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        關(guān)于混凝土強(qiáng)度相關(guān)概念及檢測(cè)方法的探討

        2016-07-01 07:57:33林漢彪
        關(guān)鍵詞:混凝土強(qiáng)度檢測(cè)方法

        韓 群,林漢彪

        (勃利縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì),黑龍江 勃利 154500)

        關(guān)于混凝土強(qiáng)度相關(guān)概念及檢測(cè)方法的探討

        韓群,林漢彪

        (勃利縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì),黑龍江 勃利 154500)

        摘要:在混凝土構(gòu)造物設(shè)計(jì)時(shí)用軸心抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值來(lái)確定混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí),而構(gòu)造物施工后的混凝土強(qiáng)度必須滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求的混凝土強(qiáng)度等級(jí)。本文研究分析混凝土強(qiáng)度相關(guān)概念及檢測(cè)方法。

        關(guān)鍵詞:混凝土構(gòu)造物;混凝土強(qiáng)度;設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí);相關(guān)概念;檢測(cè)方法

        1混凝土強(qiáng)度相關(guān)概念

        混凝土強(qiáng)度相關(guān)概念常包括立方體抗壓強(qiáng)度、軸心抗壓強(qiáng)度、強(qiáng)度保證率等,而強(qiáng)度值又分為標(biāo)準(zhǔn)值和設(shè)計(jì)值[1]。

        混凝土的軸心抗壓強(qiáng)度比立方體抗壓強(qiáng)度更接近構(gòu)件中的混凝土實(shí)際受壓時(shí)的強(qiáng)度,所以混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)算中選用軸心抗壓強(qiáng)度作為重要的強(qiáng)度指標(biāo)。

        強(qiáng)度保證率是根據(jù)概率統(tǒng)計(jì)的方法算出來(lái)的。根據(jù)數(shù)理統(tǒng)計(jì)的概念,強(qiáng)度保證率指混凝土強(qiáng)度總體中大于設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)的概率,亦即混凝土強(qiáng)度大于設(shè)計(jì)等級(jí)的組數(shù)占總組數(shù)的百分率,可根據(jù)正態(tài)分布的概率函數(shù)計(jì)算求得。t=(R1-R設(shè)計(jì)值)/σ,然后先計(jì)算該批混凝土強(qiáng)度平均值R1,再計(jì)算該批混凝土強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)差σ值。最后根據(jù)t=(R1-R設(shè)計(jì)值)/σ即可計(jì)算出強(qiáng)度設(shè)計(jì)值。

        混凝土強(qiáng)度保證率除了考慮所生產(chǎn)的混凝土強(qiáng)度質(zhì)量的穩(wěn)定性之外,還必須考慮符合設(shè)計(jì)要求強(qiáng)度等級(jí)的合格率,即強(qiáng)度保證率。它是指在混凝土強(qiáng)度總體中,不小于設(shè)計(jì)要求的強(qiáng)度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值的概率P(%)。強(qiáng)度正態(tài)分布曲線下的面積為概率的總和,等于100%。

        混凝土強(qiáng)度等級(jí)是按立方體抗壓強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)值確定的。立方體抗壓強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)值是指按照標(biāo)準(zhǔn)方法制作養(yǎng)護(hù)的邊長(zhǎng)為150 mm×150 mm×150 mm的立方體試件,在28 d齡期用標(biāo)準(zhǔn)方法測(cè)得的具有95%保證率的抗壓強(qiáng)度,單位是kN/mm2(即MPa)。通常所說(shuō)的Cxx就是混凝土強(qiáng)度等級(jí)標(biāo)號(hào)。下面用C25的混凝土來(lái)舉例說(shuō)明混凝土強(qiáng)度概念。

        軸心抗壓和立方體抗壓強(qiáng)度不是一個(gè)概念,軸心抗壓的試件尺寸一般是150 mm×150 mm×300 mm,而通常我們說(shuō)的抗壓強(qiáng)度(立方體抗壓)的試件尺寸為150 mm×150 mm×150 mm。

        根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》,軸心抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值與立方體抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的關(guān)系按fck=0.88αc1fcu確定,αc1為棱柱體強(qiáng)度與立方體強(qiáng)度之比,對(duì)混凝土強(qiáng)度等級(jí)為C50及以下的取αc1=0.76。由此可以知道C25的混凝土軸心抗壓強(qiáng)度應(yīng)該為0.88×0.76×25=16.72 MPa。而它的軸心抗壓設(shè)計(jì)值為11.9 MPa,是指在設(shè)計(jì)上用到的值。

