钻芯法检测混凝土强度不干检测强度是否降低

再生混凝土强度的影响因素分析
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混凝土专业委员会
再生混凝土强度的影响因素分析
(太原太工天昊土木工程检测有限公司
山西,太原 03024)
再生混凝土强度的影响因素分析
(太原太工天昊土木工程检测有限公司& 山西,太原 03024)
摘要:随着经济社会的发展,中国的建筑行业正高速发展中,建筑行业的兴起带动原材料的大量使用,其中使用量最大的是混凝土,而且每年有大量的建筑被拆除,产生了大量的建筑垃圾,建筑垃圾一方面占据着大量的耕地面积,同时对生态环境造成了大量的污染。再生混凝土将废弃建筑垃圾变废为宝,实现资源的循环利用,解决了关于国家限制天然砂石开采导致的骨料匮乏。文章从再生混凝土入手,探究影响再生混凝土性能的各种因素,并进行详细论述。
关键词:建筑;原材料;混凝土;再生混凝土&
&&& 建筑行业的兴起带动了中国经济的发展,同时对于原材料的需求量也越来越多,每年光拆迁产生的废弃建筑垃圾也在不断的上升,再生混凝土的应用既可以解决建筑垃圾的问题,同时可以缓解天然骨料的需求量,达到经济与社会效益并重。
&&& 再生混凝土即将废弃混凝土进行二次利用,作为骨料掺入到新拌混凝土中形成的制品。国内外有大量关于再生混凝土的研究,其中荷兰是对再生混凝土研究最早的国家,20世纪80年代关于再生混凝土制备素混凝土、钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土的研究制定了相关的规范[]。中国关于再生混凝土的研究晚于国外,但是到目前为止,这个课题的研究也取得了很多的成果。顾佳勋研究再生混凝土砌块技术已经获得了国家的专利,而且同济大学的肖建庄对再生混凝土的各项性能进行了试验研究,得到再生混凝土在一定掺量下可以满足建筑结构的受力,完全可以用于实际施工中。
再生混凝土强度不同的影响因素除了跟影响普通混凝土强度的因素一样外还包括再生骨料的物理性质(原生混凝土的性质)和再生骨料的替代率。
1.再生骨料的强化
1.1化学强化
&&& 化学强化即再生骨料和某些化学试剂进行反应,用以消耗那些对强度没有影响的物质,然后生成有利于提高强度的化学成分。一般化学试剂包括聚合物、纯水泥浆、有机硅防水剂以及水泥外掺Kim粉等。毋雪梅[]就通过浸渍法强化再生骨料进行再生混凝土的研究,在文献中采用了无机复合碱性激活剂和有机复合酸脂,然后再生骨料在这些试剂中进行浸渍处理,改善了再生骨料的特性,见表1-1.表中的结果表示经化学试剂处理过的再生骨料的吸水率降低了,而且无机浸渍的效果明显优于有机浸渍的结果,压碎指标和表观密度同样与吸水率有相同的影响结果。
表1-1 再生骨料特性比较&
再生骨料的性能
未经浸渍的再生骨料
无机浸渍液处理过的再生骨料
有机浸渍液处理过的再生骨料
压碎指标(%)
表观密度(kg/m3)
表中的H、Z、HZ分别表示混凝土块再生骨料、砖块再生骨料、混凝土块再生骨料与砖块再生骨料各占50%
1.2物理强化
&&& 物理强化使用机械设备对拆除的建筑垃圾进行破碎处理,主要是通过物理的方法对废弃混凝土的表面进行简单的处理,除去表面的水泥砂浆以及部分颗粒的棱角。目前为止,关于物理强化方法主要有卧式回转研磨法、立式偏心装置研磨法、磨内研磨法以及加热研磨法这四种[]。一般工程上采用自研磨(再生骨料通过回转的滚筒,依靠自重摩擦)、球磨以及机研磨,这几种研磨方法的对比[]如表1-2.结果显示再生骨料的压碎指标在物理强化作用下基本上都降低了50%,其中经球磨后的压碎指标下降的最厉害。
表1-2 三种不同研磨对再生骨料性能的影响
Table 1-2 Three different
grinding effect on the properties of recycled aggregates
粒径(mm)
堆积密度(kg/m3)
重量吸水率(%)
不通过状态下的压碎指标值
2.再生混凝土强度的影响因素
2.1 原生混凝土对再生混凝土强度的影响
&&& 外国学者[]曾使用过原生混凝土强度为14MPa的混凝土制备混凝土强度为16MPa和20MPa再生混凝土时,发现圆柱体和立方体抗压强度均有所下降,前者下降了33%,后者下降了23.5%,同时外国[]学者对高强再生混凝土进行研究,发现其应力-应变曲线相似于普通混凝土,因此可以得出结论,原生混凝土的强度等级对于再生混凝土强度等级的影响并不是很大,而且相关文献表明[]:再生混凝土水泥基体强度大于原生混凝土的水泥基体强度时,这时原生混凝土的强度等级会对再生混凝土的强度等级产生比较显著的效果。
