DL/T 5299-2013 大坝混凝土声波检测技术规程

DL/T 5299-2013 大坝混凝土声波检测技术规程
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标准编号:DL/T 5299-2013
文件类型:.pdf
资源大小:4M
标准类别:电力标准
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DL/T 5299-2013标准规范下载简介

DL/T 5299-2013 大坝混凝土声波检测技术规程简介:

DL/T 5299-2013《大坝混凝土声波检测技术规程》是中国电力行业的一项标准,主要规定了大坝混凝土结构声波检测的技术要求、检测方法、数据处理和结果评价等内容。这项规程的出台,对于提高大坝混凝土质量控制,保障大坝安全运行具有重要意义。

具体内容如下:

1. 适用范围:本规程适用于水电站、核电站等各类大坝的混凝土结构声波检测。

2. 技术要求:规定了检测设备的性能要求,包括声波发射器、接收器、信号处理设备等,以及检测环境和操作人员的要求。

3. 检测方法:详细描述了声波透射法、表面波法等常用检测方法的操作步骤,包括预处理、检测、信号采集和处理等环节。

4. 数据处理:对于检测所得的声波信号,规定了如何进行数据处理,包括信号的滤波、放大、降噪等,以便更准确地分析混凝土内部的结构和缺陷。

5. 结果评价:给出了基于声学参数的混凝土质量评价方法,如声速、波幅、频率等,以及如何根据检测结果判断混凝土的内部状态。

6. 安全性要求:强调了检测过程中的安全措施,如设备操作、现场防护等。

DL/T 5299-2013的实施,有助于规范大坝混凝土声波检测工作,提高检测的准确性和可靠性,为大坝的安全评估和维护提供科学依据。

DL/T 5299-2013 大坝混凝土声波检测技术规程部分内容预览:

5.2.3利用声波双面对测法和跨孔声波法检测混凝士的声速时

武中:Vpi 第i条射线混凝t的声速,m/s; 1 声波传播路径长度,m; 声波纵波初至声时,uS。 .

Vpi=/t,×10°

5.3混凝土动弹性模量计算

5.3.1根据混凝土的声速、密度和动泊松比法释[2009]5号标准下载,可计算混凝土的动 弹性模量。

武中: E. 混凝t:的动弹性模量,GPa:

凝工的动弹性模量由下列公式计

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5.4混凝土抗压强度推算

5.4.1推算混凝:1的抗压强度前,宜根据对比试验建立工程专 测强曲线。

1推算混凝L的抗压强度前, E专 强曲线。 1.2推算混凝:上的抗压强度应优先采用专用测强曲线或地区测 曲线;当无该类测强曲线时,经验证后可按下列公式推算混凝 的抗压强度:

2当粗骨料为碎石时:

式中:f 第i个测区的换算强度,精确至0.1MPa; Ra一一第i个测区修正后的回弹值。 5.4.3推算混凝土的强度时,应选择一定数量的测区钻取混凝士 芯样进行无侧限抗压强度试验,用于验证和修正推算强度,芯样 试件的数量不宜少于6个。

5.5.1混凝土质量评价

5.5.1混凝士质量评价: 1根据混凝土的声速、动弹性模量或推算强度,结合钻孔芯 样、强度试验、压水试验和钻孔摄像等其他方法检测成果,对照 混凝土强度设计等级及其他技术要求,合理确定工程的混凝土声 速低限值和混凝士质量综合评判标准。

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2应根据混凝1声速低限值利混凝质量综合评判标准,对 大坝混凝十的质量进行全面、雅确地评价。 3根据实测混凝:的声速,可将混凝声速小于声速低限值 的混凝十判为缺陷混凝。 4根据混凝L芯样描述、混凝.t:声速、芯样抗压强度试验、 钻孔压水试验和钻孔摄像等检测成果,可将不符合综合评判标准 的混凝土判定为缺陷混凝:。

5.5.2混凝士匀质性评价:

1根据实测混凝1的声速,按照附录A的方法计算测区的 声速平均值、标准差和变异系数。 2当混凝士的平均声速和声速变异系数满足下列公式时,可 判定混凝土匀质性合格

式中:Ym 测[区x的声速平均值,m/s; YL 混凝t:声速低限值,m/s: C 混凝十声速变异系数。

Vm ≥v, HC ≤5.0%

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6.1.1根据现场条件,检测混凝:t的裂缝深度可选择声波单面平 测法、声波双面对测法或跨孔声波法。 6.1.2所检测裂缝应具有一定的张开度,且未作注浆处理。 6.1.3使用声波单面平测法时,裂缝内应无积水或泥浆;当混凝 土内钢筋密集时,应分析钢筋的影响。

6.2.1 检测混凝土的裂缝深度首选跨孔声波法。 6.2.2 若混凝土裂缝具有两个检测面,宜选择声波双面对测法 6.2.3若检测部位仅有单面可供检测,可选用声波单面平测法 但仅适用于检测深度不大于500mm的裂缝。

6.3.1声波单面平测法资料整理:

1读取不跨缝测线各测点的时,根据本规程5.2.1条规定 的方法计算测区混凝士的声速。 2测量各测点发射换能器巧接收换能器之间内边缘的间距 根据下列公式计算不跨缝测点的声波实际传播距离,见图6.3.1。

L 一第i测点的发射与接收换能器之间的内边缘间距,cm

a 图6.3.1中L轴的截距或回归直线方程的常数项,cm。

图6.3.1声波单面平测法分析计算图

3读取跨缝测线各测点的声时,由下列公式计算混凝十的条 缝深度:

dc.第i测点计算的裂缝深度,cm; L,——不跨缝第i测点的声波实际传播距离,cm; ↑,一跨缝第i测点声时,μs; 裂缝深度确定方法: 1)当某跨缝测点首波相位反相时,应取该测点及两个相 邻测点的计算裂缝深度平均值作为该测线所在位置 裂缝的深度。 2)若跨缝测点未发现首波相位反相,应计算各不同测距 的裂缝深度d.和平均值mdc,将各测距L,与裂缝深度 平均值m相比较,剔除满足L,3me条件 的所有跨缝测点,然后取余下测点的计算裂缝深度的

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平均值作为该测线所在粒置的裂缝深度。 3)比较测线上各条跨缝测线所检测的裂缝深度,取其中 的最大值作为该裂缝的深度代表值。 6.3.2声波双面对测法资料整理: 1绘制声波射线分布图和声波波列图,波列图中的声幅应为 归一化值。 2读取各条声波射线的首波幅值,绘制声幅一测点(深度) 曲线,结合波列图形态特征分析,将首波声幅剧增的声波射线确 是为通过裂缝末端的射线。 3根据正同和反向移动斜同步交会检测所确定的裂缝未端 射线的交会点,即为裂缝的未端位置。该交会点与表面裂缝的连 线为裂缝的延伸方向,该交会点距裂缝出露表面的距离为该裂缝 的深度。

6.3.3跨孔声波法资料整理:

1绘制声波射线分布图和声波波列图,波列图中的声幅应为 归一化值。 2读取各声波射线的首波幅值,绘制声幅一深度曲线,结合 波列图形态特征,将首波声幅剧增的声波射线确定为通过裂缝末 端的射线。 3根据等深度同步检测和定向、反向移动斜同步检测结果确 定裂缝末端射线的交会点,即为裂缝的末端位置。该交会点与表面 裂缝的连线为裂缝的延伸方向,该交会点的深度为该裂缝的深度 4若无法确定裂缝未端射线,则所检测的裂缝深度可能大于 钻孔深度,应加深钻孔后补充检测,直至确定裂缝未端射线。 5若布置有比较孔,将比较孔的各测点首波幅值绘制在跨缝 检测的声幅一深度曲线图中。若其首波幅值普遍大于跨缝检测首 皮幅值,则检测深度小于裂缝深度:若其首波幅值与跨缝检测首 波幅值大致相同,则判断裂缝微小或已被填充。 6跨孔声波法检测裂缝深度的误差应不大于两倍的测点间距

7.1.1根据现场条件,检测混凝1的内部缺陷可选用单孔声波法、 声波双面对测法、跨孔声波法、声波CT法,声脉冲回波法可用 于检测混凝土面板背后的脱空缺陷。 7.1.2检测范围宜大上混凝上内部缺陷的分布区域