        《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB 50010-2010)規(guī)定,以高寬比為2~3的棱柱體進(jìn)行軸心抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),測(cè)得的具有95%強(qiáng)度保證率的抗壓強(qiáng)度為混凝土的軸心抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值,用符號(hào)fck表示,而混凝土的軸心抗壓設(shè)計(jì)值fc是由fck除以混凝土材料分項(xiàng)系數(shù)1.4得到的。

        2混凝土強(qiáng)度檢測(cè)方法

        在檢測(cè)混凝土強(qiáng)度時(shí),采用何種方法,應(yīng)根據(jù)被測(cè)混凝土結(jié)構(gòu)的具體情況及檢測(cè)條件綜合確定[2]。

        2.1試塊法

        試塊法是施工時(shí)把拌制好的混凝土倒入規(guī)定的立方體試模內(nèi),經(jīng)震動(dòng)或插搗成型,按規(guī)定的溫度及濕度進(jìn)行養(yǎng)護(hù)28 d后,進(jìn)行抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),以邊長(zhǎng)為150 mm的立方體試件為標(biāo)準(zhǔn)件,邊長(zhǎng)100 mm和邊長(zhǎng)200 mm的立方體試件按規(guī)定的尺寸折算系數(shù)進(jìn)行換算。混凝土試塊在一定程度上反映了混凝土實(shí)體的強(qiáng)度,也是混凝土質(zhì)量評(píng)定的主要依據(jù),是一種最常見(jiàn)最基本的檢測(cè)方法,也是最直觀最經(jīng)濟(jì)的方法。

        試塊法能直接反映出混凝土本身的強(qiáng)度,但對(duì)于施工后的質(zhì)量無(wú)法真實(shí)反映。有時(shí)試塊合格了,但混凝土實(shí)體質(zhì)量跟施工單位的水平、方法及工作態(tài)度有很大關(guān)系,質(zhì)量如何很難確定,導(dǎo)致存在一定的質(zhì)量安全隱患;另一方面,如果試塊制作馬虎,養(yǎng)護(hù)不規(guī)范,容易導(dǎo)致試塊質(zhì)量不合格,而實(shí)際上混凝土質(zhì)量強(qiáng)度是滿(mǎn)足要求的,從而導(dǎo)致不必要的麻煩。所以工地上混凝土的取樣如果不是按規(guī)定的數(shù)量隨機(jī)抽取,而是根據(jù)混凝土攪拌質(zhì)量的好壞來(lái)取,質(zhì)量好的時(shí)候才取樣,所取的樣品就沒(méi)有代表性,不能真實(shí)反映混凝土的質(zhì)量情況。

        2.2鉆芯法

        鉆芯法是在有代表性的混凝土結(jié)構(gòu)上用金鋼石鉆頭鉆取芯樣,其檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度是依據(jù)《鉆芯法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》(CECS 03-2007)用鉆機(jī)直接從所需檢測(cè)的結(jié)構(gòu)或構(gòu)件上鉆取混凝土及巖石芯樣,按有關(guān)規(guī)范加工處理后,進(jìn)行抗壓試驗(yàn),根據(jù)芯樣的抗壓強(qiáng)度推定所需檢測(cè)的結(jié)構(gòu)或構(gòu)件混凝土抗壓強(qiáng)度[3]。構(gòu)件齡期不少于14 d、強(qiáng)度不低于10 MPa的混凝土都可采用鉆芯法檢測(cè)其強(qiáng)度,但由于取芯后會(huì)對(duì)結(jié)構(gòu)造成一定的損傷,特別是抽到結(jié)構(gòu)中的鋼筋部位,損傷會(huì)更大,因此,對(duì)于重要部位的結(jié)構(gòu)構(gòu)件,應(yīng)征得設(shè)計(jì)方的復(fù)核同意,方可進(jìn)行抽芯。取芯的部位、數(shù)量也要有具體的規(guī)定。

        2.3回彈法

        回彈法是通過(guò)回彈儀測(cè)定混凝土表面硬度,再結(jié)合混凝土的碳化深度繼而推斷其抗壓強(qiáng)度。其依據(jù)《回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》(JGJ/T 23-2011)采用混凝土回彈測(cè)試儀直接在所需檢測(cè)的結(jié)構(gòu)或構(gòu)件上檢測(cè)混凝土強(qiáng)度的一種無(wú)損檢測(cè)法[4]。

