对于冻土区桥梁桩基,由于冻土相比未冻土性质的截然不同,使得相对于非冻土区桥梁桩基,冻土区的桥梁桩基应当针对影响冻土性质的各种因素进行监测。冻胀和融沉是冻土与非冻土相比最重要的两个病害。冻土温度的降低会引起土体中水分的迁移,使得分凝冻胀的产生,温度升高也引起融沉,因此对于冻土区桩基工程的监测需要对温度、水分和位移进行重点监测。......
2025-09-30
(1)现场构件混凝土强度和碳化深度测试
用于工程中的混凝土构件,常采用回弹法检测混凝土抗压强度。回弹法是用一种弹簧驱动的重锤,通过弹击杆,弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,用回弹值作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。检测过程中必须使用混凝土回弹仪与碳化深度测量仪。采用回弹法检测混凝土抗压强度,按照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》[65]进行。
回弹法测取混凝土的强度:首先测出回弹实测值,在进行碳化深度测量,得出两者结果后进行换算得出混凝土的强度。
a.回弹值测量及计算。
测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并应缓慢施加、准确读数、快速复位。
每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应准确至1。测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。
计算测区平均回弹值时,应从测区的16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值,其余的10个回弹值按下式计算:
式中,Rm——测区平均回弹值,精确至0.1;
Ri——第i个测点的回弹值。
非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,测区的平均回弹值应按下式修正:
式中,Rmα——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;
Raα——非水平方向检测时回弹值修正值,应按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》[65]附录C取值。
水平方向检测混凝土浇筑表面或浇筑底面时,测区的平均回弹值应按下列公式修正:
当回弹仪为非水平且测试面为混凝土的非浇筑侧面时,应先对回弹值进行角度修正,并对修正后的回弹值进行浇筑面修正。
b.碳化深度值测量。
回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,并取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每一测区分别测量碳化深度值。具体碳化深度值的测量应符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》[65]。
c.混凝土强度检测值计算。
图7-3 混凝土碳化深度测量仪
构件第i个测区混凝土强度换算值,可按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》[65]第五章所求得的平均回弹值(Rm)及按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》第4.3条所求得的平均碳化深度值(dm)由《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录A、附录B查表或计算得出。当有地区或专用测强曲线时,混凝土强度的换算值宜按地区测强曲线或专用测强曲线计算或查表得出。
构件的测区混凝土强度平均值应根据各测区的混凝土强度换算值计算。当测区数为10个及以上时,还应计算强度标准差。平均值及标准差应按下列公式计算:
n——对于单个检测的构件,取该构件的测区数;对批量检测的构件,取所有被抽检构件测区数之和;
构件的现龄期混凝土强度推定值fcu,e应符合下列规定:
当构件测区数少于10个时,应按下式计算:
当构件的测区强度值中出现小于10.0MPa时,应按下式确定:
当构件测区不少于10个时,应按下式计算:(https://www.chuimin.cn)
当批量检测时,应按下式计算:
式中,k——推定系数,宜取1.645。当需要进行推定强度区间时,可按国家现行有关标准的规定取值。
注:构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的构件中混凝土抗压强度值。
(2)混凝土强度指标K3
依据桥梁结构或构件混凝土实测强度值及混凝土强度设计值,可得混凝土强度指标K3为:
式中,fcu,e——混凝土实测强度值;
f——混凝土强度设计数值。
表7-4 桥梁混凝土强度评定标准[66]
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