Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /web/blog-oremonte.ru/page.php on line 13
A beton roncsolásmentes vizsgálata: közvetlen és közvetett - Blog a javításról

A beton roncsolásmentes vizsgálata: közvetlen és közvetett

13-01-2018
Építés

A kötőanyag, a homok és az aggregátum keverékén alapuló építési struktúrákat meg kell vizsgálni a megbízhatóság és a biztonság szempontjából. Azonban ezek a vizsgálatok nem okozhatják a vizsgálati tárgy működésének megszakítását, ezért a beton szilárdságát nem roncsoló módszer határozza meg. Ez lehetővé teszi a költségek csökkentését, a munkaerő intenzitásának csökkentését és a helyi károk kiküszöbölését.

A képen látható a beton tulajdonságainak elemzése.

Közvetlen ellenőrzési módszerek

Ezek a módszerek szükségesek a kalibrációs függőségek kialakításához és azok későbbi módosításához a szerkezet ugyanazon részeiben végrehajtott közvetett módszereknél. A beton szilárdsági tulajdonságainak meghatározására szolgáló technológia alkalmazható az épületek felállításának különböző szakaszaiban, valamint a kész tárgyak üzemeltetése és rekonstrukciója során.

Chipping off

Ez a művelet az állami szabványoknak megfelelően történik, amely tükrözi a vezetési módra vonatkozó alapvető információkat. A kapott eredményeket nem befolyásolja a felület állapota.

Háromféle típusú horgonyzóeszközöket használó kutatások esetében.

Tehát az aprítással való szétválasztás.
  1. A munka mag rögzített horgonyfejjel.
  2. A készülék szélesebb kúp és hornyolt szegmensek jelenlétével.
  3. Egy olyan készülék, amelynek üreges, kinyúló kúpja van, amelynek speciális rúdja van a készülék rögzítéséhez egy helyzetben.
Megjeleníti a legfontosabb felszereléseket.

FIGYELEM! A rögzítés típusának és a horgony mélységének kiválasztásakor figyelembe kell venni a kompozíció feltételezett szilárdságát és az aggregátum méretét, amit az alábbi táblázat is tükröz.

Szárítási feltételek A használt eszköz típusa Horgony mélysége mm-ben Becsült erő MPa-ban Együtthatóérték
Könnyű összetétel Nehéz megoldás
Hőkezelés 1 4835 <50>50 1,2 1,32,6
2 4830 <50>50 1,0 1,12,7
3 35 <50 - 1,8
Természetes keményedés 1 4835 <50>50 1,2 1,12,4
2 4830 <50>50 1,0 0,92,5
3 35 <50 - 1,5

A monolitikus szerkezetekben a beton szilárdságának vizsgálata roncsolásmentes módszerrel történik, amely a forgácsolással történő megszakítással együtt három helyen történik egyszerre. A kalibrációs függőségek beállításakor három közvetett tesztet végeznek ezzel a módszerrel.

Rib Chipping

Ez a módszer magában foglalja a tesztszerkezet élének levágását. Először is lineáris szegmensek, például keresztcsíkok, oszlopok, cölöpök, kapák és tartógerendák vezérlésére használják. A művelet azonban nem igényel további előkészítést, azonban 20 mm-nél kisebb vastagságú védőréteg jelenlétében a módszer nem alkalmazható.

Ez az eszköz feldarabolt bordák.

Kimeneti fémlemezek

Egy másik olyan esemény, amely lehetővé teszi a beton roncsolásmentes vizsgálatát, nem alkalmazzák széles körben hazánkban, ami korlátozott hőmérsékleti viszonyokhoz kapcsolódik. Egy másik negatív tényező a barázda fúrásának szükségessége, ami csökkenti a tanulmány termelékenységét.

Maga a módszer magában foglalja a feszültségfelvétel eltávolítását, amely az edzett kompozíció helyi megsemmisítéséhez szükséges, amikor az acéllemez szakadt le. Az erő tulajdonságainak meghatározásakor figyelembe veszik az alkalmazott erőt és a tervezett felületet.

Közvetett ellenőrzési módszerek

Подобные исследования проводятся, когда нужно оценить значение прочностных характеристик, используя их в качестве одного из нескольких факторов, дающих представление о техническом состоянии сооружения. Полученный результат не допускается использовать, если не была определена частная градуировочная зависимость (см.также статью &#171;Защита бетона от влаги: способы и применяемые материалы&#187;).

