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回弹法在水利工程混凝土检测中的应用研究

2015-12-05方海峰

建材与装饰 2015年46期
关键词:检测点构件水利工程

方海峰

(合肥市天秤水利工程质量检测有限公司 安徽合肥 230000)

回弹法在水利工程混凝土检测中的应用研究

方海峰

(合肥市天秤水利工程质量检测有限公司 安徽合肥 230000)

随着我国水利工程建设步伐的加快,对水利工程整体质量也提出更高的要求。然而实际施工中发现,大多用于工程施工中的混凝土多存在质量问题,要求引入回弹法以检测混凝土质量,确保水利工程整体质量得以提高。本文主要对回弹法的相关概述、水利工程混凝土检测中回弹法的具体应用以及回弹法应用中需注意的问题进行探析。

水利工程;混凝土质量;检测;回弹法

前言

水利工程作为国民经济发展的基础性建设,其质量问题不仅体现在工程实用性方面,而且也关乎人民的生命财产安全。从现行大多水利工程现状看,影响其质量的因素关键在于混凝土方面,若混凝土质量无法保证,将难以使水利工程达到安全性标准,所以需引入回弹法做好混凝土质量检测工作。本文对混凝土检测中回弹法的应用研究,有利于为实际工程施工提供重要参考。

1 回弹法的相关概述

水利工程施工中,对混凝土质量检测的内容主要体现在原材料、半成品以及混凝土成品等方面。其中的原材料与半成品包括骨料原料、粉煤灰以及水泥等,而成品检测则需分析混凝土的基本特性,如物理性能、力学性能以及耐久性能等。目前我国水利工程中用于混凝土质量检测的方式主要体现在钻芯法、回弹法与射钉法等方面。而其中应用最为广泛的便以回弹法为主,其检测的内容主要集中在判断混凝土表面硬度、强度二者联系方面。在应用原理上,回弹法需引入弹簧驱动重锤,利用其对混凝土表面进行重击,这样可使重锤反弹距离被测出,此时结合弹簧实际长度,计算出距离与长度的比值,该比值便可作为回弹值。完成回弹值测定后,混凝土强度也将随之被推测出来。在回弹法实际应用中,也可发现通常影响回弹值大小的因素主要体现在回弹能量方面,而回弹能量又取决于混凝土弹塑性能。一般塑性变形会在混凝土强度提高的情况下逐渐减小,而且回弹距离会随之增加[1]。

2 混凝土质量检测中回弹法的应用

2.1 回弹法应用中前期准备工作

混凝土质量检测中回弹法的应用首先需做好前期准备工作,具体体现在资料收集与准备要求明确两方面。其中资料收集内容包括施工图纸、施工单位信息、混凝土强度等级、混凝土类型、混凝土浇筑要求以及其他记录资料等。而在准备要求上,应明确到回弹法检测中的单个或批量检测要求。其中在单个构件方面,检测中主要需检测每个构件质量,而批量检测则侧重于同类构件检测上,如施工中应用的混凝土保持同样的强度与生产工艺,且在龄期、配比等各方面都较为相近,此时便可进行检测,一般检测数量需保证在10件以上。需注意的是,相邻检测位置应保证超出2.0m检测距离,避免检测中使检测结果受到影响。

2.2 回弹法应用中对碳化深度与回弹值的测量

对混凝土综合性能检测中,回弹法引入后应注意回弹仪的合理使用,以混凝土构件检测面为标准,使回弹仪轴线与其保持垂直,且在施压中应保证匀速进行,禁止出现突然冲击情况。同时,

在检测点方面,要求其以均匀分布的形式在检测区域中设置,其中气孔位置与外露石子处应避免进行检测点设置,尽可能将使钢筋预埋件、检测点二者间距保持在30mm以上,且检测点间距也要求超出20mm。检测过程中对每个检测点可进行一次弹击。另外,在回弹值获取方面,各检测区域通常为16个以上,且以1作为回弹值读数。确保回弹值精准的情况下,便可寻找具体的检测点,完成碳化深度值的计算过程。

2.3 回弹值的具体计算

在回弹值计算过程中,一般需结合16个回弹值,首先将其中三个最小值与三个最大值选出,在此基础上区剩余10个回弹值平均值。假若检测中发现回弹仪并非水平方向,而且检测的为非浇筑面,此时应考虑做好纠正工作,保证回弹平均值合理的情况下才可完成浇筑面的修正[2]。如图1所示,为回弹仪应用下的浇筑面修正过程。

