[精选]土木工程检测技术-超声法检测混凝土缺陷.pptx
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1、超声法检测混凝土缺陷超声法检测混凝土缺陷1 1 混凝土缺陷的特征波形混凝土缺陷的特征波形v声时、幅度、频率等,都是表征混凝土质量的超声参数声时、幅度、频率等,都是表征混凝土质量的超声参数v检测时主要测试参数是声时,原因如下:检测时主要测试参数是声时,原因如下:v相对幅度、频率而言,混凝土的声速不易受换能器性质、相对幅度、频率而言,混凝土的声速不易受换能器性质、耦合状态等因素的干扰。耦合状态等因素的干扰。v超声幅度除了与超声波在混凝土中的衰减有关外,还与超声幅度除了与超声波在混凝土中的衰减有关外,还与换能器与混凝土测试面之间的耦合状况有关。另外测试换能器与混凝土测试面之间的耦合状况有关。另外测试
2、时耦合作用力的细微变化都足以造成首波幅度的大大波时耦合作用力的细微变化都足以造成首波幅度的大大波动,而测试人员按压换能器的压力大小在测试过程难以动,而测试人员按压换能器的压力大小在测试过程难以保证统一。保证统一。v频率则与换能器频率相关,同时存在检测较繁琐等原因,频率则与换能器频率相关,同时存在检测较繁琐等原因,因此一般不单独将频率作为主要参数。因此一般不单独将频率作为主要参数。v但是,首波幅度、频率与声时综合起来,则称为超声波但是,首波幅度、频率与声时综合起来,则称为超声波的波形,又是判断混凝土质量的主要依据。的波形,又是判断混凝土质量的主要依据。混凝土波形特征混凝土波形特征v正常混凝土的特
3、征波形。图中正常混凝土的特征波形。图中t1、t2、t3、t4、t5分别是接收波第分别是接收波第一个周期的声时,一个周期的声时,t1为为首波声首波声时时,t2为为1/4周期声周期声时时,t3为为半周期半周期声声时时,t4为为3/4周期声周期声时时,t5为为一周期一周期声时,通过测量这些声时差,声时,通过测量这些声时差,可以初步估算接收信号的频率可以初步估算接收信号的频率精确计算需要进行频谱分析精确计算需要进行频谱分析。正常混凝土特征波形的大致特点为:正常混凝土特征波形的大致特点为:首波前沿较陡;首波前沿较陡;首波首波幅度较高;幅度较高;波形比较饱满,接近于正弦波,随着绕射波的到波形比较饱满,接近
4、于正弦波,随着绕射波的到达,后续波的幅度越来越大;达,后续波的幅度越来越大;频率较高,接近于发射波频率频率较高,接近于发射波频率一般为换能器频率,混凝土检测采用的超声波频率一般在一般为换能器频率,混凝土检测采用的超声波频率一般在50300kHz;通过声时计算得到的声速一般在通过声时计算得到的声速一般在40005000m/s。混凝土波形特征混凝土波形特征v正常混凝土的特征波形正常混凝土的特征波形v异常混凝土波形出现畸变,特征:异常混凝土波形出现畸变,特征:首波前沿平缓;首波前沿平缓;首波幅度较低,首波幅度较低,有的甚至淹没在背景噪声中;有的甚至淹没在背景噪声中;波形波形不饱满,有时不能呈正弦波特
5、征;不饱满,有时不能呈正弦波特征;频率很低,大大低于发射波频率;频率很低,大大低于发射波频率;通过声时计算得到的声速通常大大低通过声时计算得到的声速通常大大低于于4000m/s5000m/s。有的甚至低。有的甚至低于于1000m/s。混凝土波形实测图混凝土波形实测图v正常混凝正常混凝土波形土波形v异常混凝异常混凝土波形土波形v上图的异常混凝土波形常见于混凝土中夹杂上图的异常混凝土波形常见于混凝土中夹杂如夹如夹泥泥、孔洞、疏松、裂缝、分层、孔洞、疏松、裂缝、分层界面结合不良界面结合不良等质量缺陷中。但当换能器与混凝土之间耦合不良等质量缺陷中。但当换能器与混凝土之间耦合不良时时如混凝土外表不平整、
6、混凝土与混凝土接触面如混凝土外表不平整、混凝土与混凝土接触面存在泥沙、耦合剂不正常等情况存在泥沙、耦合剂不正常等情况,也会出现类似,也会出现类似的波形,需要根据经验判断,及时排除耦合不良造的波形,需要根据经验判断,及时排除耦合不良造成的干扰。成的干扰。v不同的缺陷有的波形也有一些差异,需要在实践中不同的缺陷有的波形也有一些差异,需要在实践中积累经验,不断总结。积累经验,不断总结。v还有一种异常情况即波形很正常,其基本特征与正常还有一种异常情况即波形很正常,其基本特征与正常混凝土波形类似,唯一的问题是声速偏低,如在混凝土波形类似,唯一的问题是声速偏低,如在3000m/s3500m/s左右,而波形
