zd现浇板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度的检测与控制.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流zd现浇板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度的检测与控制.精品文档.现浇板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度的检测与控制邹道金(安徽省建筑工程质量第二监督检测站,安徽合肥 230001)摘要 本文通过对影响板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度测试因素的分析,提出了提高板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度测试精度的若干技术措施与注意事项。介绍了施工时3种行之有效的控制板负弯矩筋混凝土保护层厚度的方法。Abstract Based on analyzing influence diathesis to the negative bending moment reinforcem
2、ent cover thickness of the floor testing, several technical measure and notice proceeding to improve its test precision is brought forward. Three effective method to control the negative beading moment reinforcement cover of the floor during constructing is introduced. 关键词:负弯矩钢筋;混凝土保护层厚度Key wordCove
3、r thickness ; Negative bending moment reinforcement1、引言现浇板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度合格点率偏低是建筑工程质量通病之一。现浇板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度偏大会导致现浇板沿支座处出现环状裂缝,影响板的安全性和使用功能;悬挑板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度偏大,会影响悬挑板的承载力甚至导致悬挑板断裂跨塌。工程质量管理部门采取对现浇板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度进行检测以间接控制和验证其厚度并确定是否采取处理措施。混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502042002)对检测结构实体钢筋保护层厚度所抽取的钢筋种类、数量以及检测结果的评定作了规定,但
4、没有对检测方法作明确规定,检测结构实体中的钢筋混凝土中钢筋检测技术规程(行业标准)正在起草、编制。相关检测机构依据GB502042002的规定和钢筋探测仪说明书的要求开展检测,有经验的检测人员还通过局部破损的方法对仪器测试值进行校准。通过校准认为仪器读数值误差较大,达不到仪器说明书注明的精度。校准虽然准确,但如果局部破损现浇板结构,费时费力,检测成本加大,进而提出购置(或建议相关单位研制)精度更高的设备。本文参考相关文献并结合检测实践,就保护层厚度校准值和电磁法钢筋探测仪仪器读数值间的差异作若干分析,并介绍提高仪器读数准确性的若干技术措施与注意事项。对现浇板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度进行检测的
5、目的是为了督促施工单位更好地控制保护层厚度,为此监理、施工单位均加强了管理,并采取了一些技术措施进行监控,但效果均不理想。本文为此也介绍3种行之有效的控制保护层厚度的方法。2、钢筋保护层厚度的定义将混凝土表面与钢筋表面间的最小距离C1定义为实际保护层厚度;用钢筋探测仪检测时混凝土表面与钢筋理论表面间的距离Cm定义为指示保护层厚度。C1、Cm详见图1所示。由钢筋保护层厚度的定义可知带肋钢筋和冷轧扭钢筋的钢筋探测仪读数值和实际保护层厚度是有差异的。现浇板负弯矩钢筋通常使用光圆钢筋,少量使用带肋钢筋,基本上不使用冷轧扭钢筋,由于光圆钢筋CmC1,带肋钢筋CmC1,测现浇板负弯矩钢筋混凝土保护层厚度时
