水利水电工程混凝土质量检测技术.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 21 日 作者简介:刘昆(1985),女,河北保定人,2008 年毕业于河北科大,本科,助理工程师,从事的工作(研究)方向为水利工程试验室。-109-水利水电工程混凝土质量检测技术 刘 昆 河北广宸建筑工程检测有限公司,河北 保定 071051 摘要:摘要:在水利水电工程中,混凝土结构性能稳定性和可靠性,对整个工程施工质量有较大影响。需要全面了解和掌握混凝土结构性能标准,为实现上述目标,混凝土质量检测技术的应用尤为必要。通过质量检测的方式,深入分析混凝土抗压性能、密实程度以及钢筋结构,为水利水电工程建设提供支持。因此,本文从水利水
2、电工程混凝土质量检测要点出发,分析水利水电工程混凝土质量检测技术应用,并以某水利水电工程为例,展开详细探究,提出质量检测意见,旨在为相关人员提供参考。关键词:关键词:水利水电;混凝土;质量检测 中图分类号:中图分类号:TV544 0 引言 混凝土是水利水电工程建设的重要组成部分,如果在施工过程中,无法保证混凝土强度、抗压性以及密实程度,将对水利水电工程安全性建设造成严重的影响。因此,需要提高对混凝土质量检测的重视,运用多种检测技术展开质量分析和检测,促进水利水电工程建设。1 水利水电工程混凝土质量检测要点 1.1 抗压强度 抗压强度作为混凝土质量检测的重要组成部分,首先需要检测人员将试块表面清
3、洗干净,在下压板安装待检测试件并进行位置的调整。保证时间承压面与下压板中心平齐。正式开展测试前,要及时启动设备,做好试件上压板调控球的控制,使得接触面能够相互接触。其次,开展试验荷载处理时应确保均匀检测,不断规范混凝土检测工作,在此过程中试验机的加载速度保持在 20-35MPa/min 左右即可。启动试验机时,可将上压板和垫板相接触,不断调整球座的方式保证试件受压的均匀性。为均匀增加荷载力,要对荷载记录进行全面记录,并依据 0.01kN 的精确程度保证试件抗压强度符合要求。若采用手动控制方式,则应在试件变形前展开记录。最后,在与破坏临界值相接近时,容易出现变形问题,作为检测人员需要及时调整试验
4、机油门后立即记录相关参数信息。1.2 抗冻试验 抗冻试验中应确保混凝土抗冻性检测能够满足冻融循环参数需求,循环时间在 3.5h 左右,降温和升温时间保持在 2.5h 和 2h 左右。当升温结束后,试件中心温度应在 5-8之间,而降温结束后,则应保持试件中心温度在-15-2之间。抗冻融处理一般以每 20 次一个循环,在时间和次数的控制方面,应综合考虑混凝土抗冻性,严格依据检测标准冲洗表面水分,明确混凝土自振频率。为进一步提高测试精确程度,需要严格落实测试流程,在循环过程中依据试件实际尺寸合理控制冷冻时间。1.3 抗渗检测 混凝土质量检测前,应提前从养护区内取出混凝土试块,在表面涂刷石蜡、沥青等密
5、封材料,利用加压设备螺旋试件将其放在烤箱内预热。抗渗检测应依据 0.1MPa 进行水压的调整,水压调整间隔时间在 8h10h 范围内。仔细检查试件顶部位置是否有渗水问题。除此之外,抗渗试验过程中若有 50%的试件都有渗水问题,则要立即停止试验检测,再次密封处理后才能继续试验。试件的渗水合格率超过 70%时,检测人员才能掌握最高水压,从而精确计算出混凝土抗渗情况。2 水利水电工程混凝土质量检测技术应用 2.1 回弹法检测原理 回弹检测技术是借助混凝土表面硬度、抗压强度得到混凝土抗压强度的测试。检测人员一般要通过回弹仪才能得到混凝土结构抗压强度的数值。在回弹仪中,小锤可对混凝土表面进行反复敲打,此
6、时混凝土结构可吸收小锤的部分动能,将剩余动能以计算的方中国科技期刊数据库 工业 A-110-式得到混凝土表面的硬度,推测出混凝土抗压强度1。2.2 回弹值测定 混凝土表面的数值可利用回弹仪读取,数据精度为 1。测量点间距高于 25mm,确保测试区域 35mm 范围内无钢筋。对每一监测点的数值准确记录,测点位置的选择尤为重要,尽量避免将有气孔等质量缺陷位置作为测点。在测定过程中,回弹仪要与混凝土表面呈现出垂直状态(如图 1 所示)。图 1 回弹仪与混凝土表面垂直 2.3 构件碳化深度 混凝土在碳化后极易出现松散或胀裂的问题,且碳化后的混凝土将吸收更多的回弹仪动能,导致回弹推定值有所降低。所以,应
7、做好混凝土碳化深度的控制工作。2.4 回弹值修正 对于回弹值的修正,一方面要去掉 16 个回弹值最大与最小值,得出构件回弹值的平均数值。另一方面则应对回弹仪的角度进行合理控制,严格根据规范标准对仪器轴线以及水平线夹角予以修正和控制,得出最佳数值。构件表面的修正上,一般要利用回弹仪展开构件表面强度的测试,绘制侧墙曲线,修正混凝土强度值2。3 水利水电工程混凝土质量检测技术应用实例分析 3.1 工程概况 以某水利水电工程为例。该水库大坝采用的是混凝土面板堆石坝,坝顶高程为 1215.42m,建基面高程为 1254.20m,最大坝高为 68.56m,水库总库容量为1325 万 m3,正常蓄水位 12
8、08m。年供水量为 1428 万 m3,该水库建设目的在于满足城镇供水需求的基础上,为农业灌溉提供支持,为最大程度延长水库使用寿命,对其展开了混凝土质量检测工作。3.2 检测分析 3.2.1 抗压性能 该工程中,混凝土是重要的施工材料之一,因此,混凝土结构的抗压性要求较高。为此,混凝土抗压性能的检测对保障工程施工质量有着重要的意义,通过选择科学的混凝土面板、大坝趾板、灌浆平洞坝以及取水塔位置,利用回弹法对混凝土进行了强度检测工作。运用混凝土表面硬度、抗压强度的定量关系即可得出混凝土结构抗压强度。检测工作过程中,一方面要保证回弹仪轴线处于垂直状态,在操作时维持稳定、均匀施压,防止用力过猛,影响混
9、凝土检测结果。检测点的布置要使其能够均匀分布,检测点间隔距离保持在 25mm 以上,检测点钢筋预埋件之间的距离在 30mm以上即可。另一方面,在完成上述工作后,及时计算检测点平均回弹值,将最大数值与最小数值去除后即可得到平均值。如果回弹仪在检测中未能保持水平状态下,只有及时修正回弹值角度,才能提高数值的精确程度。3.2.2 密实度 混凝土结构质量检测中,密实度是重要的组成部分,影响着混凝土结构的承受能力。当混凝土密实度不高时,容易对水利工程稳定性造成不良影响,进而引发安全性事故,甚至对人员的生命财产安全带来威胁和隐患。所以,施工作业应注重混凝土密实性的检测,利用电磁波检测技术明确混凝土内部结构
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