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回弹仪检测混凝土回弹仪检测混凝土
图 回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面
—— 三、不测定碳化深度 ——
水泥一经水化就要析出氢氧化钙Ca(OH)2,它与空气中的二氧化碳发生反应,生成硬度较高的碳酸钙CaCO3,这就是混凝土的碳化现象。
由于碳化作用使混凝土表面硬度增加,回弹值增大,但混凝土内部的抗压强度没有变化,在测试过程中要扣除因混凝土碳化而增大的回弹值。
在测区回弹测试完成后,根据《规程》规定,要测量碳化深度。在实际操作中,有的检测人员不实地测量碳化深度,而是根据混凝土浇筑的时间,按经验推算,这是错误的作法。因为混凝土的碳化不仅同龄期有关,还同混凝土所用的水泥品种,混凝土的强度等级,密实度以及混凝土所处的环境条件有关。
普通硅酸盐水泥的抗碳化能力要优于矿渣水泥,火山灰水泥,粉煤灰水泥;混凝土强度等级越高,密实度越大,抗碳化能力越强;在环境因素中,大气中CO2浓度和周围介质的相对湿度对碳化影响zui大。
在大气中存在水分的条件下,混凝土的碳化速度随着CO2 浓度的增加而加快。当大气中的相对湿度在50%~ 75%时,碳化速度zui快;湿度过小, 混凝土孔隙中没有足够的水分使CO2 生成碳酸钙, 碳化作用也不易进行; 湿度过大,混凝土孔隙中充满了水,CO2不易进入到水泥石中,碳化作用也不易进行。用混凝土龄期推算碳化深度的作法是错误的,一定要在被测结构或构件上实测碳化深度。
实践证明,在混凝土质量基本一致的同一构件的各测区,所处的环境条件基本一致,碳化深度值差异不大。一个构件中不必每个测区都测定碳化深度,选择有代表性的1~2 处测量碳化深度即可,否则会增加不必要的工作量。测量碳化深度时,要用碳化深度测量仪或用深度卡尺。用钢板尺或钢卷尺测量碳化深度误差大,影响混凝土强度的评定结果。
—— 四、检测方法有误 ——
按照《规程》规定, 回弹检测的方法有两种: 一是单个检测,二是抽样检测。
单个检测适用于单独的结构或构件,如现浇整体烟囱、水塔、连续墙及结构中的柱、梁、板、基础等。抽样检测适用于相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料配合比、成型工艺、养护基本一致且龄期相近的同类构件。
单个构件检测并进行评定较容易掌握,而抽样检测往往在检测批的划分上出现偏差,也就是在“龄期相近”和“同类构件”的掌握上出现错误。
有人在检测时,对一栋楼房不论施工期长短,都作为一批检测,这是错误的。因为“一批”结构或构件,往往延续时间较长,而回弹法测试一般在或几天内完成,所评定的混凝土强度,是在或几天内该结构或构件所达到的“及时强度”。
对于施工延续时间较长、对同一设计强度的混凝土来说,如果用在相同几天内测试的“及时强度”来评定这“一批”结构或构件的强度,显然是不正确的。另有检测者对同层梁、柱、阳台等构件混合抽样检测,进行总体评定也是不正确的。
关于“龄期相近”的含义,是在划分抽样检测的范围时, 一般可按施工龄期的前后相差在15% 以内掌握,超过15%时可另划分检测范围, 或按单个构件检测。
“同类构件”是指在检测范围内,配筋、外形尺寸等基本相同或同一型号的结构或构件。例如现浇多层钢筋混凝土框架结构,需要对每层的混凝土强度进行检测时,可根据需要对该层的同类柱子或同类梁等构件,采取抽样方法分别进行总体评定。
房屋出现险情有什么预兆?
征兆一:地面突然下陷、空鼓或裂缝突然加大。
征兆二:承重柱、梁、板或墙体出现严重裂缝,并且持续发展。
征兆三:承重柱、梁、板或墙体产生过大的变形,木构件或连接部位严重腐朽或已被白蚁蛀蚀。
征兆四:墙体或天花的批荡层突然大面积剥落、脱落。
征兆五:房屋突然发出异常的声音,如“劈拍声”、“喳喳声”、爆裂声等。
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建筑工程质量需要符合国家法律法规、设计标准,技术规范及合同约定且工程建设满足业主的需求。在生活中,我们经常看到新闻上报道一些因工程质量而引起的纠纷,为了更好地解决双方的争议点,一般都会对工程的质量进行各方面的司法鉴定。不知大家是否了解过这些司法鉴定的类型呢,不妨随房屋检测中心一起看看吧。
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根据建筑场地条件和基础类型来进行抗震鉴定工作
对于不同地段的建筑物来说,所采用的抗震方式也不同。如果建筑地基所处的场地环境较好,可以不进行抗震鉴定工作,或者是鉴定次数可以适当地减少。对于一些地基环境不利的地区,需要将抗震鉴定工作不断加强。
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天然地基承载力检测,顾名思义就是采用现场取土或钻取岩芯进行测试,对结果进行统计、计算和评价。目前常用的天然地基承载力试验方法有静载荷法(包括三轴压缩法和单剪应力法)、动载试验法和动力触探试验等。其中三轴压缩法因其操作简便、经济合理而被广泛采用;而单剪应力法的适用范围较广,可用于各种工程地质条件的地基承载力验算。本文将重点介绍两种较为常用且简单易行而又比较有效的方法:静载荷法和动力触探法。
一、 静载荷法
1. 原理静载荷法是使用一定规格的钢制圆柱体作为加载装置,通过在桩顶施加垂直向下的压力使桩身产生水平方向的位移来测定地基的极限承载力和变形能力的一种地基基础设计计算方法.其基本原理是荷载作用时引起土的侧向变形与垂直向压力的乘积成正比,而与荷载作用的面积成反比。
2. 适用范围及优缺点 (1)适用场合:
一般适用于无地下水或地下水位较低的浅层砂类土地基上建筑物的地基处理以及软弱粘性土地基的处理 (2)优点:
该方法的适用范围很广,可以用于各种不同土层性质的地基土加固处理 (3)缺点:
由于柱体的刚度很小且自重较轻无法承受较大的集中荷载 (4)局限性:
1不能应用于含有坚硬杂填料的地段;2当柱体埋入软土层后会产生附加沉降。
二、 动力触探仪简介:
1. 基本原理动力触探仪是根据电磁感应定律制成的仪器.它由探头、电缆和控制器组成.探头固定在地面上并随同被测建筑物一起升降;电缆的一端连接着控制器的输入端并通过信号线连接到地面上的接收机中;另一端则连着被测建筑物中的传感器(即传感线圈).当探头接触地面时便产生一个交变磁场的变化磁场作用于传感线圈使其发生感应电动势并将这一变化的电势传递到控制器中从而得到相应的电压值并显示出来。
2. 工作过程 (1) 当传感器接收到某一电压值时便输出与之对应的电流信号 (2) 电压信号的幅度大小取决于所加负载的大小(3) 将此电压信号送入控制器便可得到相应的电阻数值 (4) 根据电阻数值即可计算出地基的容许承载力 (5)如果阻抗较大则说明地基的容许承重较小 (6) 若阻值过小则说明地基的容许承重过大 (7) 在上述分析的基础上。