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混凝土CT設備,北京同度地震散射CT成像設備

發布者:亞銳發布時間:2024-06-16訪問量:194

大家好,混凝土CT設備相信很多的網友都不是很明白,包括北京同度地震散射CT成像設備也是一樣,不過沒有關系,接下來就來為大家分享關于混凝土CT設備和北京同度地震散射CT成像設備的一些知識點,大家可以關注收藏,免得下次來找不到哦,下面我們開始吧!

本文目錄

  1. 混凝土裂縫的主要原因有哪些
  2. 北京同度地震散射CT成像設備
  3. 混凝土抗壓強度試驗有幾種方法

一、混凝土裂縫的主要原因有哪些

混凝土裂縫產生的原因分析

1塑性收縮裂縫

塑性裂縫多在新澆注的混凝土構件暴露于空氣中的上表面出現,塑性收縮是指混凝土在凝結之前,表面因失水較快而產生的收縮。

塑性裂縫產生的主要原因為:混凝土在終凝前幾乎沒有強度或強度很小,或者混凝土剛剛終凝而強度很小時,受高溫或較大風力的影響,混凝土表面失水過快,造成毛細管中產生較大的負壓而使混凝土體積急劇收縮,而此時混凝土的強度又無法抵抗其本身收縮,因此產生龜裂。影響混凝土塑性收縮開裂的主要因素有水灰比、混凝土的凝結時間,環境溫度、風速、相對濕度等等。

2沉降收縮裂縫

沉陷裂縫的產生是由于結構地基土質不勻、松軟或回填土不實或浸水而造成不均勻沉降所致,或者因為模板剛度不足,模板支撐間距過大或支撐底部松動等導致,特別是在冬季,模板支撐在凍土上,凍土化凍后產生不均勻沉降,致使混凝土結構產生裂縫。此類裂縫多為深進或貫穿性裂縫.

3溫度裂縫

溫度裂縫多發生在大體積混凝土表面或溫差變化較大地區的混凝土結構中。混凝土澆筑后,在硬化過程中,水泥水化產生大量的水化熱。由于混凝士的體積較大,大量的水化熱聚積在混凝土內部而不易散發,導致內部溫度急劇上升,而混凝土表面散熱較快,這樣就形成內外的較大溫差,較大的溫差造成內部與外部熱脹冷縮的程度不同,使混凝土表面產生一定的拉應力。當拉應力超過混凝土的抗拉強度極限時,混凝士表面就會產生裂縫,這種裂縫多發生在混凝土施工中后期。

在混凝土的施工中當溫差變化較大,或者是混凝土受到寒潮的襲擊等,會導致混凝土表面溫度急劇下降,而產生收縮,表面收縮的混凝土受內部混凝土的約束,將產生很大的拉應力而產生裂縫,這種裂縫通常只在混凝土表面較淺的范圍內產生。溫度裂縫的走向通常無一定規律,大面積結構裂縫常縱橫交錯。

混凝土結構成型后,沒有及時覆蓋,表面水分散失快,體積收縮大,而混凝土內部濕度變化小,收縮也小,因而表面收縮變形受到內部混凝土的約束,出現拉應力,引起混凝土表面的收縮裂縫。

1混凝土產生裂縫的原因和裂縫的分類

1.1混凝土是由水泥、摻合料、外加劑與水按一定比例配制而成的膠結漿體將分散的砂、石子經攪拌而粘結在一起的氣硬性膠凝材料。它具有較高的抗壓強度和良好的耐久性,但其最顯著的特點就是抗拉強度低、抵抗變形的能力差并容易開裂產生裂縫,給人民的生產生活帶來了不便。為什么混凝土容易產生裂縫呢?