6、,在仪器读数值精度有保证的前提下,仪器读数值基本上就是实际保护层厚度值C1;对于冷轧扭等截面严重变形的钢筋而言,若要测得其实际保护层厚度值C1,先使用仪器确定钢筋位置,然后采用钻孔、剔凿局部破损法用深度游标卡尺量测其实际保护层厚度。3、现浇板负弯矩钢筋砼保护层厚度的测试3.1电磁法钢筋探测仪钢筋探测仪由电磁法钢筋探测仪和雷达法钢筋探测仪两种,本文中所涉及的钢筋探测仪均指电磁法钢筋探测仪而言。电磁法钢筋探测仪通常由探头、主机和连接线组成。探头接受主机命令,产生电磁场,探头与混凝土表面持续接触并进行扫描,当混凝土中的钢筋和其它金属物体位于该磁场时,磁力线会变形,钢筋和其它金属所产生的干扰导致电磁场
7、强度的分布改变,被探头探测到并接收输送回主机,主机以模拟方式或数字方式对金属物的位置进行显式。如果对仪器所测金属物和混凝土进行适当校准,主机即显示钢筋(金属物)保护层厚度。探头可由单个或多个线圈组成,其产生电磁场的物理原理可以是涡流效应或者电磁感应。应用涡流效应的钢筋探测仪,探测线圈中的复线圈电流在钢筋(或导电金属物)中产生涡流,导致探测线圈电阻改变。采用这种工作原理的仪器,其频率在1kHz以上,并且对于靠近探头的任何导电金属都有反映。由于这类仪器对材料的电导率依赖性强,有可能对钢材种类的变化十分敏感,例如检测高拉应力预应力钢筋保护层厚度,需局部破损混凝土进行校准。应用电磁感应的钢筋探测仪,其
8、复线圈采用低于涡流类仪器的工作频率(一般低于90Hz)。其工作原理类似于变压器,由一个或两个线圈带有驱动电流,同时另一个或两个线圈接收由于探测线圈和混凝土中的钢筋形成磁通路而改变的电压。这类仪器对于非铁磁性材料不如采用涡流效应的仪器敏感。由于这类仪器探头通常安置了对温度敏感的线圈,导致仪器读数随探头温度变化而变化,使用这类仪器检测时必须经常调零并遵照仪器说明书的建议进行操作。了解了钢筋探测仪类型,测试人员使用涡流效应探测仪测试时需避开水管、电线、金属电线套管等导电金属,以准确确定钢筋位置;消除和减小导电金属对测试钢筋保护层厚度的影响;在气温和体温相差较大的环境下进行检测时,手持对温度敏感的电磁
9、感应探测仪探头进行检测时,如手持时间较长,探头温度会升高,造成钢筋保护层读数误差增大,手持探头时间较长时需按规定的时间间隔对仪器进行调零或遵照仪器说明书的要求消除温差因素影响。新购置的探测仪,需仔细阅读仪器说明书并做相关试验,以了解其产生磁场的物理原理。有的仪器说明书没有介绍探头产生磁场的原理,因此需做相关试验,可用铝、铜、不锈钢等非铁磁性金属物与探头接触,如主机中保护层读数由大变小且变化很大,说明探头产生磁场的原理为涡流效应;如主机中保护层读数变化较小或不变,说明探头产生磁场的原理为电磁感应。英国产CM9智能型钢筋保护层测定仪利用涡流效应原理,国产GBY1A型钢筋保护层测定仪和英国产MC10
10、00、PROBAO3D微型保护层测定仪利用电磁感应原理。同一台钢筋探测仪往往配置两个探头,不同的探头因产生磁场的范围的差异导致其探测范围不一样,通常大探头探测的范围要比小探头大,探测范围增大的同时,当钢筋间距、排距降至某一定值,钢筋相互之间影响,使得仪器保护层厚度读数不准,甚至连钢筋定位也不准。探测范围足够的情况下,使用探测范围较小的小探头可提高测试精度。探头探测精度的高低与其探测范围的选择需视现场情况而定。我国目前用的钢筋探测仪主要为我国及英国、瑞士三国生产,其主机中显示的钢筋保护层厚度均为使用生产国钢筋和混凝土材料校准得出,且显示的数字只对单根钢筋而言。依据仪器的探测原理,为提高钢筋保护层
11、厚度测试的准确性,需要对新购仪器进行试验室校准,仪器在使用过程中还需进行周期性校准,工程现场检测时如现场情况和试验室校准条件有差异,需对仪器读取的保护层数值进行现场校验。仪器如果使用电池和外接电源供电,必须在两种电源下分别校准;同一台仪器如使用几种不同的探头均需分别进行校准。方法1:使用不具有显著铁磁性的砂、石(可用磁铁浆砂子中的铁砂吸除),不使用外加剂,普通硅酸盐水泥的用量在300kg/m3400kg/m3之间,选一根笔直的光圆钢筋(610均可),按图2所示将钢筋浇注于棱柱状混凝土试件中,钢筋偏离试块中心,其位置为:从各浇筑侧面至钢筋的实际保护层厚度应覆盖厂家所标明的仪器量程,最小保护层厚度
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