图1 回弹仪应用下混凝土浇筑面修正

3 回弹法应用需注意的问题

回弹法用于混凝土质量测量,除保证基本准备工作、回弹值计算、碳化深度等不存在问题外,还需考虑到其他影响回弹法应用效果的因素,包括仪器、人员以及检测构件等方面。因此,回弹法应用下将这些影响因素逐一解决,以此达到混凝土质量检测的目标。

3.1 仪器应用问题

利用回弹法测试混凝土强度时,回弹仪是否具备较高的质量将影响最终测定结果。通常回弹仪在应用中,若其弹簧工作长度、指针摩擦力不合理,会使测定结果与实际值存在较多差异,或回弹仪中弹击锤脱钩处存在质量问题,也容易影响测定结果,甚至严重情况下将出现施工安全事故。因此,关于回弹仪的使用,要求适时做好定期检测工作,若涉及批量构件检测,由于检测中回弹仪数量较多,还要求相关检测人员利用钢砧,做好回弹仪率定检测工作,其目的在于防止检测批量构件中出现回弹仪工作性能下降问题。若回弹仪利用中发现存在性能过低、老化问题,还需做好设备更新换代工作。为保证回弹仪在混凝土检测中性能不受到影响,还要求操作人员掌握设备的基本原理与维修保养方式,有利于设备使用周期的延长。如图2所示,为回弹仪构造图。

3.2 人员设置问题

混凝土质量检测中,回弹法的应用不仅需保证回弹仪的正确使用,其也涉及到较多测量计算内容。若检测中相关人员难以达到专业技术知识标准与操作能力要求,便会影响测量结果的稳定性。因此,人员的专业素质能力极为重要。针对回弹法应用中的技术性较强部分如回弹值计算、碳化强度等内容,应在实际检测前的做好培训与技术交底工作,确保各项检测工序能够顺利开展,减少回弹法应用中的误差问题。

3.3 检测构件问题

检测构件方面需注意的问题首先体现在其表面状态上。一般在表层检测过程中,约有10~15mm厚度的表面,其能够利用回弹值进行硬度的反映,当表面回弹值测定后便可得出具体的混凝土强度值。由此可见,回弹法应用下测定的结果很大程度取决于混凝土表面情况。从混凝土表层质量实际状况看,通常对其表层情况影响的因素包括许多,如表面平整度是否较高、混凝土配比是否合理以及表面模板拼缝是否符合施工要求等。以其中的混凝土配比为例,若混凝土中的水泥比例不合理,便无法准确判断混凝土结构破坏的时间,此时利用回弹法将无法进行有效测定。再如混凝土中的粉煤灰,该物质融入混凝土中可提升混凝土强度,但由于不同龄期下,粉煤灰会导致混凝土强度出现一定的差异,如龄期为28d时,将回弹法引入其中,测定的结果将表现出混凝土结构强度过低的现象。事实上,也有其他较多因素如外加剂或粗骨料等都会影响混凝土表层质量,要求回弹法测量中应充分考虑如何规避或解决这些问题。

另外,检测构件方面的问题也表现在检测部位方面。通常回弹法在构件检测部位选取方面,要求结合施工中给定的相关材料如施工图或混凝土相关参数等,在此基础上完成检测点的设置工作。如前文提及,检测点设置需做好相关距离控制工作。目前为保证检测点设置的合理性,可将网格法引入其中,其可使检测点在分布上更为均匀。假若检测中发现,部分检测点位置的回弹值与实际值存在较大偏差,应考虑对不合理回弹值进行剔除,并进行重新测定[3]。

图2 回弹仪构造图

4 结论

回弹法用于混凝土质量测量,是现代水利工程施工质量得以提升的关键所在。实际应用中应正确认识回弹法的基本内涵与应用原理,在此基础上确保回弹法引入后做好前期准备工作,完成相关回弹值、碳化强度等一系列计算过程。同时需注意,回弹法应用下存在较多影响测定值的因素如设备问题、人员问题以及检测构件问题,需采取相应的完善策略,以此使回弹法应用下得到的测定结果更为准确,保证水利工程施工中混凝土结构的质量。

[1]王红霞.回弹法在水利工程混凝土检测中的应用研究[J].北京农业,2015,06:155~156.

[2]司马军,刘书华,刘文平.回弹法在水利工程混凝土检测中的应用[J].河南水利与南水北调,2010,01:52+54.

[3]王菲.回弹法在混凝土强度检测中的应用研究[J].福建建材,2012,10:22~24.

TV544

A

1673-0038(2015)46-0248-02

2015-11-2

方海峰(1989-),男,大专。

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