钢筋检测规范及检测技术_第1页
钢筋检测规范及检测技术_第2页
钢筋检测规范及检测技术_第3页
钢筋检测规范及检测技术_第4页
钢筋检测规范及检测技术_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

钢筋检测规范及检测技术《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-)内容概要钢筋位置、直径、混凝土保护层厚度电磁感应法雷达法锈蚀程度半电池电位法目录一、钢筋位置、混凝土保护层厚度检测二、钢筋直径测试三、钢筋检测仪校准措施四、钢筋锈蚀检测一、钢筋位置、混凝土保护层 厚度检测1.1、检测措施1.2、钢筋仪的构成及工作原理1.3、理论及分析1.4、检查的构造部位和构件数量1.5、检测数据读取1.6、特殊状况的验证1.7、检测成果分析1.8、保护层厚度检测影响原因1.1检测措施电磁感应法:钢筋仪,可定量精度高(1mm)影响原因少操作简朴、测试快捷仪器价格低廉雷达:电磁波波动,定性保护层厚度检测的测试精度低(几种mm)影响原因较多操作复杂仪器价格昂贵1.2钢筋仪的构成及工作原理仪器构成: 传感器 信号线 主机工作原理:主机传感器电磁场铁磁介质鼓励信号感生电磁场接受信号――――(1)

位置及保护层厚度E位置:检测峰值点 “滞后效应”――――(2)保护层厚度H=y-D/21.3理论及分析1.3理论及分析(续1)钢筋直径两个不一样状态的信号值测量,求解出D和y。两次测量的实现措施:正交测量法:内部切换法:――――(3)1.4检查的构造部位和构件数量抽样部位:由监理(建设)、施工等各方根据构件的重要性选用。抽样数量:梁、板类各抽取构件总数的2%且不不不小于5个。悬挑构件,其中抽取的数量不不不小于该类构件总数的50%。《混凝土构造施工质量验收规范》(GB50204-)1.4检查的构造部位和构件数量梁类构件:对所有纵向受力钢筋的保护层厚度。板类构件:抽取不少于6根纵向受力钢筋检测其保护层厚度。1.5检测数据读取同一位置检测两次,读取两次混凝土保护层厚度检测值。两次读数相差不小于1mm时,该组检测数据无效,重新检测。混凝土保护层厚度不不小于钢筋仪最小示值时,应采用在探头下附加垫块的措施。混凝土保护层厚度平均检测值应按下式:1.5检测数据读取(续1)——第i点混凝土保护层厚度平均检测值——第1、2次检测的混凝土保护层厚度检测值——混凝土保护层厚度修正值,为同一规格钢筋的混凝土保护层厚度验证值减去检测值,精确至0.1mm——探头垫块厚度,精确至0.1mm。1.6特殊状况的验证碰到下列状况之一时,应选用不少于30%的已测钢筋,且不少于6处,采用钻孔、剔凿等措施验证认为相邻钢筋对检测成果有影响; (钢筋间距/保护层厚度>1.5)钢筋公称直径未知或有异议;钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差;钢筋以及混凝土材质与校准试件有明显差异。1.6特殊状况的验证(续)选择经典位置对的的读数措施1.7检测成果分析保护层厚度容许偏差梁类:+10mm、-7mm;板类:+8mm、-5mm;合格鉴定根据保护层厚度检查的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检查成果应判为合格;保护层厚度检查的合格点率不不小于90%但不不不小于80%,可再抽取相似数量的构件进行检查;两次抽样总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检查成果仍应判为合格;每次抽样检查成果中不合格点的最大偏差均不应不小于容许偏差的1.5倍。1.8保护层厚度检测影响原因探头与钢筋轴线的角度(应尽量平行)相邻钢筋间距绑扎丝、骨料品种(含铁质成分)、钢筋材质、水泥品种等其中较大且可知影响为相邻钢筋。主筋直径18、箍筋直径8、不一样间距、不一样保护层厚度的实测数据主筋间距4060120箍筋间距保护层厚度实际值809010011012080901001101208090100110120201617191919161719202017192020203025262728282526282829272829303040333435363634353637383637383940504343434444444445454646474848491.8.1相邻筋影响分析(1)保护层厚度测量值偏小(2)直径与保护层厚度相似时,间距越小,偏差越大。