        回彈儀測(cè)定的回彈值是混凝土表面的硬度,材料的硬度又跟材料的強(qiáng)度有關(guān),從而建立回彈值跟強(qiáng)度的專(zhuān)用測(cè)強(qiáng)曲線來(lái)推斷強(qiáng)度值。采用回彈法進(jìn)行檢測(cè)時(shí),其檢測(cè)面應(yīng)為原狀混凝土面,并應(yīng)平整、清潔,不應(yīng)有疏松層、浮漿、麻面,必要時(shí)用砂輪清除疏松層和雜物,且不應(yīng)有殘留的粉末或碎屑。

        回彈法使用簡(jiǎn)單、靈活,測(cè)試速度快,檢驗(yàn)費(fèi)用低,檢測(cè)人員到現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取檢測(cè),及時(shí)掌握混凝土的真實(shí)強(qiáng)度及澆筑的整體水平。但其精度相對(duì)較差,當(dāng)混凝土表面與內(nèi)部質(zhì)量有明顯差異,如遭受化學(xué)腐蝕或火災(zāi),硬化期間遭受凍傷等,則不能用此方法。

        2.4超聲檢測(cè)法

        超聲檢測(cè)法所采用的超聲波檢測(cè)儀應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《混凝土超聲波檢測(cè)儀》(JG/T 5004)的要求,并在計(jì)量檢定有效期內(nèi)使用。由于超聲檢測(cè)能對(duì)混凝土內(nèi)部空洞、不密實(shí)區(qū)的位置和范圍、裂縫深度、表面損傷層厚度、不同時(shí)間澆筑的混凝土結(jié)合的質(zhì)量和混凝土勻質(zhì)性做出比較準(zhǔn)確的判定,而這正是其他檢測(cè)方法所無(wú)法做到的,所以,該法在工程檢測(cè)中得到了廣泛的應(yīng)用。當(dāng)采用超聲法測(cè)強(qiáng)時(shí),由于影響傳播速度的因素很多,如水泥品種、水泥用量、含砂率,粗骨料品種和最大粒徑、含水率、齡期等,因此用超聲法很難準(zhǔn)確地測(cè)定混凝土的強(qiáng)度,目前通常是將超聲法和回彈法綜合在一起來(lái)測(cè)定混凝土的強(qiáng)度,即所謂超聲回彈綜合法(單一的超聲法主要還是檢測(cè)混凝土的勻質(zhì)性)。

        按照《超聲回彈綜合法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》(超聲回彈法)測(cè)得的混凝土強(qiáng)度比混凝土的實(shí)際強(qiáng)度小,但其規(guī)律比較明顯,且離散性較小,說(shuō)明這種方法還是比較可靠的,但需要根據(jù)各地區(qū)的混凝土所用材料及環(huán)境條件建立相應(yīng)的測(cè)強(qiáng)曲線。其測(cè)試前提是混凝土的內(nèi)外質(zhì)量基本一致,否則會(huì)產(chǎn)生較大誤差。因此,在檢測(cè)表層與內(nèi)部的質(zhì)量有明顯差異,或者在使用期間遭受化學(xué)腐蝕、火災(zāi),硬化期間遭受凍害的混凝土?xí)r,要采用鉆芯法檢測(cè)其強(qiáng)度。

        在檢測(cè)混凝土強(qiáng)度時(shí),采用何種方法,應(yīng)根據(jù)被測(cè)混凝土結(jié)構(gòu)的具體情況及檢測(cè)條件綜合確定?;炷两Y(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范(GB 50204-2002)規(guī)定試件強(qiáng)度評(píng)定不合格時(shí),可采用非破損或局部破損的檢測(cè)方法,對(duì)構(gòu)件的混凝土強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)定。當(dāng)需要準(zhǔn)確判定結(jié)構(gòu)混凝土強(qiáng)度等級(jí),且有條件時(shí),可優(yōu)先考慮采用鉆芯法或采用鉆芯法修正,鉆芯法是目前準(zhǔn)確性最高的方法;當(dāng)混凝土質(zhì)量比較均勻時(shí),可采用回彈法和超聲回彈法,用鉆芯法進(jìn)行校核則可以提高精確度。