7、甚至比混凝土中还左右,而波形甚至比混凝土中还饱满,首波幅度很高。这种情况一般是超声波在缺少饱满,首波幅度很高。这种情况一般是超声波在缺少石子的砂浆中传播造成的,由于砂浆相当于混凝土而石子的砂浆中传播造成的,由于砂浆相当于混凝土而言,缺少石子,因此对超声波的散射衰减大大降低。言,缺少石子,因此对超声波的散射衰减大大降低。但砂浆的声速一般只有但砂浆的声速一般只有3500m/s左右,而砂浆的强度左右,而砂浆的强度偏低,无法满足承载能力要求,因此检测中也应注意。偏低,无法满足承载能力要求,因此检测中也应注意。v总的来说,超声检测混凝土缺陷目前基本上停留在半总的来说,超声检测混凝土缺陷目前基本上停留在半
8、定性的阶段,尚不能很好地区分缺陷类型,需要结合定性的阶段,尚不能很好地区分缺陷类型,需要结合工程实际来判断。工程实际来判断。2 2 超声法检测混凝土缺陷超声法检测混凝土缺陷v1 1基本原理基本原理v超声法检测混凝土缺陷的基本原理就是,通过超声波在混凝土超声法检测混凝土缺陷的基本原理就是,通过超声波在混凝土中传播后发生的波形变化、利用声时、频率、波幅等参数的特中传播后发生的波形变化、利用声时、频率、波幅等参数的特征,来综合分析判断其内部状况。征,来综合分析判断其内部状况。v超声波在混凝土中由于受到石子、气孔、微裂缝、钢筋等影响,超声波在混凝土中由于受到石子、气孔、微裂缝、钢筋等影响,会产生散射、
9、绕射等过程,致使其传播方向改变会产生散射、绕射等过程,致使其传播方向改变非直线传播非直线传播,但由于测量时主要取首波,因此基本上还是认为在正常混,但由于测量时主要取首波,因此基本上还是认为在正常混凝土中,超声波沿近似直线的路径传播。当遇到缺陷时则绕射凝土中,超声波沿近似直线的路径传播。当遇到缺陷时则绕射是主要的,因此导致了声速及波幅、频率均下降,波形产生畸是主要的,因此导致了声速及波幅、频率均下降,波形产生畸变。在对缺陷进行定位时,也是以超声在混凝土中的直线传播变。在对缺陷进行定位时,也是以超声在混凝土中的直线传播为假设前提的。为假设前提的。2 2检测依据检测依据v超声波在混凝土缺陷检测中的应
10、用,主要依据是超声波在混凝土缺陷检测中的应用,主要依据是超超声法检测混凝土缺陷技术规程声法检测混凝土缺陷技术规程CECS 21:2000,主要应用在:孔洞、疏松等内部缺陷检测、新旧混凝主要应用在:孔洞、疏松等内部缺陷检测、新旧混凝土结合面质量检测、裂缝深度检测、外表损伤层深度土结合面质量检测、裂缝深度检测、外表损伤层深度检测、钢管混凝土质量检测、声波透射法检测混凝土检测、钢管混凝土质量检测、声波透射法检测混凝土灌注桩桩身完整性等。灌注桩桩身完整性等。3 3基本原则基本原则超声波优先选择最短路径超声波优先选择最短路径v即在超声传播路径周围,当存在不同介质时,根据不同介质的即在超声传播路径周围,当
11、存在不同介质时,根据不同介质的声速差异,超声波总是优先选择最快到达的那一条路径,由于声速差异,超声波总是优先选择最快到达的那一条路径,由于钢筋中的纵波声速大大高于混凝土钢筋中的纵波声速大大高于混凝土5900m/s,因此,当超,因此,当超声传播路径周围存在钢筋时,则超声波往往会从钢筋声传播路径周围存在钢筋时,则超声波往往会从钢筋“短路。短路。为防止钢筋的影响,一般应使传播路径不与钢筋轴线平行或离为防止钢筋的影响,一般应使传播路径不与钢筋轴线平行或离开钢筋约开钢筋约l/5l/6。同时,超声波的这种特性也是用来检测混凝。同时,超声波的这种特性也是用来检测混凝土表层损伤深度、裂缝深度等的一个依据。当混