Ultrahangos vizsgálat

Széles körű módszer a beton roncsolásmentes módszerének tesztelésére, beleértve az ultrahangos hullámok használatát. A működés során kapcsolat alakul ki az oszcilláció sebessége és a keményített keverék sűrűsége között.

A függőséget számos tényező befolyásolhatja.

A művelet bemutatása.
  • Az aggregátum frakciója és mennyisége az oldatban.
  • A készítmény előállításának kiválasztott módszere.
  • A tömörülés mértéke és a stressz.
  • A kötőanyag fogyasztásának változása több mint 30 százalékkal.

Kiegészítés! Az ultrahangos felmérések korlátlan számú alkalommal végeznek szinte bármilyen tervezési próbát. A legfőbb hátrány a megengedhető hiba.

Elasztikus visszapattanás

A beton szilárdságának roncsolásmentes vizsgálata ezzel a módszerrel lehetővé teszi számunkra, hogy megteremtjük az anyag nyomószilárdságának és rugalmasságának kapcsolatát. A fő eszköz fémfejének vizsgálatakor az ütközés után egy bizonyos távolság eltávozik, ami a szerkezet szilárdsági tulajdonságainak mutatója.

Így történik a pattogás.

A tesztek során a rögzítőelem úgy van rögzítve, hogy az acélelem szoros érintkezésben legyen a beton felületével, amelyhez speciális csavarokat használnak. Az inga felszerelése után vízszintesen fel van szerelve. Ebben az esetben közvetlenül a triggerre ugrik.

A készülék merőleges csatlakoztatásához húzza meg a ravaszt. A támadó automatikusan meghajlított, ezután önállóan szabadul fel, és egy speciális rugó hatására csap. A fémelem bizonyos távolságon belül visszahúzódik, amit egy speciális skála mér.

A belső rúd mozgása.

A tesztelés alapvető eszközeként a KISS rendszer egyik eszköze, amely meglehetősen bonyolult struktúrájú. A megkeményedett keverék szilárdságát az eszköz adatai alapján határoztuk meg, miután egy speciális ütemtervben 6-7 vizsgálatot hajtottak végre.

Sokkoló impulzust ad

Ennek a kutatási módszernek köszönhetően meg lehet állapítani a támadó és a betonszerkezet érintkezésének pillanatában felszabadított ütőhatást. Az a tény, hogy a beton roncsolásmentes vizsgálata, amely a dömping impulzus elvén működik, kompakt méretek pozitív pillanattá. Azonban az ára meglehetősen magas.

A különböző osztályok tesztjeinek eredményei.

Műanyag deformáció

A művelet során méréseket végzünk a betonfelületen maradt nyomelemek méreteiről az acélelem segítségével. A módszer kissé elavultnak tekinthető, de az alacsony költségű berendezések miatt továbbra is aktívan használják az építési környezetben. A sztrájk után a fennmaradó nyomatokat méri.

Az ilyen típusú szilárdság meghatározására szolgáló eszközök a rudazat közvetlenül a síkba történő mozgatásával állnak a kívánt erő vagy a hagyományos ütközés statikus nyomásával. A fő készülékek inga, kalapács és rugós termékek.

Az alábbiak a művelet feltételei.

Kashkarov kalapács műanyag deformációhoz.
  • Vizsgálatokat kell végezni a helyszínen, amelynek területe 100-400 négyzetméter. cm.
  • Ennek a műveletnek a végrehajtása során legalább öt mérést nagy pontossággal kell elvégezni.
  • Az ütőerőnek merőlegesnek kell lennie a vizsgálandó síkra.
  • Az erő tulajdonságainak meghatározásához sima felületre van szükség, amely a fém zsaluton történő formázással érhető el.

Figyelj! Ha egy betont egy kalapács típusú eszközzel nem roncsoló módszerrel mérnek, akkor a mintákat tökéletesen lapos alapra kell felszerelni.

A példa összehasonlító jellemzői

A monolitikus vasbetonból készült kút objektumként van jelen. A mélysége 8 m, a sugara 12 m. Az oldalfelületek kitöltését olyan horgokkal végezték, amelyek a szerkezetet 7 magasságú szintre osztják.

