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        回彈法檢測混凝土抗壓強度的可靠性探討

        2015-08-15 00:51:34
        江西建材 2015年2期
        關(guān)鍵詞:水泥石泵送高強度

        混凝土檢測是檢查混凝土結(jié)構(gòu)與承載能力的重要手段,在檢測技術(shù)的發(fā)展下,建筑混凝土強度檢測技術(shù)已經(jīng)逐漸發(fā)展成熟,該種技術(shù)主要包括非破損檢測法與局部破損檢測法兩種類型,混凝土表面硬度與混凝土強度有著密切的關(guān)系,回彈法是一種常見檢測手段,該種檢測方式有著精度高、儀器靈活、輕便的優(yōu)勢,已經(jīng)在建筑混凝土的檢測中得到了廣泛的推廣,取得了良好的成效。但是,許多工程技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)回彈法對于高強度混凝土,以及大摻量或雙摻泵送高性能混凝土的回彈檢測值偏低,于是紛紛對回彈法檢測混凝土抗壓強度的可靠性提出了質(zhì)疑,比如清華大學(xué)廉慧珍教授在《混凝土》雜志發(fā)表《質(zhì)疑“回彈法檢測混凝土抗壓強度”》一文,對回彈法的檢測原理、碳化對混凝土強度的影響,以及單摻、雙摻混凝土的檢測準確性等問題提出了質(zhì)疑。筆者認為回彈法對于檢測混凝土的抗壓強度是準確可靠的。

        1 回彈法檢測混凝土抗壓強度的質(zhì)疑與討論

        1.1 混凝土表面硬度與強度的關(guān)系

        混凝土的表面硬度是指混凝土抵抗外來機械作用力侵入的能力,通常用靜壓法和回彈法進行檢測,對于混凝土表面硬度的測定多采用回彈法,依據(jù)肖氏硬度原理,即用一彈簧驅(qū)動彈擊錘并通過彈擊桿彈擊混凝土試件表面,通過測定彈擊錘回彈距離計算試件在沖擊過程中產(chǎn)生的應(yīng)變能,繼而確定混凝土試件的表面硬度?;炷翉姸仁侵富炷猎谕饬ψ饔孟碌挚蛊茐牡哪芰Γ腔炷恋恼w表現(xiàn)?;炷恋膹姸葋碓从羞@三方面:(1)水泥石強度;(2)水泥石與骨料之間的粘結(jié)強度;(3)骨料強度?;炷恋膹姸炔煌?,這三方面的影響也有不同,普通混凝土的強度主要取決于水泥石的強度和骨料的強度,水泥石與骨料之間的粘結(jié)強度往往是普通混凝土中最為薄弱的環(huán)節(jié);而高強度混凝土并不完全取決于水泥石的強度和骨料的強度,水泥石與骨料之間的粘結(jié)強度對其強度也是有著積極的影響作用?;炷帘砻嬗捕纫话愫凸橇吓c水泥石的粘結(jié)力以及混凝土內(nèi)部性能關(guān)系不太明顯,主要與水泥石的強度有關(guān),骨料的硬度也取了一定的作用,只是不同的漿骨比會使得骨料表面砂漿的包裹層厚度不同,對其表面硬度的作用也就有所不同。雖然表面硬度與強度是兩個不同的概念,但是兩者之間卻存在著相關(guān)性,特別是對于金屬這種各向同性的彈性材料,其相關(guān)性就非常明顯;雖然混凝土是由砂漿、骨料等材料組成的各向異性非均質(zhì)材料,但是混凝土強度是混凝土的整體宏觀表現(xiàn),多年的實踐檢測還是發(fā)現(xiàn),雖然混凝土的表面硬度離散性很大,但是回彈值越大其抗壓強度越高,回彈值和強度是有一定的關(guān)系,

        1.2 大摻量或雙摻泵送混凝土的回彈值偏低問題

        目前隨著科學(xué)技術(shù)的進步,建筑混凝土施工技術(shù)也取得了較快發(fā)展,混凝土泵送技術(shù)在建筑工程施工中得到了廣泛應(yīng)用。泵送混凝土除了砂率大、粗集料少、粒徑小等特點外,還摻加了粉煤灰、礦粉等材料,提高了混凝土的流動性能、坍落度,也對其的早期強度有所影響。回彈檢測時常出現(xiàn)回彈值偏低的現(xiàn)象。由于該類混凝土與其他混凝土的上述區(qū)別特性,使得這類混凝土砂漿量增多,骨料砂漿包裹層較厚,因此使用回彈儀對其進行強度檢測時,由于測定的是表面的回彈值,因此常會出現(xiàn)回彈值偏低的情況,但這并不表明混凝土的抗壓強度就一定也低。此外,需進行碳化值修正回彈值,而影響混凝土碳化的因素有很多,如:環(huán)境因素、原材料因素、施工操作因素等。具體有:(1)水泥品種及摻合料的摻量。水泥品種是影響混凝土碳化的主要因素。礦渣水泥和粉煤灰水泥中的摻合料含有活性氧化硅和活性氧化鋁,它們和氫氧化鈣結(jié)合形成具有膠凝性的活性物質(zhì),降低了堿度,因而加速了混凝土表面形成碳酸鈣的過程,因而碳化速度較快。普通水泥碳化速度慢。(2)粗、細骨料,細骨料及粉料過多,則碳化速度加快;(3)水灰比。水灰比小的混凝土由于水泥漿的組織密實,透氣性小,碳化速度較慢。(4)外加劑。(5)澆筑和養(yǎng)護質(zhì)量?;炷翝仓r,振搗不密實、養(yǎng)護方法不當、養(yǎng)護時間不足會造成混凝土內(nèi)部毛細孔道粗大,使水、空氣、侵蝕性化學(xué)物質(zhì)進入混凝土內(nèi)部,加速混凝土的碳化和鋼筋腐蝕。而大摻量或雙摻泵送混凝土的施工振搗不到位、養(yǎng)護不當、養(yǎng)護時間偏短,更易造成混凝土表面的碳化加深,混凝土強度換算的折減值增大。其實在筆者多次的檢測中進行取芯驗證發(fā)現(xiàn),很難推導(dǎo)出碳化層的硬度、厚度大小與混凝土強度的關(guān)系。目前,我國有些地區(qū)加強了對大摻量或雙摻泵送混凝土的試驗研究,比如山東、廣東等地區(qū)根據(jù)當?shù)貧夂驐l件以及原材料、配合比、養(yǎng)護條件、不同生產(chǎn)工藝等條件下繪制了大摻量或雙摻泵送混凝土的專用測強曲線,有效解釋了當?shù)卮髶搅炕螂p摻泵送混凝土的回彈值偏低的問題,并為其強度的推算和測定提供了有效依據(jù)。

