本發明專利技術公開了一種基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置和方法,包括一個用于盛納檢測用水的主機,所述的主機與待測混凝土結構表面密貼;所述主機的頂部設有一個控制系統,所述的控制系統包括水泵、控制閥和計量器,水泵與水源連接,通過水管將水打壓到主機的腔體內,所述的水管上串聯有控制閥和水量計量計。混凝土結構表面的密實度的評價方法是:吸水量越小,說明混凝土結構表面越密實,工程結構質量越高,反之,吸水量越大,說明混凝土結構表面密實度越差,工程結構質量越差。
【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及檢測混凝土結構密實性的施工質量的
,可廣泛用于工民建、公路和鐵路的混凝土結構質量檢測,具體的涉及一種基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置和方法。
技術介紹
在諸多工程領域,需要及時準確的評價混凝土結構表面的密實度,而傳統的測試方法是在混凝土結構上取樣,帶回試驗室進行滲透性檢測,來間接評價,這種測試屬于有損檢測,并且操作復雜、時間長,不適合現場混凝土的快速檢測要求。
技術實現思路
本專利技術所要解決的技術問題是基于混凝土吸水性,提供一種可以對混凝土結構密實度進行無損檢測的檢測裝置和方法,可現場或試驗室內測試混凝土結構表面的密實狀態,屬于無損測試;該裝置具有快速、方便、準確、小巧、易操作等優點,適合進行混凝土表面狀態的量化,以獲得混凝土結構的施工質量評價,并且適用于評價混凝土結構表面的均勻性。為解決上述問題,本專利技術采用的方案是:基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置,包括一個用于盛納檢測用水的主機,所述的主機與待測混凝土結構表面密貼;所述主機的頂部設有一個控制系統,所述的控制系統包括水泵、控制閥和計量器,水泵與水源連接,通過水管將水打壓到主機的腔體內,所述的水管上串聯有控制閥和水量計量計。進一步的,所述的主機通過帶螺母的螺桿固定在混凝土結構表面,并通過主機內嵌的硬橡膠圈與混凝土結構表面密貼。進一步的,所述的主機為內徑80mm,高度40mm的中空筒體,筒體的頂部與控制系統相連,底部密封且與待測混凝土結構表面貼合。進一步的,所述控制閥,可設定水的壓力值,當達到設定的壓力值時,可自動切斷微型電子水泵電源。進一步的,所述水泵為微型電子水泵,自帶電源,通過軟管將水打壓至主機的腔體內。進一步的,所述的計量器,其可精確至0.01ml水量統計,主要是用于實時顯示進入到主機內的過水量。利用上述裝置對混凝土密實度進行檢測的方法,如下:步驟1.使用前,應對主機的腔體體積進行標定,計為V1;步驟2.使用時,預先將測試的混凝土結構表面清掃干凈,清理表面浮土,但不得使用水沖,在混凝土結構表面標示出裝置的螺栓位置,使用小型鉆機鉆出安裝螺栓的螺栓孔;步驟3.通過帶螺母螺栓將裝置固定在混凝土結構表面,內嵌的硬橡膠圈與混凝土結構表面密貼;步驟4.將水管連接水源,設定控制閥的壓力值,啟動水泵,水泵將水注入主機的腔體內,計量器準確計量注入的水量,計V2;步驟5.通過公式,A為主機腔體的底面積;計算混凝土結構單位表面積的吸水量,以評價混凝土結構表面的密實度。具體的評價方法是:μ值越小,說明吸水量越小,說明混凝土結構表面越密實,工程結構質量越高,反之,μ值越大,說明吸水量越大,說明混凝土結構表面密實度越差,工程結構質量越差;通過此測試,可定量評價混凝土結構表面的密實狀態。本專利技術的有益效果如下:本專利技術提供的一種基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置和方法,該裝置是一種便攜式測量裝置,該裝置本身的體積小,具有自備的電源。通過采用上述裝置,可現場和試驗室內測試混凝土結構表面的密實狀態,屬于無損測試,對混凝土表面無損壞,具有快速、方便、準確、小巧、易操作等優點,適合進行混凝土表面狀態的量化,以獲得混凝土結構的施工質量評價,并可用于評價混凝土結構施工的均一性。附圖說明為了更清楚地說明本專利技術實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本專利技術的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本專利技術的外形示意圖;圖2主機底面圖;圖中:1主機,2控制系統,3微型電子水泵,4控制閥,5計量器,6帶螺母的螺桿,7硬橡膠圈,8混凝土結構,9軟管,10精密壓力表。具體實施方式下面結合附圖對本專利技術進行詳細說明:如圖1、2所示,基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置,包括一個用于盛納檢測用水的主機,所述的主機與待測混凝土結構表面密貼;所述主機的頂部設有一個控制系統,控制系統包括微型電子水泵、控制閥和計量器,微型電子水泵與水源連接,通過水管將水打壓到主機的腔體內,所述的水管上串聯有控制閥和水量計量計,在所述的主機上還設有精密壓力表10,對主機內的壓力進行檢測。