混凝土出現裂縫的原因很復雜,不能一概而論,要研究裂縫,我們首先要搞清楚什么是裂縫,有哪幾種裂縫。

裂縫是建筑施工中材料由于某種原因或幾種原因共同引起的結構中產生不連續的現象。而混凝土裂縫是指混凝土在溫度和濕度變化的條件下,硬化并產生體積變形,由于各種材料變形不一致,互相約束而產生初始應力,造成在骨料與水泥石粘結面或水泥石本身之間出現肉眼看不見的微觀裂縫。其分布是不規則、不連貫的,但是在荷載作用下或進一步產生溫差、于縮的情況下,裂縫開始發展,并逐漸互相串通,從而出現較大的連貫的肉眼可以看見的裂縫,稱為宏觀裂縫。

混凝土攪拌后是一種不定型的可塑性材料,其中水泥是混凝土增強的主要膠結材料。水泥的化學收縮與水泥的品種、標號、細度、用量及施工工藝有關。一般來說,水泥的標號越高、細度愈大、用量愈多,混凝土的收縮率也就隨之增加。混凝土在經過收縮階段后,總的收縮率應控制在0.05%左右。混凝土收縮是其固有的物理特性,也是混凝土出現裂縫的根本原因。一般地在工程中出現裂縫的部位不同,產生裂縫的原因也不同。特別是泵送混凝土出現裂縫一般是難以避免的。關鍵在于正確認識、及時處理,將工程質量控制在允許的范圍內。

1.2混凝土裂縫一般可以分為荷載裂縫和變形裂縫。荷載裂縫又可以分為外荷載裂縫和荷載次應力裂縫;變形裂縫也可以分為材料自身變形裂縫和結構變形裂縫。

(1)在荷載作用下,結構的強度、剛度或穩定性不夠而出現的裂縫稱為荷載裂縫。這類裂縫主要是由于混凝土早期抗拉強度和彈性模量低,在外部荷載的作用下導致結構變形,從而出現裂縫。

(2)由于溫度、收縮、不均勻沉降等所引起的裂縫稱為變形裂縫。這類裂縫是混凝土開裂的主要原因,具體原因如下:

①混凝土的收縮:收縮是混凝土的一個主要特征,對混凝土的性能有很大影響。由于收縮而產生的微觀裂縫一旦發展,則有可能引起結構的開裂、變形甚至破壞。

②溫度應力:混凝土內的水泥在水化反應過程中散發出大量熱量,是混凝土升溫,并與外部氣溫形成一定的溫差,從而產生溫度應力,其大小與溫差有關,并直接影響到混凝土的開裂及裂縫的寬度。

③配筋不足:配筋間距大,配筋率小的砼結構開裂多。無筋混凝土比有筋混凝土開裂多。鋼筋的位置也要正確,保護層過大或過小都有可能導致混凝土開裂。

④混凝土材料及配合比:配合比設計不當,直接影響混凝土的抗拉強度,是造成混凝土開裂不可忽視的原因。配合比不當指水泥用量過大,水灰比大,含砂率不當,骨料種類不佳,選用外加劑不當等,這幾個因素也是互相影響的。

⑤養護條件:養護是使混凝土正常硬化的重要手段。養護條件對裂縫的出現有著關鍵的影響。在標準養護條件下,混凝土硬化正常,不會開裂,但是只適應與試塊或是工廠的預制件生產,現場施工中不可能擁有這種條件。現場混凝土養護越接近標準條件,混凝土開裂的可能性就越小。

⑥施工質量:混凝土澆筑施工中,振搗不均勻或是漏振等情況,會造成混凝土離析、密實度差,降低結構的整體強度。混凝土內部氣泡不能完全排除時,鋼筋表面的氣泡則會降低混凝土與鋼筋的粘結力。鋼筋若受到過多振動,則水泥漿在鋼筋周圍密集,也會大大降低粘結力。

2工程實例

針對以上分析,變形裂縫是混凝土裂縫的主要原因,要預防混凝土出現裂縫就要從防止變形來人手。在實際工程中要區別對待各種裂縫,根據實際情況解決問題。現結合工程實例,討論一下工程中遇到的裂縫形式、成因、處理方法及效果。

