混凝土是一种原材料简单、生产工艺简单而内部体系复杂的材料,混凝土强度的检测备受关注。钻芯取样方法判断混凝土强度是比较直接和有效的,但是对混凝土结构有一定的破坏,检测费用高,操作不便,通常作为复核标定的方法。回弹法是到目前为止,无论从设计、施工、监理以及检测机构都认定的一种过程简单可靠的检测方法。但是近些年来,回弹法检测施工混凝土强度的方法给施工方和搅拌站带来了一定的问题和纠纷,回弹法应用在学术界也引发了一定的争论,回弹法的可适用性受到了越来越多的关注。笔者根据搅拌站实际供应的混凝土,展开回弹强度与试件强度和芯样强度对比分析。 免 费 咨 询 免 费 咨 询
2数据分析
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(1)回弹法反映的是混凝土的表面硬度,但是与混凝土的抗压强度的增长有_定的规律,只是存在一定的差距,如果针对不同的应用环境和条件、不同强度等级通过大量数据汇总做出不同的矫正曲线,回弹法的应用差距将缩小。
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(2)随着强度等级的升高,碳化深度值逐渐变小,水胶比降低,碳化对回弹值的影响逐渐变小。
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(3)由所有自然养护试件图表可知,在自然养护或同条件养护条件下,混凝土早期至28天期间表面硬度增长速率明显高于抗压强度增长速率,这种现象随强度等级的提高而减小。如果在早期对混凝土进行回弹检测,其结果误差较大。
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(4)由所有标准养护试件图表可以得知,在C35强度等级以下,回弹值与混凝土抗压值比较接近,在C35等级以上,混凝土抗压值要大于回弹值,强度等级越高,趋势有增大的趋向。这一规律与混凝土实体回弹检测的规律一致,C35及以下强度等级混凝土的回弹结果与实际混凝土的抗压强度较接近,C35以上强度等级混凝土的回弹结果往往低于实际强度,需要进行取芯修正,或通过取芯检测验证混凝土是否合格。
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(5)芯样强度和回弹值两种数据离散性大,芯样值普遍高于回弹值。
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(6)通过钻芯值与回弹值比值分析,得出从C20~C50之间,随着强度等级的增高比值有增大趋势。强度等级越高,其比值的最高值与最低值差距增大,即随着强度等级的增加,钻芯强度与回弹检测强度的误差增大。
3回弹法应用的体会
通过前文部分试验和实践中的验证,对回弹强度与试件强度、实体强度的关系有了.一定的了解,在工程实践中,对回弹强度和实际强度的认识有以下体会。
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(1)“回弹法检测混凝土强度”从理论上应是推断,其检验方法本身存在_定缺陷;回弹法检测混凝土强度虽然存在诸多问题,但却是目前应用较广、简单易操作的实用工具,大量工程的质量监督和检测依赖此方法;使用回弹法“检测”混凝土强度受多种条件约束和影响,在使用时应按照标准要求,克服仪器、环境、人员、操作方法等引起的偏差,使该方法相对接近实际检测的标准。
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(2)回弹法应用的重要依据是强度曲线,强度曲线应随着技术的发展,原材料的变化,搅拌、施工工艺的变化,养护条件等因素的不同,及时制定和调整不同条件下的测强曲线。
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(3)碳化深度的影响随强度等级不同而变化,在同条件混凝土试件中的检测,强度等级增大,碳化深度减小。
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(4)在实际工程中,保湿养护越好的部位,表面强度越高,碳化越小,为满足回弹检测的要求,施工现场必须要做好保湿养护,尤其是早期的养护。
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(5)随着强度等级的提高,回弹法检测难以满足检测要求,往往需要取芯验证,回弹与取芯强度的偏差增大。
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