A kutatási eredményeket az alábbi táblázat mutatja be.

tier Közvetett kutatási módszerek
ultrahangos Shock impulzus Elasztikus visszapattanás Nyomja meg a tesztet
Sze VAL. m / c-ban Százalékos aránya Sze VAL. MPa-ban Százalékos aránya Sze VAL. v. u Százalékos aránya Sze VAL. MPa-ban
1 4058 3,9 41,9 23,4 46,2 7,8 41,6
2 4082 4,6 24,4 40,2 43,7 7,6 35,0
3 4533 5,2 49,6 28,7 49,7 9,9 36,5
4 4300 3,9 38,1 36,3 46,6 8,3 40,1
5 4094 4,1 38,2 28,5 48,2 8,5 42,1
6 4453 3,6 45,5 41,6 47,6 7,6 39,3
7 3836 4,5 42,8 26,5 44,6 7,3 30,6
Sr. Nat. V ?4,26 ?32,2 ?8,14

Következtetés! Az alábbi táblázatban világossá válik, hogy a kutatás minimális hibája az ultrahangos módszerre jellemző. A szétszóródás az ütésimpulzus ellenőrzésekor maximális.

Tesztelés eszközök használata nélkül

A fenti tanulmányokat speciális eszközökkel vizsgálták, de ha szükséges, egyszerű teszteket végezhetünk kézzel. Nem lehet pontos információt kapni az erő tulajdonságairól, de nagyon reális a beton osztályának meghatározása.

Elõször elkészítik a szükséges szerszámot: egy vésõ és egy kalapács, amelynek tömege 400-800 g. A lengéscsillapító készülék a felületre merõlegesen van elhelyezve.

Az átlagos erõ fújja rá, amire az elemzést elvégezni fogják.

Használjon kalapácsot és vésőt.
  • Egy alig észrevehető lenyomat azt jelezheti, hogy az edzett keverék a B25 és magasabb osztályba tartozik.
  • A szerkezet felületén jól látható nyomok általában a B15 beton használatakor maradnak.
  • A jelentős bemélyedések és a morzsák jelenléte lehetővé teszi számunkra, hogy az alkalmazott készítményt a B10 osztályba soroljuk.
  • Ha a szerszám csúcsa 1 cm-nél nagyobb mélységben lépett be a síkba, akkor a B5 beton lehetséges volt a munkához.

Figyelem! Lehetõség van néhány percen belül ellenõrzésre bármilyen berendezés nélkül. Ezután már fogalmunk lesz arról, hogy milyen erővel rendelkezik a megszilárdult összetétel.

Állami szabvány

A GOST 22690-88 szerint a beton szilárdságának ellenőrzésére szolgáló, roncsolásmentes módszerek szabályozottak, amelyek záradékai könnyű és nehéz keverékekre vonatkoznak. Azonban csak olyan mechanikai módszereket tükröz, amelyek nem tartalmazzák az ultrahangot. A határértékeket a táblázat tartalmazza.

A meghatározás módja Határértékek MPa-ban
Shock impulzus 5-50
Chipping off 5-100
Kihúzható lemezek 5-60
Rib Chipping 10-70
Műanyag deformáció és rugalmas visszapattanás 5-50
Műszerek és alapvető előírások.

Konkrét munka

  • Az építőelemek alapján kialakított szerkezetekhez fából vagy fém zsaluzatokból áll, amelyek a kívánt alakot adhatják az anyagnak.
  • A készítmény minőségi jellemzőinek javítása céljából acél megerősítésű rácsot helyeznek el, amelyet hegesztéssel vagy huzalozással kötnek össze. Tipikusan a sejtek mérete 10 és 20 cm között van.
  • Ha szükség van egy bizonyos rész elválasztására a szerkezettől, akkor a vasbeton beton vágása gyémánt körökkel történik.. Az ilyen műveletet vízzel lehet végrehajtani a nagy porozás elkerülése érdekében.
  • Az oldatot rendszerint pozitív hőmérsékletre öntjük.. Azonban speciális fűtési berendezések jelenlétében megengedett a negatív hőmérővel végzett munkák elvégzése.
  • A betonszerkezeten belüli szellőzés (például alapozás vagy padlás) számára a betonba fúrt gyémánt lyukak vannak.
  • A kész szerkezet csak a keverék végleges megszilárdulása után, azaz 28 nap elteltével tölthető be.
Az M400 és M500 cement összetételének előkészítése.

Következtetésként

Представленная инструкция позволяет получить представление о проведении проверки прочностных качеств бетонных конструкций не только при помощи специального оборудования, но и с использованием подручных средств. Однако самостоятельный метод даст возможность сделать лишь предварительную оценку характеристик (см.также статью &#171;Коррозия бетона: причины и меры противодействия&#187;).

A kontrollról további információ a videó megtekintésekor érhető el.