2.1工程概況

A金融廣場,位于溫州市龍灣區行政中心區。建筑面積92711m2,其中地下室13684m2。地下室采用獨立樁承臺基礎、基礎梁和大面積筏板基礎相結合。獨立樁承臺基礎分為一樁、兩樁和三樁分別編號為:CT1、CT2、CT3。本文對施工完畢的一樁承臺CT1為例,介紹施工工程中的裂縫情況。A金融廣場CT1施工時間為2008年10月15日,CTl為一樁獨立承臺,尺寸為:2000mm(長)×2000mm(寬)×1800mm(厚),承臺混凝土設計強度為C35,采用商品泵送混凝土,其配合比為:水泥(353)、砂子(768)、石子(1106)、水(153)、減水劑(1.756)施工結束后專人24小時養護,養護期限為14天,養護期間逐漸發現臺面、臺側均出現不同程度的豎向裂縫,裂縫形狀大部分是豎直方向,處于臺身中下部,且基本是等臺身分部,臺前裂縫與臺背裂縫位置大致相同,屬于沿臺身前后貫通情況,實測裂縫寬度大致在0.3~2.0mm,長度在1.0~1.5m左右。

2.2裂縫原因分析

該承臺未承受施工荷載及使用荷載,可以排除外力產生裂縫,承臺下接2200mm×2200mm×150mm C15混凝土墊層基礎,經檢驗未發現有裂縫,認為基礎絕對剛性,因此可以排除基礎不均勻沉降導致的裂縫;從裂縫的規則性、均勻分布、走向一致,可以排除混凝土拌合不均勻造成的裂縫,考慮結構物的尺寸特征及裂縫形態,可以初步判斷可能有以下幾方面引起的:

(1)采用輸送泵澆筑,調整了水灰比及坍落度,水灰比增加,混凝土內部水化后殘留多余水分,降低強度的同時增加了混凝土收縮量。

(2)該承臺采用一次澆注成型,相比多次澆筑成型,混凝土體積和表面積增大,相應增加了混凝土結構溫度應變和收縮變形。

(3)承臺施工正值10月份,因環境溫度而養護不到位,特別是在氣溫變化較大的晝夜交替時間里,由于外界氣溫驟降,增加了混凝土內外溫度梯度,又無法得到很好的散熱,由此產生的溫度應力同樣是造成開裂的不利因素。

2.3混凝土裂縫的處理方法

混凝土結構裂縫出現后,應根據裂縫的部位和性質,分別采取措施及時處理,確保建筑物的質量和安全。

2.3.1經調查計算分析,確認裂縫不會降低承載能力的情況下,可采用一下措施:

(1)表面覆蓋修補法:表面修補法是一種簡單、常見的修補方法,它主要適用于穩定和對結構承載能力沒有影響的表面裂縫以及深進裂縫的處理。該法適用于裂縫較窄,用以恢復構件表面美觀和提高耐久性時所用,常用的處理措施是在裂縫表面拌水泥漿、環氧膠泥或在混凝土表面涂刷油漆、瀝青等防腐材料,在防護的同時為了防止混凝土受各種作用的影響而繼續開裂,通常可以采用在裂縫的表面貼玻璃纖維布等措施,以防止裂縫繼續開裂。

(2)低壓化學灌漿、嵌縫封堵法:灌漿法主要適用與對結構整體性有影響或有防滲要求的混凝土裂縫的修補,它是利用壓力設備將水泥漿、環氧樹脂、甲基苯烯酸酯、聚氨酯等膠凝材料壓人混凝土的裂縫中,膠凝材料硬化后與混凝土形成一個整體,從而起到封堵加固的目的。

嵌縫法是裂縫封堵中最常用的一種方法,它通常是沿裂縫表面鑿成v型或u型槽,在槽中嵌填塑性或剛性止水材料,以達到封閉裂縫的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯膠泥、塑料油膏、丁基橡膠等;常用的剛性止水材料為聚合物水泥砂漿。

2.3.2當裂縫影響到整個混凝土結構的安全性能時,就要考慮采取結構加固法對混凝土結構進行處理。可采取以下方法進行加固,此方法屬于結構加固,必須要經過專業人員的計算同意后方可進行加固。