        3混凝土強(qiáng)度檢測(cè)實(shí)例

        某水庫(kù)輸水洞施工后運(yùn)行4 a,發(fā)現(xiàn)洞身裂縫,為檢查其裂縫產(chǎn)生原因需檢測(cè)混凝土強(qiáng)度。由于洞身側(cè)墻和頂板混凝土的內(nèi)外質(zhì)量基本一致,故采用回彈法檢測(cè)其混凝土強(qiáng)度。由于底板是使用多年的老混凝土,在使用過(guò)程中經(jīng)過(guò)4次的凍融過(guò)程,混凝土內(nèi)外質(zhì)量相差較大,因此采用鉆芯法檢測(cè)每節(jié)洞底板混凝土強(qiáng)度。

        3.1鉆芯法檢測(cè)

        鉆芯法檢測(cè)過(guò)程中首先確定芯樣鉆取部位,如:結(jié)構(gòu)或構(gòu)件受力較小的部位;混凝土強(qiáng)度質(zhì)量具有代表性的部位;便于鉆芯機(jī)安放與操作的部位;避開(kāi)主筋、預(yù)埋件和管線的位置,并盡量避開(kāi)其他鋼筋。用鉆芯法檢測(cè)輸水洞底板混凝土強(qiáng)度結(jié)果見(jiàn)表1。

        表1 鉆芯法測(cè)輸水洞混凝土抗壓強(qiáng)度檢測(cè)成果表

        3.2回彈法檢測(cè)

        回彈法檢測(cè)過(guò)程中首先確定測(cè)區(qū)及檢測(cè)面,選擇具有代表性的測(cè)區(qū),使用砂輪等工具將檢測(cè)面表面的浮漿、油垢、涂層、蜂窩、麻面等磨平并處理干凈,確保抽檢混凝土檢測(cè)表面清潔、平整。其次,每個(gè)測(cè)區(qū)彈擊16個(gè)點(diǎn),記錄16個(gè)測(cè)點(diǎn)的回彈值,按照規(guī)程要求舍棄三個(gè)最大值和三個(gè)最小值,取余下的10個(gè)回彈值求其算術(shù)平均值,作為該測(cè)區(qū)的平均回彈值。當(dāng)檢測(cè)時(shí)回彈儀為非水平方向、檢測(cè)面為非混凝土的澆筑側(cè)面時(shí),按角度、澆筑面順序?qū)貜椫颠M(jìn)行修正。用回彈法檢測(cè)洞身混凝土強(qiáng)度的結(jié)果見(jiàn)表2。

        表2 回彈法檢測(cè)輸水洞混凝土抗壓強(qiáng)度檢測(cè)成果表

        4結(jié)論

        本文論述了混凝土強(qiáng)度概念,介紹了混凝土常用的幾種檢測(cè)方法,并應(yīng)用實(shí)例分析探討了各種混凝土強(qiáng)度檢測(cè)方法的優(yōu)缺點(diǎn)及不同適用范圍?;炷翉?qiáng)度檢測(cè)的目的是:采集必要數(shù)據(jù),通過(guò)數(shù)據(jù)的計(jì)算與修正,推定混凝土強(qiáng)度,最后對(duì)被檢測(cè)混凝土構(gòu)件做出正確的判斷。選擇檢測(cè)方法時(shí)既要考慮檢測(cè)構(gòu)件的適用性,還要考慮檢測(cè)費(fèi)用、檢測(cè)速度以及對(duì)結(jié)構(gòu)的破壞程度等。在實(shí)際應(yīng)用中,應(yīng)根據(jù)具體工程情況和各種檢測(cè)方法的特點(diǎn)來(lái)選擇合理的檢測(cè)方案。

        總之,研究探討混凝土強(qiáng)度相關(guān)概念及檢測(cè)方法將對(duì)提高工程質(zhì)量檢測(cè)精度及優(yōu)化混凝土構(gòu)造物設(shè)計(jì)有重要意義。

        參考文獻(xiàn):

        [1]中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范:GB 50010-2010[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2010.

        [2]王赫.建筑工程事故處理手冊(cè)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,1998.

        [3]中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì).鉆芯法檢測(cè)混凝土強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程:CECS 03-2007[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2007.

        [4]中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.回彈法檢測(cè)混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程:JGJ/T 23-2011[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2011.

        作者簡(jiǎn)介:韓群(1975-),男,工程師,主要從事水利工程規(guī)劃、施工工作。

        中圖分類(lèi)號(hào):TU755.7

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        文章編號(hào):2096-0506(2016)06-0072-03

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