2.2 水灰比对再生混凝土强度的影响
&&& 在普通混凝土的制备过程中要严格控制水灰比,因为水灰比是混凝土强度等级的一个显著影响因素,因此在再生混凝土的制备过程中,同样要注意水灰比的控制,相关文献[]表明,当水灰比提高0.1,再生混凝土的抗压强度呈现明显的下降趋势,降低率为20%左右。水灰比比较低时,再生混凝土的性能与普通混凝土呈现出不同的性能。当水灰比为0.45以下时,再生混凝土相比于普通混凝土,强度可以下降30%;水灰比的比值在0.35-0.45之间时,再生混凝土的强度与普通混凝土强度之间的差异随着水灰比的增加而逐渐减少;当水灰比大于0.45时,再生混凝土的强度等级可以达到同配比下普通混凝土的强度。
高效减水剂是否在混凝土的配合比中导致水灰比的变化对再生混凝土的抗压强度呈现不同的影响趋势。在不掺高效减水剂的情况下,水灰比小于0.57时,再生混凝土的抗压强度随着水灰比的增大而增大,在这个范围内特定的水灰比下,甚至出现了再生混凝土的抗压强度明显高于同配合比下的普通混凝土的抗压强度,究其缘由可能是流动性起了决定性的作用,而水灰比的影响次之。还有可能就是再生骨料在拌和过程中将拌合水吸收,导致整体混凝土配合比中的水灰比下降,强度增大。若是试验配比中掺合高效减水剂,水灰比为0.60时配置的再生混凝土抗压强度会低于原生混凝土抗压强度,而且随着再生骨料替代天然石子的数量的增加强度减少值逐渐增加。随着水灰比的下降,再生混凝土的抗压强度开始增加,而且当水灰比为0.26或者是0.40时再生混凝土的抗压强度比普通混凝土抗压强度大。高效减水剂的存在下,再生混凝土的抗压强度随着水灰比的增加而减小。
劈裂强度方面,随着水灰比的增加,再生混凝土与基准混凝土之间的差异逐渐减少,在高水灰比的情况下,两者的抗拉强度基本持平。
2.3 再生骨料替代率对再生混凝土性能的影响
&&& 再生骨料的掺入量逐渐增大会使得混凝土的各种性能有不同程度的下降。同塌落度的情况下,再生骨料的增加使得混凝土抗压强度、抗折强度以及弹性模量同普通混凝土相比下降的幅度逐渐增加。M.c.Limbachi[]的研究理论认为再生骨料的最佳替代率为30%时得到的再生混凝土的抗压强度跟基准混凝土有相同的强度等级,而随着替代率的增加混凝土强度逐渐下降。
再生混凝土的干缩随着再生骨料的增加而增加,主要是由于残留在再生骨料上的水泥砂浆增加了再生混凝土的水泥浆的数目[]。
2.4 矿物掺合料对再生混凝土性能的影响
&&& 矿物掺合料的添加可以提高混凝土的各种性能,再生混凝土中添加粉煤灰会对强度和弹性模量产生一定的影响,文献[]表明粉煤灰的掺入对再生混凝土的早期强度有所下降,但是对其后期强度提高有显著的影响,同时可以有效的减小应力应变比。
&&& 硅粉的掺入同样可以影响再生混凝土的性能,但是不是直接影响强度的变化,再生混凝土承受持续荷载115天后,再生混凝土的强度会下降9.03%,但是掺硅粉后,抗压强度仅仅下载了0.85%,因此在再生混凝土的配合比中掺入一定量的硅粉对混凝土性能是有利的。
&&& 若是将硅粉和粉煤灰两种物质同时掺入到再生混凝土中,可以解决粉煤灰单掺对再生混凝土早期强度的问题,经实验证明[],两者最佳的掺量组合是1:2(粉煤灰:硅粉)。
& &&再生混凝土可以解决建筑废弃物的问题,缓解建筑行业骨料限制开采的局限,同时可以改善生态环境,这里存在两大方面的课题:
&&& 一种是简单的将废旧混凝土粉碎,当做骨料来使用,这里需要我们解决粉碎的工艺和设备问题,以及粉碎后骨料的质量评价问题。
&&& 另一方面,将废旧混凝土进行深加工,制备辅助胶凝材料,如超细粉料,利用未水化颗粒的活性,还有微观的填充效应,改善混凝土的胶凝组分,改善混凝土的力学和长期力学性能。这都需要对生混凝土的配置需要进行一系列的试验得出再生混凝土的最有配合比,其中各种可以影响再生混凝土性能的因素应加以考虑,其中包括原生混凝土的性能、水灰比、再生骨料的替代率以及掺合料和外加剂的加入,这些因素要合理的配置才可以满足混凝土的基本性能。
[[i]] 吴贤国,郭劲松,李惠强,杜婷.建筑废料的再生利用研究[J].建筑技术与应用,2004,(l):21一23.