(1)圍套加固法:在周圍尺寸允許的情況下,在結構外部一側或數側外包鋼筋混凝土圍套,以增加鋼筋和截面,提高其承載力;對構件裂縫嚴重,尚未破碎裂透或一側破碎的,將裂縫部位的鋼筋保護層鑿去,外包鋼絲網一層;大型設備基礎一般采取增設鋼板箍帶,增加環向抗拉強度的方法來處理。

(2)鋼箍加固法:在結構裂縫部位四周加u型螺栓或型鋼套箍,以防止裂縫擴大和提高結構的剛度及承載能力。

(3)粘貼加固法:將鋼板或型鋼用改性環氧樹脂和粘結劑粘貼到構件混凝土裂縫部位表面,使鋼板或型鋼與混凝土連成整體共同工作。

裂縫在混凝土結構中是一種普遍的現象,在一定程度上不能完全避免。但是裂縫的出現不僅會影響到建筑物的美觀、結構的整體性和剛度,還會引起鋼筋的銹蝕,加速混凝土的碳化,降低混凝土的使用耐久性和抗疲勞、抗滲能力,給人們的使用帶了極大的不便。因此我們要通過上述方法盡量避免裂縫的出現,當混凝土裂縫出現時,一定要采取相應的處理措施將其控制在質量允許的范圍內,消除安全隱患,給人們的生產生活帶來方便。

裂縫是建筑施工中材料由于某種原因或幾種原因共同引起的結構中產生不連續的現象。而混凝土裂縫是指混凝土在溫度和濕度變化的條件下,硬化并產生體積變形。由于各種材料變形不一致,互相約束而產生初始應力,造成在骨料與水泥石黏結面或水泥石本身之間出現肉眼看不見的微觀裂縫。其分布是不規則、不連貫的,但是在荷載作用下或進一步產生溫差的情況下,裂縫開始發展,并逐漸互相串通,從而出現較大的連貫的肉眼可以看見的裂縫,稱為宏觀裂縫。

混凝土攪拌后是一種不定型的可塑性材料,其中水泥是主要膠結材料。水泥的化學收縮與水泥的品種、標號、細度、用量及施工工藝有關。一般來說,水泥的標號越高、細度愈大、用量愈多,混凝土的收縮率也就隨之增加。混凝土在經過收縮階段后,總的收縮率應控制在0.05%左右。混凝土收縮是其固有的物理特性,也是混凝土出現裂縫的根本原因。一般在工程中出現裂縫的部位不同,產生裂縫的原因也不同,特別是泵送混凝土出現裂縫一般是很難避免的。關鍵在于正確認識、及時處理,將工程質量控制在允許的范圍內。

(二)混凝土裂縫一般可以分為荷載裂縫和變形裂縫。荷載裂縫又可以分為外荷載裂縫和荷載次應力裂縫;變形裂縫也可以分為材料自身變形裂縫和結構變形裂縫。

(1)在荷載作用下,結構的強度、剛度或穩定性不夠而出現的裂縫稱為荷載裂縫。這類裂縫主要是由于混凝土早期抗拉強度和彈性模量低,在外部荷載的作用下導致結構變形,從而出現裂縫。

(2)由于溫度變化、收縮、不均勻沉降等所引起的裂縫稱為變形裂縫。這類裂縫是混凝土開裂的主要原因,具體原因如下:

①溫度應力:混凝土內的水泥在水化反應過程中散發出大量熱量,使混凝土升溫,并與外部氣溫形成一定的溫差,從而產生溫度應力,其大小與溫差有關,并直接影響到混凝土的開裂及裂縫的寬度。

②混凝土的收縮:收縮是混凝土的一個主要特征,對混凝土的性能有很大影響。由于收縮而產生的微觀裂縫一旦發展,則有可能引起結構的開裂、變形甚至破壞。

③混凝土材料及配合比:配合比設計不當,直接影響混凝土的抗拉強度,是造成混凝土開裂不可忽視的原因。配合比不當指水泥用量過大、水灰比大、含砂率不當、骨料種類不佳,選用外加劑不當等,這幾個因素也是互相影響的。