        1.3 高強度混凝土回彈值偏低問題

        高強度混凝土是指抗壓強度達到或超過60MPa的混凝土。高強混凝土以其抗壓強度高、抗變形能力強、密度大、孔隙率低的優(yōu)越性,在高層建筑結(jié)構(gòu)、大跨度橋梁結(jié)構(gòu)以及某些特種結(jié)構(gòu)中得到廣泛的應(yīng)用。但是對高強度混凝土以及一些強度為C40及以上普通混凝土的回彈檢測時發(fā)現(xiàn),其回彈值也常有偏低現(xiàn)象。這類混凝土為改善其和易性,更易于施工,往往摻加了引氣型外加劑、粉煤灰等礦物質(zhì)摻合料,且其水膠比小,所以骨料用量少,而水泥漿料卻較多,由于混凝土的強度機理和表面硬度機理的不同,致使這類混凝土的回彈檢測時常出現(xiàn)回彈值偏低的情形。高強度混凝土的抗壓強度使用回彈法進行檢測時需要依據(jù)《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程》,選擇合適的高強度混凝土測強曲線進行判斷。

        2 回彈法檢測混凝土抗壓強度的可靠性論證

        在筆者多年的混凝土公司試驗室、施工單位試驗室、施工現(xiàn)場試驗室的工作中,對回彈檢測出現(xiàn)異常值進行取芯驗證發(fā)現(xiàn),有因混凝土本身強度偏低導(dǎo)致回彈值偏低,也有檢測人員不規(guī)范操作造成回彈值異常的情況;通常情況下,混凝土強度低其回彈值肯定是低,回彈值高其強度肯定高,只在對大摻量或雙摻泵送混凝土、強度為C40及以上的混凝土的回彈時偶有出現(xiàn)回彈值偏低而自身的強度是符合的情形。因此回彈法對于檢測混凝土抗壓強度是可靠的。但是由于回彈法試驗過程要受到多方面因素的影響,對于檢測過程中出現(xiàn)回彈值偏低現(xiàn)象需因情而異分析處理。首先分析是否是操作和推算上的問題:是,就需重新規(guī)范的檢測和推算;不是卻又找不出其他偏差原因時,就需進行取芯修正。因此為了進一步提高檢測結(jié)果的科學(xué)性和合理性,還需要工程檢測人員加強自身的職業(yè)道德素養(yǎng),提高業(yè)務(wù)能力;做好檢測試樣的檢查及檢測條件的判定,注意回彈法檢測的適用條件;加強回彈儀等檢測儀器的定時養(yǎng)護與率定,回彈儀的質(zhì)量和測試性能直接影響到測試值的準確性;規(guī)范試驗操作過程,回彈值的精確度也取決于操作人員用力是否合適和均勻,是否垂直于結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的表面;正確選擇測區(qū)保證測試面符合相關(guān)要求,規(guī)范碳化深度的測量,并做好混凝土回彈值的修正等方面工作。

        3 結(jié)束語

        回彈法檢測混凝土抗壓強度在我國應(yīng)用已經(jīng)40余年,經(jīng)過廣大學(xué)者、工程技術(shù)人員的努力,針對不同地區(qū)、原材料、配合比、養(yǎng)護條件,以及不同生產(chǎn)工藝條件下的混凝土開展的多方面的研究工作和檢驗,證明了回彈法以其使用簡便、快速測定等特點,在我國工程質(zhì)量控制、工程質(zhì)量檢測中和其它檢測方法一樣,都有它的適應(yīng)范圍和使用條件,有一定的可靠性和準確性?;貜椫祵ν茢嗷炷恋膭蛸|(zhì)性也有一定的意義,而用于評定混凝土的抗壓強度還是有一定的缺陷,故大家在推廣回彈法在檢測混凝土抗壓強度中的應(yīng)用中還需繼續(xù)不斷的提高和完善。

        [1]文恒武,魏超琪.對《質(zhì)疑“回彈法檢測混凝土抗壓強度”》一文中幾個問題的看法[J].混凝土,2008(6):1-3.

        [2]馬立東.影響回彈法檢測混凝土抗壓強度精確度因素的探討[J].寧夏機械,2008(1):32-33.

        [3]劉興遠,王躍文,雷剛,等.回彈法檢測混凝土抗壓強度討論[J].工業(yè)建筑,2005,35(5):68-71.

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