陳東亮 宋曉林
(河南省中原建設(shè)有限公司,河南 鄭州 450000)
當(dāng)混凝土的組成材料、工藝條件、內(nèi)部質(zhì)量及測試距離一定時(shí),其超聲傳播速度、首波振幅和接收信號主頻等聲學(xué)參數(shù)一般無明顯差異。如果某部分混凝土存在空洞、不密實(shí)或裂縫等缺陷,破壞了混凝土的整體性,與無缺陷的混凝土相比較聲時(shí)會偏大,波幅和頻率值會降低。超聲法檢測混凝土缺陷,正是根據(jù)這一基本原理,對同條件下的混凝土進(jìn)行聲速、波幅和主頻測量值的相對比較,從而判定混凝土的缺陷情況。
因超聲波在傳播過程中,指向性差,由發(fā)射換能器進(jìn)入混凝土內(nèi)的超聲波實(shí)際上是以換能器為半徑的球面波,同時(shí)由于混凝土中眾多的界面,會導(dǎo)致超聲波復(fù)雜的反射和折射,彼此相互干擾和疊加,造成很大的漫射聲能,因此構(gòu)件的形狀及截面尺寸對超聲波的傳播有一定影響。同時(shí)超聲波在傳播過程中衰減較大,在檢測過程中,發(fā)射端和接收端之間距離過大會降低接受新號的強(qiáng)度,抗散射和衍射波的干擾能力變差,因此會降低檢測的準(zhǔn)確性。
混凝土的水泥種類、水灰比、骨料級配、抗壓強(qiáng)度等均會影響到超聲波在混凝土中的傳播速度。一般情況下,聲速隨水灰比的降低,抗壓強(qiáng)度的增高而變快。
因超聲波在鋼筋中的傳播速度要高于混凝土中的傳播速度,因此混凝土中的鋼筋配制會影響到超聲波在混凝土中的傳播。超聲波速隨著平行于檢測連線的鋼筋配制率的增加而變快。
某工業(yè)建筑的設(shè)備基礎(chǔ)采用現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu),由梁類構(gòu)件和柱類構(gòu)件組成。該設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中振動過大,超過其設(shè)計(jì)指標(biāo),因此為了解該設(shè)備基礎(chǔ)是否因此而產(chǎn)生內(nèi)部損傷,需對其內(nèi)部質(zhì)量進(jìn)行檢測。采用直穿法與斜傳法相結(jié)合的測量方法對該建筑的設(shè)備基礎(chǔ)梁和柱進(jìn)行了檢測。梁、柱截面及鋼筋配制形式見圖1,超聲檢測結(jié)果見表1。梁寬1.2m,柱截面尺寸為1.2m×1.2m,測距均為1.2m。由表1可以看出,混凝土柱中聲速大于混凝土中聲速值,且標(biāo)準(zhǔn)差與聲速的比值更小,表明超聲波在混凝土柱中的傳播較混凝土梁更為快速、穩(wěn)定。柱未發(fā)現(xiàn)異常點(diǎn),梁存在一個(gè)異常點(diǎn),經(jīng)現(xiàn)場在出現(xiàn)異常點(diǎn)部位鉆取混凝土芯樣,未發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部存在明顯缺陷,由此我們判斷其內(nèi)部質(zhì)量良好。
圖1 構(gòu)件截面鋼筋配制示意圖
表1 混凝土內(nèi)部缺陷檢測結(jié)果匯總表
從以下幾個(gè)方面分析其聲速值存在較大差異的原因。
在檢測過程中,檢測儀器均處于正常狀態(tài),采樣過程中超聲脈沖波的發(fā)射頻率均固定在一相同值,超聲波型未發(fā)現(xiàn)異常情況。其次檢查了兩個(gè)構(gòu)件表面質(zhì)量,檢測位置均未發(fā)現(xiàn)蜂窩麻面等表面缺陷。檢測時(shí),均很好的保證了收發(fā)探頭與構(gòu)件表面緊密的粘結(jié)在一起,傳感器與構(gòu)件表面之間耦合良好,排除了因檢測條件不同造成的聲速差異較大的可能。
被測梁柱設(shè)計(jì)混凝土強(qiáng)度等級均為C25,采用同一批混凝土澆筑。現(xiàn)場采用回彈法、鉆芯修正法對其構(gòu)件混凝土強(qiáng)度進(jìn)行了檢測,檢測結(jié)果為梁混凝土強(qiáng)度推定值26.0MPa,柱混凝土強(qiáng)度25.4MPa,由此判斷混凝土強(qiáng)度的差別不是造成此次聲速值差別較大的原因。
經(jīng)查閱圖紙,被測梁截面尺寸1.2m×3m,柱截面尺寸為1.2m×1.2m,鋼筋配制示意圖見圖1?,F(xiàn)場使用鋼筋掃描儀對其鋼筋配制進(jìn)行了檢測,實(shí)測鋼筋配置與設(shè)計(jì)相符。
由于測點(diǎn)布置在垂直構(gòu)件截面寬度方向上的兩個(gè)平行側(cè)面上,根據(jù)梁、柱的鋼筋配制截面示意圖,可發(fā)現(xiàn)柱的附加箍筋走向與超聲波的傳播方向平行,且柱沿寬度方向配置的附加箍筋較梁的密集,該種現(xiàn)象很容易引起超聲波在混凝土柱中傳播時(shí),聲波大部分能量是沿柱中附加箍筋傳導(dǎo)到超聲儀的接收探頭處。根據(jù)超聲波在鋼筋中的傳播速度約為混凝土中的傳播速度的1.2~1.9倍。因此可判定混凝土柱中的聲速值較混凝土梁中的聲速值大,是由于柱中的與聲波傳播方向平行的附加箍筋所引起。
根據(jù)這一工程實(shí)例看出,當(dāng)采用超聲法檢測鋼筋混凝土構(gòu)件混凝土內(nèi)部缺陷時(shí),如果構(gòu)件中走向與聲波傳播方向平行的鋼筋布置的較密集時(shí),鋼筋對聲速值的影響很大,在檢測工作中應(yīng)加以注意。
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