通過采用上述裝置,可現場和試驗室內測試混凝土結構表面的密實狀態,該檢測裝置采用的檢測方法屬于無損測試方法,對混凝土表面無損壞,且具有快速、方便、準確、小巧、易操作等優點,適合進行混凝土表面狀態檢測的量化,以獲得混凝土結構的施工質量評價,并可用于評價混凝土結構施工的均一性。主機通過帶螺母的螺桿固定在混凝土結構表面,并通過主機內嵌的硬橡膠圈與混凝土結構表面密貼。螺桿的個數至少為兩個,因為采用一個螺桿沒法對主機進行很好的固定,當然可以采用多個螺桿對主機進行固定;附圖中按照3個螺栓桿進行的示意。主機可以選擇內徑80mm,高度40mm的圓柱形空心腔體;也可以選擇其他形狀的空心腔體,當主機為圓柱形腔體結構時,螺桿沿其圓周方向設置,且多個螺桿之間的間距應該是均勻的,以可以更好的對主機進行固定,當為矩形時,螺桿可以分別設置在矩形的四個角上。雖然主機的形狀不受限制,但是盡量采用比較規則的形狀,便于對腔體的體積進行計算和標定。另外,主機的材料要求不滲水,主機的底部要求不漏水即可。微型電子水泵3,自帶電源,通過軟管9,將水打壓至主機1的腔體內;之所以選用自帶電源的電子水泵,主要是為了方便,不用在施工現場尋找電源,進行試驗。本專利技術采用微型電子水泵主要是為了實現便攜,體積小,使用比較方便,但是如果檢測的混凝土結構體積比較大,且條件比較允許的情況下,水泵可以采用體積和功率比較大的水泵進行試驗,且計量器、控制閥的量程以及功率也根據水泵的大小進行調整。控制閥4,可設定控制水的壓力值,當達到設定的水壓力值時,控制閥可自動切斷微型電子水泵3電源。靈敏計量器5,其可精確至0.01ml水量統計,主要是用于實時顯示進入到主機內的過水量,以實現對混凝土結構表面的密實度的評價。具體的使用方法如下:使用前,應對主機1的腔體體積進行標定,計為V1。使用時,預先將測試的混凝土結構表面清掃干凈,清理表面浮土,但不得使用水沖,標示出裝置安裝的三個螺栓位置,使用小型鉆機鉆出Φ6mm,深度3mm的孔,用于安裝三個螺栓;通過帶螺母螺栓6將儀器固定在混凝土結構8表面,內嵌的硬橡膠圈7與混凝土結構表面密貼,螺栓擰緊時使用扭矩扳手,擰緊力固定30N,以保證安裝后的主機腔體體積與標定體積一致,并避免漏水滲水;將軟管9放置水桶內,設定控制閥4的壓力值3kPa,啟動微型電子水泵3,微型電子水泵將水注入主機1的腔體內,計量器5準確計量注入的水量,計V2。通過公式(A為主機腔體的底面積,μ為混凝土結構單位表面積的吸水量),來計算混凝土結構單位表面積的吸水量,以評價混凝土結構表面的密實度。具體的評價方法是:μ值越小,說明吸水量越小,說明混凝土結構表面越密實,工程結構質量越高,反之,μ值越大,說明吸水量越大,說明混凝土結構表面密實度越差,工程結構質量越差;通過此測試,可定量評價混凝土結構表面的密實狀態。上述雖然結合附圖對本專利技術的具體實施方式進行了描述,但并非對本專利技術保護范圍的限制,所屬領域技術人員應該明白,在本專利技術的技術方本文檔來自技高網...

【技術保護點】
基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置,其特征在于:包括一個用于盛納檢測用水的主機,所述的主機與待測混凝土結構表面密貼;所述主機的頂部設有一個控制系統,所述的控制系統包括水泵、控制閥和計量器,水泵與水源連接,通過水管將水打壓到主機的腔體內,所述的水管上串聯有控制閥和水量計量計。
【技術特征摘要】
1.基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置,其特征在于:包括一個用于盛納檢測用水的主機,所述的主機與待測混凝土結構表面密貼;所述主機的頂部設有一個控制系統,所述的控制系統包括水泵、控制閥和計量器,水泵與水源連接,通過水管將水打壓到主機的腔體內,所述的水管上串聯有控制閥和水量計量計。2.如權利要求1所述的基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置,其特征在于:主機通過帶螺母的螺桿固定在混凝土結構表面,并通過主機內嵌的硬橡膠圈與混凝土結構表面密貼。3.如權利要求1所述的基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置,其特征在于:所述的主機為中空筒體,筒體的頂部與控制系統相連,底部密封且與待測混凝土結構表面貼合。4.如權利要求1所述的基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置,其特征在于:所述控制閥,可設定水的壓力值,當達到設定的壓力值時,可自動切斷微型電子水泵電源。5.如權利要求1所述的基于混凝土吸水性的測試混凝土結構密實度的裝置,其特征在于:所述水泵為微型電子水泵,自帶電源,通過軟管將水打壓至主機的腔體內。6.如權利要求1所述的基于混凝土...
【專利技術屬性】
技術研發人員:王國富,劉家海,
申請(專利權)人:濟南軌道交通集團有限公司,
類型:發明
國別省市:山東;37
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