(3)直径与间距相似时,保护层厚度越大,影响越大。(4)间距不小于一定数值(不一样保护层厚度其值各不相似),影响可忽视。相似状况下,不一样的仪器其影响状况不一样,一般的传感器尺寸越大,影响越严重。1.8.2保护层厚度检测的修正措施影响变量较多,且不易自动获取;目前仪器均不能有效自动赔偿;对于钢筋间距较小的构件宜采用与破损验证相结合的方式对测量成果加以修正二、钢筋直径测试2.1理论及分析2.2测试措施2.3误差分析2.1理论及分析钢筋直径两个不一样状态的信号值测量,求解出D和y。两次测量的实现措施:正交测量法:内部切换法:――――(3)2.2测试措施精确定位钢筋选用钢筋间距较大的部位,并在正交钢筋中间。若数据随机误差较小、局部剔凿予以确认或修正若随机误差较大则用剔凿检测。无损检测的措施仍需深入提高2.2测试措施(续)钢筋直径的检测,应采用仪器检测并结合钻孔剔凿的措施进行,每种规格钢筋钻孔剔凿的数量不少于30%的该规格钢筋且不少于3处。被测钢筋与相邻钢筋的间距应不小于100mm。每根钢筋反复检测2次,第2次检测时探头旋转180度,每次读数必须一致。《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-)主筋直径18、箍筋直径8的在不一样钢筋间距下实测成果主筋间距4060120箍筋间距保护层厚度80901001101208090100110120809010011012020222525251820202020181818181830252528282020222222181818181840282828282822202222222020181818502828282828282525252525222020202.3误差分析2.3误差分析(续)保护层厚度、主筋间距、箍筋间距都会带来测试误差;钢筋间距越大、保护层厚度越小,测试误差越小主筋间距不小于120mm,箍筋间距不小于80mm,保护层厚度30mm以内时,测量成果基本符合真实值。三、钢筋检测仪校准措施3.1校准试件的制作3.2校准项目及指标3.3校准环节3.1校准试件的制作材料不产生电磁干扰宜优先采用混凝土材料,且龄期到达28天。钢筋钢筋必须是未经拉拔试验的原则钢筋钢筋长度不适宜不不小于600mm尺寸应与工程中被检钢筋的实际参数基本相似。校验试件示例校准试件应注意的问题保护层厚度钢筋外表面到混凝土表面的垂直距离。混凝土试件表面假如有较大弧度时,需要修正。3.3校验环节标识钢筋轴线位置,游标卡尺确定实际保护层厚度值,精确至0.1mm。游标卡尺确认钢筋公称直径。测试试块中钢筋位置、保护层厚度、钢筋直径,并与标称值对比。部分符合指标规定的,应鉴定为部分合格,但应限定仪器的使用范围。校验注意事项校验试件的支撑物不能有大面积金属物环境无强交变电磁场校验环境温度宜为25±2℃四、钢筋锈蚀检测4.1锈蚀检测原理4.2锈蚀检测措施4.3仪器性能规定4.4仪器的保养、维护与校准4.5锈蚀检测措施4.6半电池电位法检测成果评判4.7有关其他锈蚀检测措施4.1锈蚀检测原理水泥的水化过程在混凝土中产生强碱性环境,钢筋在碱性介质中外表面产生一种致密的氧化膜,也就是所说的“钝化”。氧化膜将钢筋和外界环境隔离起来,制止了钢筋的锈蚀反应。氯离子(C1-)侵入、混凝土碳化都会破坏混凝土中的碱性环境,导致PH值下降,当PH值不小于10时,钢筋锈蚀速度很慢或不会锈蚀,当PH值不不小于4时钢筋锈蚀速度急剧增长;当应力变形使氧化膜的完整性破坏后,也会导致钢筋锈蚀。钢筋锈蚀尚有一种必要条件,就是必须有氧气扩散到钢筋表面。4.1锈蚀检测原理(续)钢筋在混凝土中锈蚀是一种电化学过程钢筋和混凝土可以看作是半个弱电池组,钢的作用是一种电极,而混凝土是电解质,这就是半电池电位检测法的名称来由。电化学腐蚀发生时,金属表面存在隔离的阴极与阳极,有微小的电流存在于两极之间,从而形成微电池。