④養護條件:養護是使混凝土正常硬化的重要手段。養護條件對裂縫的出現有著關鍵的影響。在標準養護條件下,混凝土硬化正常,不會開裂,但是只適應于試塊或是工廠的預制件生產,現場施工中不可能擁有這種條件。現場混凝土養護越接近標準條件,混凝土開裂的可能性就越小。

⑤配筋不足:配筋間距大、配筋率小的砼結構開裂多。無筋混凝土比有筋混凝土開裂多。鋼筋的位置也要正確,保護層過大或過小都有可能導致混凝土開裂。

⑥施工質量:混凝土澆注施工中,振搗不均勻或是漏振等情況,會造成混凝土離析、密實度差,降低結構的整體強度。混凝土內部氣泡不能完全排除時,鋼筋表面的氣泡則會降低混凝土與鋼筋的黏結力。鋼筋若受到過多振動,則水泥漿在鋼筋周圍密集,也會大大降低黏結力。

二、北京同度地震散射CT成像設備

北京同度工程物探技術有限公司

地震法散射成像災害預報技術

TST隧道地質超前預報系統

優勢

·適合鉆爆法、TBM隧道、輸水隧洞、礦井等地下工程;

·能避免虛報和漏報。

原理

建立在三維波場基礎上,同時考慮前、后、左、右不同方向的回波和縱波、橫波等不同類型。軟件主要功能包括方向濾波、速度掃描和合成孔徑偏移成像等技術。

·方向濾波濾除側向的反射波、直達波和面波,僅保留掌子面前方的回波,可避免虛報誤報。

·速度掃描能準確確定掌子面前方圍巖波速分布,為巖體工程類別判定提供依據,提高預報的準確性。

·基于地震散射的合成孔徑成像技術,具有更高的分辨率,不會漏掉巖溶與斜交構造。

·可處理TSP203的數據,實現對TSP的技術升級。

配置

24道地震儀(德國加工),信號分離器,三分量檢波器(可選單分量),地震電纜,工程電腦,TST超前預報系統軟件。

地球物理儀器匯編及專論

煤礦CMP地質災害超前預報系統(MA認證)

優勢

·用于煤礦掌子面與采掘巷道兩側超前探測,預報煤巖構造、巖溶、采空區等礦床地質條件;

·有效地進行三維波場分離,消除側向、頂板、底板回波,預報避免虛報誤報;

·基于地震散射合成孔徑成像技術,具有更高的分辨率,能可靠識別斷層、巖溶、采空區等地質對象;

·精確確定掌子面前方圍巖波速和煤巖構造變化,預報位置誤差小于10%。

配置

硬件:德國加工;軟件:同度物探自行開發。

主機

采集單元

控制單元

SSP地震散射剖面成像系統

優勢

基于反射與散射聯合地質模型和合成孔徑偏移成像技術。適合橫向變化劇烈和離散地質條件,特別適合地質構造復雜山區、采空區和巖溶的有效探測。對于連續地質界面、橫向劇烈變化構造、采空區、巖溶以及風化層結構實現地質成像。同時確定巖土介質的波速分布和巖土界面的位置與形態,可展現垂直二維剖面和三維結構。具有圖像直觀和分辨率高等特點。

硬件:高分辨地震儀(德國加工),地面拖纜(免于插地)。

技術指標:32、48、64通道可選,最高采樣率5μm,ADC:24

軟件:散射合成空徑成像技術,北京同度物探自行開發。

地球物理儀器匯編及專論

橋梁無損檢測新技術

橋梁CT

工作原理:對混凝土橋梁進行聲波CT成像,用混凝土的聲波速度作為評價混凝土抗壓強度與密實度的定量指標。混凝土的波速與混凝土抗壓強度有正相關關系。

布置觀測方案:分別對混凝土梁板進行二維CT成像,將二維CT圖像合成三維結構圖像。

高分辨率聲波儀技術參數:

同度TD-BWG波紋管注漿密實性檢測系統

工作原理:波紋管的注漿缺陷表現為波阻抗局部異常。這種異常體在聲波激勵下產生散射波,通過對散射波的追蹤和偏移成像,確定缺陷的位置。這種散射波追蹤法具有較高的可靠性和空間分辨率,可以發現波紋管內分米級的注漿缺陷。布置方案如圖:

地球物理儀器匯編及專論

案例:大廣高速河北段,甘肅成武、雷西等,上海大治河橋。

地球物理儀器匯編及專論

VSP成橋樁缺陷檢測分析系統

工作原理:樁體缺陷與上下結構都產生散射波。通過方向濾波技術濾除上部結構產生的下行波,保留下部結構與缺陷的上行波。對上行波進行偏移成像,呈現樁身缺陷的位置。

儀器:16道聲波儀,16道防水檢波器串(頻率20Hz~20kHz)。

案例:汶川地震災后重建工作中的橋基樁檢測

地球物理儀器匯編及專論

三、混凝土抗壓強度試驗有幾種方法

轉的 1回彈法回彈法是以在混凝土結構或構件上測得的回彈值和碳化深度來評定混凝土結構或構件強度的一種方法,它不會對結構或構件的力學性質和承載能力產生不利影響,在工程上已得到廣泛應用。 2超聲波法超聲波法檢測混凝土常用的頻率為20~250kHz,它既可用于檢測混凝土強度,也可用于檢測混凝土缺陷。 3超聲回彈綜合法回彈法只能測得混凝土表層的強度,內部情況卻無法得知,當混凝土的強度較低時,其塑性變形較大,此時回彈值與混凝土表層強度之間的變化關系不太明顯;超聲波在混凝土中的傳播速度可以反映混凝土內部的強度變化,但對強度較高的混凝土,波速隨強度的變化不太明顯。如將以上兩種方法結合,互相取長補短,通過實驗建立超聲波波速—回彈值—混凝土強度之間的相關關系,用雙參數來評定混凝土的強度,即為超聲回彈綜合法。實踐表明該法是一種較為成熟、可靠的混凝土強度檢測方法。 4雷達法鋼筋混凝土雷達多采用1GHz及以上的電磁波,可探測結構及構件混凝土中鋼筋的位置、保護層的厚度以及孔洞、酥松層、裂縫等缺陷。它首先向混凝土發射電磁波,當遇到電磁性質不同的缺陷或鋼筋時,將產生反射電磁波,接收此反射電磁波可得到一波形圖,據此波形圖可得知混凝土內部缺陷的狀況及鋼筋的位置等。雷達法主要是根據混凝土內部介質之間電磁性質的差異來工作的,差異越大,反射波信號越強。雷達法檢測混凝土其探測深度較淺,一般為20 cm以內,探地雷達使用較低頻率電磁波,探測深度可稍大些。此外,該法受鋼筋低阻屏蔽作用影響較大,且儀器本身價格昂貴,故實際工程上應用的并不多。 5沖擊回波法沖擊回波法是用一鋼珠沖擊結構混凝土的表面,從而在混凝土內產生一應力波,當該應力波在混凝土內遇到波阻抗差異界面即混凝土內部缺陷或混凝土底面時,將產生反射波,接收這種反射波并進行快速傅里葉變換(FFT)可得到其頻譜圖,頻譜圖上突出的峰值就是應力波在混凝土內部缺陷或混凝土底面的反射形成的,根據其峰值頻率可計算出混凝土缺陷的位置或混凝土的厚度。由于該法采用單面測試,特別適合于只有一個測試面如路面、護坡、底板、跑道等混凝土的檢測。 6紅外成像法自然界中任何高于絕對零度(-273℃)的物體都是紅外線的輻射源,它們都向外界不斷地輻射出紅外線。紅外線是介于可見光與微波之間的電磁波,其波長為0.76~1000μm,頻率為4×1014~3×1011 Hz。