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文档简介

一、取芯某工程混凝土设计强度等级为C30,现采用钻芯法推定混凝土结构的抗压强度。芯样切割端面磨平后其21个经加工后的芯样试件的表现状况见下表。问按批统计计算的混凝土推定强度为多少Mpa?是否达到了混凝土设计强度等级的要求?编号芯样试件的表观状况芯样高度直径(mm)不垂直度缝隙含φ8钢筋(根)极限平均直径面积强度D₃11223041516270819001221113-1--0---1---0计算过程及结果标准差:s=1.34(Mpa)n构件测区的混凝土强度换算值MS1234小于5本考题主要考学生确定构件混凝土抗压强度推定值的条款,概念不清者在4、5栏中要浪费时间的。有一坡度为30°、板厚10cm对称的混凝土斜屋面,按单构件采用超声一回弹综合法检测混凝土强度,本次检测使用专用测强区线其公式为:fe=-64.8+10.35V+1.36N斜屋面上共布置10个测区;两超声换能器分别布置在混凝土的成型表面与混凝土的底面上,换能器使用50kHz的探个测区全部从室内向上、有5个测区全部从室外向下进行,试推定该屋面混凝土强度。非水平方向检测回弹值的修正值回弹值不同浇筑面上回弹值的修正值回弹值超声检测保留小数位71位超声仪读数Tm(LB)扣t₀后实际声时t(LB)混凝土传播声速V(km/s)2位修正后声速V(km/s)回弹检测向下回弹检测向上回弹检测1位第一次角度混凝土强度计算值则或则或四、超声法测裂缝深度平测混凝土浅裂缝深度(CECS如图6-1:跨缝平测的声时t,时t,声速v,则缝深h:21:2000标准的的检测方法)不跨缝相同测距1的平测声图6-1垂直浅裂缝检测示意图h²=AC²-(1/2)²AC=v·te12而v=1/tAC=(1/t·t)/2h²=(1/t·t₆)²/4-(1/2)he=√a²(te/t)²-1²)/4例题工验收时发现10多条纵向裂缝,缝宽为肉眼可辩~0.4mm,跨过缝的测点4~5对。参见图6-2所示。不过缝测点声时值测表6-1超声波检测混凝土裂缝深度原始记录及计算未跨缝测距4(mm)声时t(μs)声时t-+-4 ”计算公式:h₁=65hz=67h₃=70h₄=68五、概率统计判定混凝土可疑缺陷采用一对直径38mm、to=4.0μs、标称50kHz的厚度式超声波换能器,对一长方形构件超声法检测其混凝土的缺陷。构件长边的距离A=1.20m,短边的距离B=1.00m。长、短边方向各10对总计20对测点的仪器读数声时值(us)见表6-2。试确定该构件是否存在缺陷?如果有,确定其位置。表6-220对测点的仪器读数声时值(μs)124579统计数据的个数n与对应的2值n马超声波检测长方形构件混凝土的各测点仪器读数声时扣除零读数后的计算声速见表6-4。表6-4超声波检测长方形构件混凝土计算声速值测点编号4.56、4.55、4.55、4.55、4.53、4.53、4.53、4.52、4.52、4.51、4.50、4.24、4.20、4.18(km/s)将排在后面明显小的数据B-5、B-3、B-4三对测点视为可疑,再将这些可疑数据中最大的一个计算出mx及Sx值。经统计计算后得:测试部位声声速平均值M=4.537km/s;标准差Sx=0.0823km/s;判断值(Xo):异常数据的判断值:X₀=mx-λ·Sx=4.537-1.62×0.0823=4.40(km/s)因为X0=4.40大于可疑数据中最大的一个B-5=4.24,小于可疑数据之前最小的第17数据4.51,所以判定B-3、B-4、B-5三对测点存在缺陷。六、超声测混凝土损伤层厚度因为l₀=h-v,所以x=2/₇√s}+x²+C₀-2x)/v。代入式(1)得:将式(3)整理后得式(4)便是当前国内外用于检测混凝土损伤层厚度的通用公式。1.绘制“时一距”坐标图。(也可以手画散点图,确定直线交汇的“临界值”)以测试距离1为纵坐标、声时t为横坐标,根据各测点的测距(l)和对应的声时值(t)绘制“时—距”坐标图,如图6-18所示。其中前三点反映了损伤混凝土声速(ya),Va=(₆-l4)/(t₆-图6-18损伤层检测“时一距”图2.求损伤和末损伤混凝土的回归直线方程由图6-18看出,在斜线中间形成一拐点,拐点前、后分别表示损伤和末损伤混凝土的1与t相关直线。用回归分析方法分别求出损伤、未损伤混凝土1与t的回归直线方程:(未损伤混凝土)l。=a₂+b₂·t

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