12、凝土是均质的土表层损伤深度、裂缝深度等的一个依据。当混凝土是均质的时候,一般认为超声波在混凝土中是直线传播的。因此,当检时候,一般认为超声波在混凝土中是直线传播的。因此,当检测混凝土结合质量时,就必须让超声波穿过结合面,为此常常测混凝土结合质量时,就必须让超声波穿过结合面,为此常常必须采用斜测法等必须采用斜测法等。正常混凝土的超声参数基本上符合正态分布:正常混凝土的超声参数基本上符合正态分布:v这是判断混凝土中是否存在异常测点的主要依据。这种方法也这是判断混凝土中是否存在异常测点的主要依据。这种方法也叫叫“概率法,是混凝土缺陷检测中最常用的判据,即混凝土概率法,是混凝土缺陷检测中最常用的判据,
13、即混凝土的超声声速等各参数基本在其平均值附近,当出现偏离平均值的超声声速等各参数基本在其平均值附近,当出现偏离平均值较大的值时,则可判断其为异常值。异常值判定值的大小与测较大的值时,则可判断其为异常值。异常值判定值的大小与测点数有关,也与被测混凝土本身的质量波动点数有关,也与被测混凝土本身的质量波动标准差标准差有关。有关。必须指出的是,仅当测距可以准确测量的前提下这一假设才能必须指出的是,仅当测距可以准确测量的前提下这一假设才能成立,这就意味着对于预埋声测管进行声波透射法检测的灌注成立,这就意味着对于预埋声测管进行声波透射法检测的灌注桩,由于测距实际上是变化的桩,由于测距实际上是变化的因为声测
14、管总是难免在埋设后因为声测管总是难免在埋设后产生扭曲产生扭曲,因此一般不采用这种数理统计的方法判断异常部,因此一般不采用这种数理统计的方法判断异常部位,其判据另外介绍。同时,进行数理统计的超声参量一般是位,其判据另外介绍。同时,进行数理统计的超声参量一般是声时或声速,较少采用频率、波幅等参数。声时或声速,较少采用频率、波幅等参数。4基本方法基本方法v根据构件的几何外形、大小以及现场条件根据构件的几何外形、大小以及现场条件所能布所能布置的检测面置的检测面、测试面状况、缺陷类型等,选择不、测试面状况、缺陷类型等,选择不同的测试方法。常用的有:同的测试方法。常用的有:v采用平面换能器测试时采用平面换
15、能器测试时厚度振动换能器厚度振动换能器v优先采用对测法:当被测部位具有相互平行的相优先采用对测法:当被测部位具有相互平行的相对的测试面时,应优先选择对测法。此时收发换能对的测试面时,应优先选择对测法。此时收发换能器位于两个相对测试面,超声测线垂直于测试面,器位于两个相对测试面,超声测线垂直于测试面,接收波的波前正对接收探头,接收信号强度是所有接收波的波前正对接收探头,接收信号强度是所有方法中最大的,因此最容易进行结果判断。方法中最大的,因此最容易进行结果判断。v其次选择斜测法:斜测法有两种,一种是指两个检测面相其次选择斜测法:斜测法有两种,一种是指两个检测面相交交检测面相邻检测面相邻,两个探头
16、在丁角进行测试;一种是指两,两个探头在丁角进行测试;一种是指两个相对的测试面,但两个探头轴线与被测面形成不等于个相对的测试面,但两个探头轴线与被测面形成不等于90的角度,如果测试面是垂直于地面的的角度,如果测试面是垂直于地面的这种情况是常见的这种情况是常见的,那么探头轴线则非水平,常用于新旧混凝土接合面质量检测,那么探头轴线则非水平,常用于新旧混凝土接合面质量检测,目的是使得超声波能穿过接缝。目的是使得超声波能穿过接缝。v平测法:当被测部位仅有一个测试面时,采用此方法,即平测法:当被测部位仅有一个测试面时,采用此方法,即发射、接收探头位于同一个测试面,此时一般必须将两个探发射、接收探头位于同一
17、个测试面,此时一般必须将两个探头的间距进行等距离变化测得一组数据,根据测点间距与声头的间距进行等距离变化测得一组数据,根据测点间距与声时的线性关系变化来进行判断。一般用于混凝土外表损伤深时的线性关系变化来进行判断。一般用于混凝土外表损伤深度测试、裂缝深度测试等。度测试、裂缝深度测试等。v钻孔、预埋管检测钻孔、预埋管检测采用径向振动式换能器采用径向振动式换能器v管管孔孔中对测:适用于灌注桩以及大体积混凝土。灌注桩中对测:适用于灌注桩以及大体积混凝土。灌注桩中预埋中预埋2根以上声测管,采用柱状径向振动式换能器进行检测根以上声测管,采用柱状径向振动式换能器进行检测是目前常规检测方法之一。除此之外,对
