检测现场
采用加速度传感器 ,通过改变不同的锤击频率及不同的采样间隔对该桩的6.8米处的,缺陷进行核查判断。
第一次采集结果:信号在6.8米处有较小幅值的同相反射 。
第二次采集结果:变换传感器安装位置信号在6.8米处有较大幅值的同相反射,并可见第二次、第三次缺陷反射。
第三次采集结果:采用频率较高的钢筋敲击 ,提高缺陷位置精度,同相缺陷反射幅值较小,但也很清晰,可见微弱第二次缺陷反射。最终低应变检测核定其缺陷位置在距桩顶6.8米处 ,与超声波投射法检测缺陷深度相符,因低应变数据缺陷较为严重,怀疑桩大面积断桩 ,决定采用钻孔取芯进一步验证其缺陷情况 。
三、钻孔取芯完整性检测
检测目的:基桩的完整性
仪器型号:钻孔取芯机
采用钻机对该桩进行钻孔取芯检测,着重观察该桩6.9米处混凝土完整性情况,但通过对芯样的目测观察 ,在 6.9 米处未取出连续较完整的芯样,以钻孔取芯检测结果出具报告也很难判定该桩缺陷情况。芯样照片如下:
四 、钻孔电视摄像检测
检测目的:基桩的完整性
仪器型号:SR-DCT(W)
SR-DCT(W)钻孔电视
SR-DCT(W)钻孔电视现场测试
采用SR-DCT(W)对桩钻芯孔,进行摄像检测 ,观察测试,清晰可见在6.9 米处,出现环状裂纹。可以最终判定该桩距桩顶6.9米处 ,局部断裂缺陷 。学习交流qq群44642190
五、总结
本案例为多种检测方法对基桩完整性判定的案例,采用的这几种检测方法,由于其检测原理不同,对同个缺陷所反应的信号差异也显现的较为明显 ,简单概括不同的方法有具体以下特点:
超声波透射法检测:
检测深度不受限制,可以覆盖整桩,由于是超声换能器按一定的移距逐点检测 ,通过对逐点信号声速和波幅的变化情况,对桩的混凝土完整性进行判断,相对低应变反射波法 ,其检测范围和数据精度要高很多。
但超声波检测也存在一定的盲区,比如声测管以外的混凝土,横向裂缝或深度范围小的层状缺陷。
本案例所遇到的桩缺陷就是横向裂缝缺陷 ,估计是由于混凝土初凝阶段,后续施工造成的 。超声波检测如采样移距设置不合适,很容易造成漏判 ,其信号反应不明显,但在同深度,都有声幅降低的情况。遇到这样缺陷,虽也可以采用超声波的斜侧方法对其进一步判定 ,但由于缺陷深度范围较小,估计测试效果不会太明显。
低应变反射波法检测:
检测深度受桩周土(岩)力学特性和锤击能量影响,对小尺寸缺陷反应不明显 ,缺陷的分辨能力和测试深度范围不及超声波检测 。
但对如案例中所遇到的横向裂缝缺陷,低应变的分辨能力强,从实测信号来看 ,同相缺陷反射波清晰,并可见二次三次反射,是对该桩缺陷类型和程度进一步判定的数据补充。
1、先由打回弹得到的平均回弹值和碳化深度查规范中的表得到混凝土强度换算值;根据规范中的公式计算出混凝土强度推定值;最后根据强度推定值和混凝土强度设计值来判断混凝土强度是否合格。
2 、回弹仪的基本原理是用弹簧驱动重锤 ,重锤以恒定的动能撞击与混凝土表面垂直接触的弹击杆,使局部混凝土发生变形并吸收一部分能量,另一部分能量转化为重锤的反弹动能 ,当反弹动能全部转化成势能时,重锤反弹达到最大距离,仪器将重锤的最大反弹距离以回弹值(最大反弹距离与弹簧初始长度之比)的名义显示出来。
3、混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度 。混凝土的强度等级应以混凝土立方体抗压强度标准值划分。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2; 或 MPa计)表示。
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