混凝土裂缝深度检测技术.docx
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1、混凝土裂缝深度检测技术目 录1测试的意义22测试方法和原理32.1标准测试方法32.2独创测试方法(表面波法)62.3裂缝延伸方向的测试83模型、现场验证93.1基础试验(1998-2006)93.2现场验证(1998-2006)114特点和适用范围144.1特点144.2适用范围144.3影响因素154.4与超声波方法相比的优越性151 测试的意义混凝土结构是最重要的土木、建筑结构,在社会基础设施中占据举足轻重的地位。然而,由于各种原因(如干燥收缩、温度应力、外荷载、基础变形等),裂缝是混凝土结构中最常见的缺陷或损伤现象。由于裂缝的成因、状态、发展以及在结构中的位置等的不同,对结构的危害性也
2、有很大的区别。严重的裂缝可能危害结构的整体性和稳定性,对结构的安全运行产生很大影响。另一方面,也有些裂缝,如表面温度变化或干燥收缩引起的浅裂缝则无大的影响。此外,根据大量的观测资料,在混凝土结构物中出现的裂缝,大多数在竣工后1-2年内已产生。如果这些裂缝处于稳定状态,其对结构的影响程度要小得多。此外,对于裂缝的修补,如裂缝充填(往裂缝中注入水泥砂浆或者环氧树脂等充填材料,以防内部钢筋锈蚀)和裂缝补强(裂缝表面粘贴钢板等)都需要在明确裂缝的状态、成因的基础上才能合理、有效地进行。因此,为了确定裂缝的状态、发展和成因,以及合理评价裂缝对结构物的影响,选择适当的修补方案和时机,掌握其深度与其长度、宽
3、度都是非常重要的。所不同的是,裂缝的深度测试较之长度和宽度测试要困难得多,通常需要采用钻孔取样的方法加以直接测试。但是,钻孔取样的方法除费时费力,对结构也有一定的损害以外,对深裂缝由于取样困难往往难以测试。同时,对于裂缝的发展也难以监测,因此,采用合理的无损检测方法是非常必要的。裂缝深度的无损检测方法有多种,长期以来,研究人员开发了多种测试方法,大致可以分为:1) 基于超声波的检测方法;2) 基于冲击弹性波的检测方法然而,由于混凝土结构及裂缝的特殊性,使得裂缝深度的无损检测变得非常困难。同时,目前常用的裂缝深度的无损检测技术大多是从金属材料的裂缝深度检测中发展而来,在应用于混凝土结构中会遇到各
4、种问题,使得测试结果常常较实际深度偏浅很多,因此难以在实际工程中推广应用。当然,对裂缝深度方向的发展的监测迄今尚无有效的手段。混凝土裂缝深度测试仪SCE-CDT2 测试方法和原理我们自1997年开始,针对这一问题,在基于表面波的测试技术基础上,建立相对严密完整的理论体系。并在此基础上开发了独创的“表面波法”。同时,我们还集成了目前国内外其他几种方法以便相互印证,从而尽可能地提高测试精度。下表为在本系统中集成的主要测试方法,其分别对应于我国、日本和英国的相关检测规程。表2-21 裂缝深度测试项目一览表方法测试原理概要备注标准方法相位反转法根据接收信号初始相位的反转采用接收信号的初始部分的特性传播
5、时间差法根据激发信号的传播时间独创方法表面波法根据激发信号的衰减特性采用接收与激发信号的能量特性2.1 标准测试方法标准测试方法包括相位反转法和传播时间差法。这2种方法均采用接收信号的初始部分的特性,为目前较为通用的测试方法。1) 相位反转法当激发的弹性波(包括声波、超声波)信号在混凝土内传播,穿过裂缝时,在裂缝端点处产生衍射,其衍射角与裂缝深度具有一定的几何关系。相位反转法正是根据衍射角与裂缝深度的几何关系,来对裂缝深度进行快速测试的。将激振点与接收点沿裂缝对称配置,从近到远逐步移动。当激振点与裂缝的距离与裂缝深度相近时,接收信号的初始相位会发生反转。该方法只须移动冲击锤或换能器,确定首波相
6、位反转临界点,就可确定混凝土的裂缝深度。与其它混凝土裂缝深度检测方法相比,具有无需通过公式计算,简单直观的特点,有一定的实用价值。图2-2-1 相位反转法的概念2) 传播时间差法该方法适合混凝土结构物中的开口裂缝。其测试原理是激励产生的弹性波遇到裂缝时,波被直接隔断,并在裂缝端部衍射通过。本方法实质就是通过测试波在有裂缝位置和没有裂缝健全部位传播的时间差来推定裂缝深度的。裂缝深度越大,传播时间差也越长。图2-2-2 传播时间差法概念传播时间差法又可以分为Delta法、BS法等子方法。我们在BS法的基础上提出的修正BS法采用3点回归的方法,无需测试波速,还能够推测裂缝的延伸方向。具有测试优点明显
7、,测试理论严密,在狭小场所也可测试等优点。3) 标准测试方法的局限这两种类型的方法都利用传播的波的初动成分(到达时间或者是初始相位)。尽管在金属探伤技术中有广泛应用,但在测试混凝土裂缝时,却会遇到很大的困难: 接触面/充填物的影响受裂缝的接触面(紧密程度或压力情况)或充填物(水、灰尘)的影响,导致波会提前通过,测试的传播时间变短,测试结果会比裂缝实际深度要浅。图2-2-3 接触充填的影响 接受信号能量的影响若混凝土结构物中的裂缝比较深,那么在裂缝端衍射的弹性波能量会降低,衍射的信号会很变弱,这对接收波初始时刻的判断不利。极端的例子是:若混凝土结构物中的裂缝是贯通的,那么几乎不会有衍射波通过。图
8、2-2-4 接受信号能量的影响 初始波成分(类型)不明的影响对于没有裂缝、或裂缝比较浅的时候,接收波的初始成分主要是表面波和SV波。而裂缝比较深的时候,信号又很微弱,这对初始信号的判断带来困难。因此,由于裂缝面的接触、钢筋、水分以及信号衰减的影响,使得标准测试方法得到的裂缝深度往往较实际值偏浅,特别是对于深裂缝,其测试误差更大。图2-2-5 初始信号不明的影响2.2 独创测试方法(表面波法)针对现有技术的不足,我们开发了一种新的裂缝深度探测技术(简称“表面波法”) 。该方法采用冲击弹性波中的瑞利波(表面波的一种)的衰减特性来测试混凝土构造物中的裂缝深度。该方法测试范围大,受充填物、钢筋、水分的
9、影响小,特别适合测试较深的裂缝。1) 表面波法的基本原理瑞利波是由于P波和S波在媒体边界面上相互作用而形成,其传播速度比S波稍慢,并主要集中的媒体表面和浅层部分,其特性非常适合于探测裂缝的深度。 瑞利波在媒体表面受冲击所产生的弹性波中,能量最大,信号采集容易; 依存于材料的剪切力学特性,从而对裂缝更为敏感; 瑞利波大部分能量主要集中在从表面开始的1倍波长的范围内。瑞利波在传播过程中所发生的几何衰减和材料衰减。可以通过系统补正,而保持其振幅不变。但是,瑞利波在遇到裂缝时,其传播在某种程度上被遮断,在通过裂缝以后波的能量和振幅会减少。因此,根据裂缝前后的波的振幅的变化(振幅比),便可以推算其深度。
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