18、于大体积混凝土,由是目前常规检测方法之一。除此之外,对于大体积混凝土,由于测距太大,无法直接在两个相对面直接测试于测距太大,无法直接在两个相对面直接测试比方大底板比方大底板,或者浇注侧面均被遮挡、隐蔽无法布置测点或者浇注侧面均被遮挡、隐蔽无法布置测点比方大底板比方大底板,也可采用预埋声测管或者钻孔的方法进行检测。测试时两个探也可采用预埋声测管或者钻孔的方法进行检测。测试时两个探头位于同一高度,同步提升。头位于同一高度,同步提升。v管管孔孔中斜测:上述构件中,当存在水平缺陷,对测有可中斜测:上述构件中,当存在水平缺陷,对测有可能漏测能漏测比方水平裂缝比方水平裂缝,此时可将两个探头取不同高度进行,
19、此时可将两个探头取不同高度进行斜测,探头同步提升斜测,探头同步提升。v孔中平测:将一对径向振动式探头或者一发双收探头置于孔中平测:将一对径向振动式探头或者一发双收探头置于同一个测孔中同一个测孔中声测管不用此法声测管不用此法,测试孔壁周边混凝土状,测试孔壁周边混凝土状况。较少采用。况。较少采用。v混合检测:同时采用柱状径向换能器和平面式换能器进行混合检测:同时采用柱状径向换能器和平面式换能器进行检测,孔中放径向换能器,侧面布置平面换能器。比较少用。检测,孔中放径向换能器,侧面布置平面换能器。比较少用。3 3 超声检测影响因素超声检测影响因素v耦合状态:所谓耦合状态:所谓“耦合,是指让超声波探头和
20、被测混凝耦合,是指让超声波探头和被测混凝土外表密切接触,尽量防止能量损失。对于平面探头,虽然土外表密切接触,尽量防止能量损失。对于平面探头,虽然探头面和混凝土测试面都是平的,但是实际上混凝土和探头探头面和混凝土测试面都是平的,但是实际上混凝土和探头外表都有无数肉眼无法观察到的凹凸,里面存在空气,如果外表都有无数肉眼无法观察到的凹凸,里面存在空气,如果直接进行测试会导致超声能量被这些外表的凹凸部位中的空直接进行测试会导致超声能量被这些外表的凹凸部位中的空气吸收衰减,大大影响超声穿透能力,因此必须采用黄油、气吸收衰减,大大影响超声穿透能力,因此必须采用黄油、凡士林等糊状物来填补混凝土测试面与探头接
21、触面之间的空凡士林等糊状物来填补混凝土测试面与探头接触面之间的空隙,形成良好的耦合。对于柱状径向探头,采用水进行耦合,隙,形成良好的耦合。对于柱状径向探头,采用水进行耦合,因此柱状径向探头具有水密性的指标要求,因此柱状径向探头具有水密性的指标要求,0.4MPa下不允下不允许漏水。许漏水。v钢筋:超声波在钢中的传播速度钢筋:超声波在钢中的传播速度纵波声速一般为纵波声速一般为5.9km/s左右左右大大高于混凝土大大高于混凝土纵波声速一般为纵波声速一般为4.0km/s5.0km/s,如果在超声传播路径上或其周围存在钢筋,如果在超声传播路径上或其周围存在钢筋,则会有局部或者大局部超声信号沿着钢筋传播而
22、且比在混凝则会有局部或者大局部超声信号沿着钢筋传播而且比在混凝土中传播的信号先到达接收探头,从而导致检测到的声时值土中传播的信号先到达接收探头,从而导致检测到的声时值偏小,这叫做偏小,这叫做“视声时,即实验观察到的声时,它是受到视声时,即实验观察到的声时,它是受到干扰的不准确的声时。这样会导致计算出来的声速偏大,增干扰的不准确的声时。这样会导致计算出来的声速偏大,增加检测方风险。加检测方风险。v水分:水分填充了混凝土中的孔隙,混凝土孔隙中的空气水分:水分填充了混凝土中的孔隙,混凝土孔隙中的空气被水取代,由于水的超声波速度和阻抗比空气大得多,和空被水取代,由于水的超声波速度和阻抗比空气大得多,和
23、空气相比,超声波在水中传播的速度大,衰减小,因此如果混气相比,超声波在水中传播的速度大,衰减小,因此如果混凝土中的缺陷被水分填充,将会造成超声传播的凝土中的缺陷被水分填充,将会造成超声传播的“水短路,水短路,导致缺陷判别的困难。导致缺陷判别的困难。4 4 混凝土裂缝深度检测混凝土裂缝深度检测被测裂缝中不得有积水或泥浆被测裂缝中不得有积水或泥浆v1单面平测单面平测v适用于结构只有一个外表可供测试时,如混凝土路面、地下适用于结构只有一个外表可供测试时,如混凝土路面、地下室剪力墙、飞机跑道、大体积混凝土等。最大检测深度为室剪力墙、飞机跑道、大体积混凝土等。最大检测深度为500mm。v平测裂缝如上图所
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