沧州中煌声测管厂家详细产品介绍,点击网址了解www.hjsdz.com,13833778789崔经理。
1声波透射法检测原理
声波透射法检测粧身完整性的基本原理是:通过在粧身内 预埋声测管之间激发并接受高频弹性脉冲波,检测该脉冲波在 混凝土内反射、透射、散射或绕射过程中表现的波动特征,根据 波的初至到达时间和波的能量衰减特征、频率变化及波形畸变 程度等特性,可以获得粧身各横截面混凝土的声学参数,经过 对这些声学参数的处理、分析和判断,确定粧身混凝土缺陷的 范围、程度及空间位置,从而推断、评定粧身混凝土的完整性。
声测管
2仪器设备
声波透射法试验装置包括超声检测仪、超声波发射及接收 换能器(亦称探头)、预埋测管等,也有加上换能器标高控制绞车 和数据处理计算机。
3声测管埋设要求
声测管是声波透射法检粧时径向换能器的通道,应当具有 一定的强度、軔性及刚度,一般采用外壁与混凝土粘结良好、有 较大透声率的钢管,其内径宜为43?60mm,接头宜采用螺纹 连接。声测管应焊接或绑扎在钢筋笼内侧埋设到粧底;为便于检 测,管口应高出检测工作面300mm以上,管口高度宜一致。声 测管管底、管口及接头必须密封,保证声测管畅通,管壁完好。 声测管在粧中位置应等分粧的圆周;声测管之间应保持平行、间 距应基本保持均匀。声测管埋设数量应根据粧径来确定,应符 合下列要求
(DDS 1000mm时,宜埋设2根管。
⑵1000
(3) D>2000mm时,宜埋设4根管。
式中,D为受检粧设计粧径。
4声波透射法检测过程中因声测管遇到的问题
灰岩地区,声波透射法作为**有效、**准确的检测方法反 而会因为声测管的问题影响检测工作和检测结果,甚至造成误 判,给工程造成不必要的经济损失、影响工程进度。
4.1声测管变形、堵管问题
声测管变形、堵管问题是检测过程中**常遇到的问题。造 成变形堵管的原因主要有以下几种:
(1) 声测管接头或管口、管底密封不严,在施工过程中漏进 泥浆甚至水泥浆造成堵管。
(2) 声测管在安装、灌注过程中因钢筋笼扭曲或碰撞使声 测管接头错位、变形或管壁变形。出现这种情况主要原因是选 用薄壁的钢质波纹管或内径较小的钢管作为声测管。
(3) 灰岩地区,冲孔成孔不好,钢筋笼下沉困难时使用非常
规手段使声测管变形堵管。
(4)破粧头时由于工人的不注意掉进小混凝土块引起的堵 管。声测管变形堵管给检测工作带来了很多的困难,甚至无法 进行检测。出现这几种情况时,短粧等满足低应变检测条件的 可以采用低应变法,结合有效的声测检测范围和工程资料判断 粧身完整性。无法满足低应变法检测条件或出现异常情况下就 需要结合其他的检测方法(如钻心法)来判断粧身完整性。这就 给工程带来的不但是经济上的损失,还会影响施工进程。声测 管变形、堵管有时还会损坏检测仪器,影响检测单位的工作。声 测管管材的选取对这种情况的影响很大。为了节省声测管的费 用,采用壁厚不到1mm的钢质波纹管作为声测管,但这种管在 安装、施工过程中不易保护,容易造成声测管变形、堵管。解决 这个问题的**方法是采用管壁厚度在3mm以上的钢管作为 声测管;同时现在的径向换能器直径多在30mm左右,钢管的 内径应满足43?60mm的规范要求;还应当注意声测管安装、施 工过程中的工艺方法和做好施工人员对声测管的保护工作;检 测工作前对声测管进行探测,可以处理得堵管现象应及时导 通,保证声测管在检测时是通畅的。
4.2声测管连接问题
声测管连接宜采用螺栓连接;考虑到声测管安装难度和工 作效率,通常采用焊接的连接方式;但采用非钢管作为声测管 时,螺栓连接和焊接方式无法进行,就会出现其他的连接方式。 焊接连接有两种情况,套筒焊接和对接焊接。焊接主要会出现 焊渣、毛刺等凸出物,防碍径向换能器在接头的上下移动;焊接 不好,接头密封性差,会出现漏浆的情况;对接焊接甚至会出现 焊接处断裂脱开。
采用钢质波纹管作为声测管时,因不便采用螺栓连接和焊 接方式,常采用橡胶套连接,即用6?10cm长橡胶套套接两声 侧管接口。橡胶套材质软,无法保证声测管接头的强度与刚度, 声测管在安装、施工过程中易出现错位甚至脱开。鉴于橡胶套 的热膨胀系数与混凝土的相差悬殊,在混凝土灌注过程中水泥 的水化热不易发散,而橡胶温度变形系数较大,混凝土凝结后 橡胶套因温度下降而产生收缩变形,有可能使之与混凝土局部 脱开而造成空气或水的夹缝,影响检测信号,容易造成误判。当 一根声测管橡胶套连接处出现这种情况时,3根声测管的粧就 会影响到2个检测剖面,4根声测管的粧就会影响到3个检测 剖面,按照正常的评判标准就会误判为严重质量问题。这种情 况应当结合声测管连接处的位置、橡胶套的长度和“缺陷”的范 围、长度综合判定粧身质量,必要时应用其他检测方法验证。
4.3斜管问题
声测管固定不牢是实际工程中声测管之间很难保持** 的平行的原因,如果安装时操作不当或声测管连接、固定不好, 可能会造成声测管严重倾斜、弯折、翘曲,使同一剖面内各测点 的测距发生很大的差异,而声学参数对测距的变化都很敏感,
导致推算的声速与测点的实际声速有很大差别,这必将给检测 数据的分析、粧身完整性的判定带来严重影响。虽然可以对斜 管测距进行修正,但当声测管严重弯折、翘曲时,无法进行合理 的修正,导至检测试验失败。
4.4声测管布置问题
声测管的布置决定了声波透射法的有效检测范围,所以声 测管的布置应当考虑声波透射法的检测精度,应当让声波透射 法的有效检测范围覆盖到粧身的绝大部分横截面,使声测管的 利用率**高。灰岩地区,异型粧较多,大横截面的异型粧如抗滑 粧、粧板墙在通过声波透射法检测粧身完整性时声测管的布置 很关键。该类型粧靠近边坡顶的一面设计上钢筋数量比其他三 面数量多、布置密。抗滑粧声测管多为4根,其布置通常有两种 常用方式:四角布置和四边中心布置。四边中心布置会减小有效 检测范围,出现四个“死角”;四角布置则会出现一种特殊情况。 抗滑粧设计上AB面钢筋数量较多、布置较密,声测管四角布置 时,由于声波在介质内从一点向另一点传播一定会沿着**、 **省时的路径传播(费玛定律),密布的钢筋对介质的透声率影 响很大,会在AB面(14剖面)出现声测波形严重衰减的现象,给 检测数据的分析、粧身完整性的判定带来严重影响,甚至出现误判。
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