[[ii]] 毋雪梅,高耀宾,杨久俊.浸渍法强化再生骨料配制再生混凝土的试验[J].河南建材,2009,(l),56一5
[[iii]] 李秋义,王志伟,李云霞.加热研磨法制备高品质再生骨料的研究[C].青岛:智能与绿
[[iv]] 全洪珠,篙英雄.加热寸,毛办法忆上办高品质再生骨材。高流动口夕夕,一卜~。适用忆关丈为实验研究【C].青岛:高强与高性能混凝土委员会第五届学术讨论会论文集..
[[v]] IkerBekir To Peu, Selimengel. Pro
Perties of Coneretes Produeed with Waste Conerete Aggregate[J], CementandConereteResearch,):
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from partially hydrated old concrete[J]. Cement and concrete Research, 2003,
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[[viii]] 许岳周, 石建光. 再生骨料及再生骨料混凝土的性能分析与评价[J]. 混凝土, .46).
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concrete aggregate in high-strength concrete[J]. Materials and structures,
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[[x]] Kou S C, Poon C S, Chan D. Influence of fly ash as cement
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[[xi]] Anink D, Boonstra C, Mak J. Handbook of sustainable building:
an environmental preference method for selection of materials for use in
construction and refurbishment[M]. Earthscan, 1996.
[[xii]] Topcu I B, ?engel S. Properties of concretes produced with
waste concrete aggregate[J]. Cement and Concrete Research, ):君,已阅读到文档的结尾了呢~~
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混凝土强度现场检测方法
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可以放入一些硬化的材料 加强泥土的强度 如石 灰
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(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'测定混凝土抗压强度时应注意哪些问题_百度知道
测定混凝土抗压强度时应注意哪些问题
我有更好的答案
1 采用回弹法时,被检测混凝土的表层质量应具有代表性,且混凝土的抗压强度和龄期不应超过相应技术规程限定的范围;2 采用超声回弹综合法时,被检测混凝土的内外质量应无明显差异,且混凝土的抗压强度不应超过相应技术规程限定的范围;3 采用后装拔出法时,被检测混凝土的表层质量应具有代表性,且混凝土的抗压强度和混凝土粗骨料的最大粒径不应超过相应技术规程限定的范围;4供笭垛蝗艹豪讹通番坤 当被检测混凝土的表层质量不具有代表性时,应采用钻芯法;当被检测混凝土的龄期或抗压强度超过回弹法、超声回弹综合法或后装拔出法等相应技术规程限定的范围时,可采用钻芯法或钻芯修正法。
回弹法检测混凝土抗压强度应注意的几点问题
摘要:本文论述了回弹法检混凝土抗压强度技术规程新旧标准的产生,新标准的性质,适用范围,操作人员的规定,回弹仪的检定、操作、保养及回弹仪检测混凝土抗压强度的影响因素等。关键词:回弹法;检测;混凝土抗压强度;注意;问题 一、回弹法检测混凝土抗压强度新旧标准的产生采用回弹仪检验结构或构件混凝土的抗压强度(以下简称回弹法),国外已有四十多年的历史,即使近十多年来国外已先后研制及生产了一系列用于混凝土非破损检测的先进仪器,同时对各种发展起来的新的测试技术进入了深入广泛的研究,但回弹法仍以其仪器简单,操作方便,经济迅速和具有相当的测试精度,而始终保持着它在混凝土非破损检测领域内相当优越的地位。我国对回弹法的研究和应用也较早...