混凝土紅外線無損檢測是通過測量混凝土的熱量及熱流來判斷其質量的一種方法。當混凝土內部存在某種缺陷時,將改變混凝土的熱傳導,使混凝土表面的溫度場分布產生異常,用紅外成像儀測出表示這種異常的熱像圖,由熱像圖中異常的特征可判斷出混凝土缺陷的類型及位置特征等。這種方法屬非接觸無損檢測方法,可對檢測物進行上下、左右的連續掃測,且白天、黑夜均可進行,可檢測的溫度為-50~2000℃,分辨率可達0.1~0.02℃,是一種檢測精度較高、使用較方便的無損檢測方法,并具有快速、直觀、適合大面積掃測的特點,可用于檢測混凝土遭受凍害或火災等損傷的程度以及建筑物墻體的剝離、滲漏等。 7拔出法拔出法用于檢測混凝土的強度,它是將安裝在混凝土體內的錨固件拔出,測定其極限抗拔力,然后根據預先建立的混凝土極限拔出力與其抗壓強度之間的相關關系來測定混凝土強度的一種半破損(局部破損)檢測方法。大量實驗表明:極限拔出力與混凝土抗壓強度之間確實存在著某種近似線性的對應關系,這就為該方法的應用提供了堅實的基礎。拔出法可分為預埋拔出法及后裝拔出法兩種,預埋拔出法是指預先將錨固件埋入混凝土內的拔出法,后裝拔出法是指在已硬化的混凝土上鉆孔,然后在其上安裝錨固件的拔出法。前者主要適用于成批、連續生產的混凝土結構構件的強度檢測,后者可用于新、舊混凝土各種構件的強度檢測。拔出法一般不宜直接用于遭受凍害、化學腐蝕、火災等損傷混凝土的檢測。 8鉆芯法鉆芯法是利用專用鉆機和人造金剛石空心薄壁鉆頭,在結構混凝土上鉆取芯樣以檢測混凝土強度和缺陷的一種檢測方法。它可用于檢測混凝土的強度,結構混凝土受凍、火災損傷的深度,混凝土接縫及分層處的質量狀況,混凝土裂縫的深度、離析、孔洞等缺陷。該方法直觀、準確、可靠,是其他無損檢測方法不可取代的一種有效方法。鉆芯法檢測混凝土費用較高,費時較長,且對混凝土造成局部損傷,因而大量的鉆芯取樣往往受到限制,可利用其他無損檢測方法如超聲法與鉆芯法結合使用,以減少鉆芯數量,另一方面鉆芯法的檢測結果又可驗證其他無損檢測方法如超聲法的檢測結果,以提高其檢測的可靠性。 9超聲波CT法超聲波具有穿透能力強,檢測設備簡單,操作方便等優點,特別適合于對混凝土的檢測,尤其適合對大體積混凝土如大壩、橋墩、承臺及混凝土灌注樁的檢測。常規的超聲波對測法及斜測法[4]可檢測混凝土內部的缺陷,但這需要操作人員具有一定的工作經驗,且檢測精度也不夠高,僅能得到某些測線上而非全斷面的混凝土質量信息。將計算機層析成像( Computerized Tomography,簡稱CT)技術用于混凝土超聲波檢測,即為混凝土超聲波層析成像檢測方法。該方法首先將待檢測混凝土斷面剖分為諸多矩形單元,如圖1所示,然后從不同方向對每一單元進行多次超聲波射線掃描,即由來自不同方向的多條射線穿過一個單元,用所測超聲波走時數據進行計算成像,其成像結果可精確、直觀表示出整個測試斷面上混凝土的缺陷及質量信息,使檢測精度大為提高。混凝土超聲波CT檢測測線布置如圖2所示。追問:用混凝土立方體試塊,作抗壓強度試驗,屬于什么方法?

記得采納啊

好了,文章到此結束,希望可以幫助到大家。

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