4.1锈蚀检测原理(续)电化学反应过程如下:负极: 2Fe–4e-=2Fe2+正极: O2+4e-+2H2O=4OH-总式: 2Fe+O2+2H2O=2Fe(OH)2 离子方程式: Fe2++2OH-=Fe(OH)2 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)34.1锈蚀检测原理(续)锈蚀发生时,钢筋释放出电子,周围电解质中的氧气吸取电子,最终在钢筋表面形成氧化物,在混凝土表面会形成不一样的电势分布。4.2锈蚀检测措施钢筋锈蚀的无损检测手段检测:半电池电位法(自然电位法)氯离子检测法线性极化法混凝土电阻率法目前应用最广泛的是半电池电位法。半电池电位法原理半电池电位法“Cu+CuSO4饱和溶液”形成的半电池—正极“钢筋+混凝土”形成为半电池—负极上面的两个电极构成一种全电池系统。“Cu+CuSO4饱和溶液”的电位值相对恒定,钢筋锈蚀在混凝土表面产生电势呈一定规律分布。因此,电位值可以评估钢筋锈蚀状态。4.3仪器性能规定测试设备一般应包括半电池电位检测仪和钢筋探测仪;半电池电位检测仪由铜-硫酸铜半电池、电压仪和导线构成;饱和硫酸铜溶液用硫酸铜试剂晶体溶解于蒸馏水中制备。应使刚性管的底部积有少许未溶解的硫酸铜结晶体;4.4仪器的保养、维护与校准仪器使用后,应及时清洗刚性管、铜棒和多孔塞。并密闭盖好多孔塞;铜棒可用稀释的盐酸溶液轻轻擦洗,并用蒸馏水清洗洁净;硫酸铜溶液应视使用时间的长短予以更换,更换后宜用甘汞电极进行校准。在室温22℃时,铜/硫酸铜电极与甘汞电极之间的电位差为68±10mV4.5锈蚀检测措施4.5.1测区布置在构造或构件上可布置若干测区,测区面积不适宜不小于5m×5m,并按确定的位置编号;每个测区采用矩阵式(行、列)布置测点,根据被测构件的尺寸宜用100mm×100mm~500mm×500mm网格划分,网格的节点为电位测点;当测区混凝土表面有绝缘层介质隔离时,应清除;测点处混凝土表面应平整、清洁;4.5.2测试前准备混凝土充足浸润半电池电位法的原理规定混凝土成为电解质,因此必须对钢筋混凝土构造的表面进行预先润湿。可在饮用水中加入适量(约2%)家用液态洗涤剂配制成导电溶液,浸润效果更佳。检测时,保持混凝土湿润,但表面不存有自由水。4.5.2测试前准备(续)地线与钢筋保证良好导通采用钢筋探测仪检测钢筋分布状况,在合适的位置剔凿出钢筋。长导线一端接于电压仪的负输入端,另一端接于剔凿出的钢筋上;连接处的钢筋表面应除锈或清除污物,以保证导线与钢筋有效导通;测区内的钢筋(钢筋网)必须与连接点的钢筋形成通路4.5.3测试数据读取钢筋锈蚀测定仪逐一读取每条测线上各测点的电位值;电位读数保持稳定,跳动至少不超过20mV时,即认为电位稳定,可以记录测点电位;在同一测点,用相似半电池反复两次测得该点的电位差值应不不小于±10mV;在同一测点,用两只不一样的半电池反复两次测得的电位差值应不不小于±20mV。4.5.3测试数据读取(续)测试环境温度在22±5℃之外时,应按下式对测点的电位值进行温度修正。Vi=0.9(Ti-27.0)+ViR(Ti≥27℃)(5.4.12-1)Vi=0.9(Ti-17.0)+ViR(Ti≤17℃)(5.4.12-2)式中Vi——为温度修正后电位值,精确至1mV。ViR——为温度修正前电位值,精确至1mV。Ti——为检测时气温,精确至1℃。4.6半电池电位法检测成果评判4.6.1分析措施半电池电位测试成果可用电位等值线图和累积频率分布图表达被测构造中钢筋的锈蚀活动性-150-300-300-25012-150-200-300-250-300-150-3004.6半电池电位法检测成果评判4.6.2锈蚀性状判据不一样原则提出的鉴定原则有所差异《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-)电位水平(mV)钢筋状态大于-200发生锈蚀的概率<10%,钢筋未锈蚀-200~-350锈蚀状态不明确小于-350发生锈蚀的概率>90%,全面锈蚀4.6.2锈蚀性状判据(续)建筑构造检测技术原则(GB/T50344-)电位水平(mV)钢筋状态大于-200无锈蚀活动性或锈蚀活动性不确定,锈蚀概率5%-200~-350钢

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论