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出门在外也不愁如何提高回弹法检测混凝土强度质量
作者:张兵
本文根据多年来工程检测鉴定的实践,综合考虑了影响混凝土回弹检测精确度的各个相关因素,给出了如何提高回弹法检测混凝土抗压强度的精确度与方法,并探讨《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001与浙江省地方标准《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB33/T之间的差异。
  回弹法检测混凝土抗压强度在我国使用已达四十余年,因其简便、灵活、准确、可靠、快速、经济等特点而倍受施工单位及工程检测单位的青睐,是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测混凝土抗压强度方法之一。当对工程结构质量有怀疑时,均可运用回弹法进行检测。但回弹法在使用过程中还是出现了较多的操作不规范、随意性大、计算方法不当等问题,造成了较大的测试误差。如何保证检测精度,是其为混凝土质量问题的处理及工程质量监督检验提供依据所面临的关键性问题。经过多年的实践与摸索,认为要提高回弹法的检测精度,应综合考虑以下几个方面因素。
  1.  注意回弹法检测的适用条件
  回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法,当出现标准养护试件数量不足或未按规定制作试件;对构件的混凝土强度有怀疑;或对试件的检验结果有怀疑时,可按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001) (以下简称《规程》) 进行检测。必须注意按此规程进行回弹的使用前题是仅适用于普通混凝土抗压强度的检测,不包括特殊成型工艺,比如施加过预应力的混凝土,且要求被测混凝土的内外质量基本一致,当混凝土表层与内部质量有明显差异,如遭受化学腐蚀、火灾、冻伤,或内部存在缺陷时,不能直接采用回弹法检测混凝土强度。
  2.  测试前必须进行回弹仪的率定试验,回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定的准确性,只有性能良好的回弹仪才能保证测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC 为60 ±2 的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为80 ±2 ,否则回弹仪必须进行调整或校验。在单个构件检测中,一般只需测试前进行率定即可,但在大批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态。有时一个批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异较大,从而导致测试结果偏低。因此,在大批量检测时,应随身携带标准钢砧,以便随时进行率定检测,适时更换,从而保证检测结果的精确性。
  3.  测区选择要正确
  检测构件布置测区时,相邻两测区的间距应控制在2 m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0. 5 m且不宜小于0. 2测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑面,并选在对称的两个可测面上,如果不能满足这一要求时,也可选在一个可测面上,但一定要分布均匀,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。当遇到薄壁小构件时,则不宜布置测区,因为薄壁构件在弹击时产生的振动,会造成回弹能量的损失,使检测结果偏低。如果必须检测,则应加以可靠支撑使之有足够的约束力时方可检测。同时规定:用于回弹检测的混凝土构件,表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、蜂窝、麻面。测区的布置应该避免以上薄弱部位。
  4.  测试过程要规范,切忌随意操作
  回弹法本身是一种科学的操作方法, 《规程》规定进行工程检测的人员应通过主管部门认可的专业培训,并持有相应的资格证书,不容许操作人员随意操作,因为回弹的精度也取决于操作人员用力是否合适和均匀,是否垂直于结构或构件的表面,是否规范操作。虽然, 《规程》中规定了非水平状态检测时回弹值到修正,但工作人员应该尽量在操作时使回弹仪处于水平状态弹击混凝土的侧表面,如此才能真正提高回弹法的检测精度。
  5.  消除测试面因素的影响
  我们在检测时经常遇到麻面或有浮浆的构件,回弹前必须有砂轮磨平,否则结果偏低。在测试面达到清洁、平整的前提下,还需注意混凝土表层是否干燥,混凝土的含水率会影响其表面的硬度,混凝土在水泡之后会导致其表面硬度降低。因此,混凝土表面的湿度对回弹法检测影响较大,对于潮湿或浸水的混凝土,须待其表面干燥后再进行测试。建议采用自然干燥的方式。禁止采用热火、电源强制干燥,以防混凝土面层被灼伤,影响检测精度。
  6.  注意碳化深度的测量
  碳化深度值的测量准确与否与回弹值一样,直接影响推定混凝土强度的精度。在碳化深度的测试中,注意其深度值应为垂直距离,而非孔洞中呈现的非垂直距离。孔洞内的粉末和碎屑一定要清除干净之后再测量,否则将难以区分已碳化和未碳化的界线,造成较大的测试误差。测量碳化深度值时最好用专用测量仪器,不能采用目测方法。还有一种情况应特别注意,在检测已用粉刷砂浆覆盖的构件碳化深度时,由于测试面受水泥砂浆的充填渗透影响,其表层含碱量较高,而用于碳化测试的酚酞酒精溶液遇碱即变红,极易使人产生视觉误差,认为其碳化深度值很小。如果认真观察测试孔,可发现外表层颜色较深,而孔内混凝土所变的颜色较浅,这颜色较浅部分的厚度即为混凝土实际的碳化深度。这一点细微的差别,操作人员一定要注意区分。
  7.  注意混凝土回弹值的修正
  近年来,随着城市泵送混凝土使用的普及,采用回弹法按测区混凝土强度换算值表推定的测区混凝土温度值将明显低于其实际强度值。这是因为泵送混凝土流动性大,粗骨料粒径较小,砂率增加,混凝土的砂浆包裹层偏厚,表面硬度较低所致。因此在运用回弹法检测混凝土强度时,必须要事先了解到施工单位浇注混凝土的方式,并注意修正。另外,当检测时回弹仪为非水平方向且测试面为非混凝土侧面时,一定要先按非水平状态检测时的回弹值进行修正,然后再按角度修正后的回弹值进行不同浇筑面的回弹值进行修正,这种先后修正的顺序不能颠倒,更不能用分别修正后的值直接与原始值相加或相减,否则将造成计算错误,影响对混凝土强度的推定。另外注意,当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,应采用同条件试件或钻取混凝土信仰进行修正,此法同样适用于碳化深度值大于2.0mm的泵送混凝土回弹值到修正。
  8. 建立本地区的专用测强曲线
  《规程》中虽给出了全国通用回弹法检测的测强曲线并由此得到测定混凝土强度值换算表,但全国统一曲线仅综合考虑到全国各地的原材料使用情况,没有把碎、卵石普通混凝土区分开来,而实际上回弹法检测碎、卵石普通混凝土强度是有很大差异的。而地区测强曲线正是充分考虑本地区的混凝土原材料、气候条件和成型养分护工艺,通过试验、校核、修正所建立的曲线,与通用测强曲线相比较,该曲线比通用测强曲线更接近实验数据,能更好的推算本地区混凝土的实际强度。因此,建立本地区的专用测强曲线,能有效地提高回弹法的检测精度。浙江省地方标准《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB33/T于日发布,日起实施,虽然由于计量认证原因尚未具体用于检测工作,但在该标准中就将测区碎石和测区卵石的泵送混凝土测强曲线区别开来,有效避免了国家标准中对采用碎石或卵石的混凝土采用统一曲线带来的影响,同时也避免了泵送混凝土当碳化深度值大于2.0mm时需要采用钻芯修正的问题。不过,经过多年的实践,发现一个问题,即是就碎石泵送混凝土而言,本地区混凝土采用国家标准计算出的混凝土强度较钻取的芯样强度偏低,而采用浙江省地方曲线计算出的强度要比芯样强度偏高,而采用单一的钻芯批量推定的混凝土强度由于芯样的离散性较大导致其偏低。就国家标准曲线和浙江地方标准曲线而言,举一个简单的例子,针对同一批混凝土,假如碳化深度值均为2.0mm,如果回弹值是25N,则国家测强曲线推定的测区混凝土强度值为14.3MPa,而浙江地方曲线推定的测区混凝土强度值为21.0 MPa,两者相差6.7 MPa;如果回弹值为45N,采用国家曲线推定的测区混凝土强度值为43.2MPa,采用浙江地方曲线推定的测区混凝土强度值为53.1 MPa,两者相差9.9 MPa,当碳化深度值更大或者回弹力更大时,两者推定的测区混凝土强度值之差更大,这与《规程》中规定的泵送混凝土碳化值测区修正结果存在较大差别,几乎都在一个到两个强度等级。由于浙江省地方标准刚施行不久,数据采集有限,具体差异还有待进一步验证。
  9.  结束语
  提高回弹法检测混凝土抗压强度精确度需考虑的因素很多,本文所提及的仅仅是平时在工程检测中的粗浅体会,其中还有许多问题有待深入探讨和研究。
  参考文献:
  《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001,中华任免共和国建设部发布&& 实施
  《回弹法检测泵送混凝土抗压强度技术规程》DB33/T,浙江省建设厅发布&& 实施
  《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007
(责任编辑:)
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