7.2.1当具备对穿检测条件时,检测混凝.1的内部缺陷首选声波 T法;当检测面或检套孔间距小3m时,可采用声波双面对测 法或跨孔声波法。

7.2.2当有钻孔时,各钻孔均应进行单孔声波法检测。

7.3.1单孔声波法资料整

1读取钻孔各测点的声时,计算各测点的声速。 2绘制声速一孔深直方曲线图,并根据附录A计算钻扎内 各测点的声速平均值、标准差和变异系数。 3根据各深度测点混凝士的声速,将声速小于低限值的混凝 十判定为缺陷混凝1:,确定扎内缺陷混凝士的分布位置及范围。 4根据钻孔孔壁混凝:七的评均声速和声速变异系数,评价钻 孔中混凝士的质量和匀质性。

7.3.2声波双面对测法资料整理:

1根据两检测面上声波发射和接收测点的位置,绘制双面对 测声波射线分布图。 2绘制射线声速一位置折线图和声幅一位置折线图,将声速 小于声速低限值的射线判定为异常声速射线;当射线长度变化小 于20%时,将首波声幅小于平均声幅一半的射线判定为异常声幅 射线。 3绘制异常声速射线和异常声幅射线分布图,将两种异常射 线的交会区域分别确定为异常声速范围和异常声幅范围,根据两 异常范围综合分析混凝土缺陷的分布区域。 4计算两检测面间同步射线声速平均值和变异系数,按照本 规程5.5节的方法结合其他资料综合评价两检测面之间混凝土的 质量和匀质性。 一陆礼专油达盗料数础

1根据两钻孔中声波发射和接收测点的位置,绘制跨孔声波 射线分布图。 2绘制射线声速一一深度折线图和声幅一深度折线图,将声速 小于声速低限值的射线判定为异常声速射线;当射线长度变化小 于20%时,将首波声幅小于平均声幅一半的射线判定为异常声幅 射线。 3绘制异常声速射线和异常声幅射线分布图,将两种异常射 线的交会区域分别确定为异常声速范围和异常声幅范围,根据两 异常范围综合分析混凝土缺陷的分布区域。 4计算两检测孔间水平同步射线或斜同步射线声速平均值 和变异系数,按照本规程5.5节的方法结舍其他资料综合评价两

7.3.4声波 CT法资料整理

1读取各射线的声波声时,计算各射线起止端点坐标,编制 穿合所使用声波CT软件格式要求的数据文件。 2所使用的声波CT处理软件应通过验证、评审与确认,

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有射线速度分析统计和绘制射线分布图等预处理功能 3预处理时,应分析不同速度区间射线的分布情况,了解混 疑七的速范围《电梯制造与安装安全规范 GB7588-2003》,定性分析预判低速混凝主的分布位置及范围。 4反演计算时,应调整成像单元尺寸、阻尼参数和拟合次数 等参数,至少获得二次不同参数的反演计算结果,自计算结果应 基本同,反演结果应满足成像精度和检测分辨率的要求。 5应结含检测对象的特性和不同区间声速射线的分布特征, 比较分析各次反演计算结果的金理性和符合性,选择最催结果作 为最终计党成果,形成声速等值线图或声速色谱图。 6按照本规程5.5.1条的方法确定混凝士声速低限值,将声 速低速低限值的区域在声速等值线图或色谱图日用不同灰度 或颜色标识山来,圈定为混凝1:的低速异常区。 7根据低速异常区的分布特征及声速值,结含其他资料综合 判断缺陷混凝上的位置和范围,分析混凝土缺陷的性质。 8计算水平同步射线或斜间步射线声速平均值和变异系数 安照本规程5.5节的方法结金其他资料综合评价混凝的质量和 匀质性。

7.3.5声脉冲回波法资料整理:

1计算各测点的频域曲线,识别声回波的频差值或优势: 率,利用下列公式计算混凝.工面板的厚度:

f。声回波的频差或优势频率,Hz。 2计算各测点的声回波能量,将声回波能量明显偏人的测点 判断为异常测点,声回波能量按下列公式计算:

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式中: E, 第i测点的回波能量,J; V 第i时刻采样点的质点振动速度DB63∕T 1886-2021 多年冻土地区高等级公路路基技术状况评定,m/s; P 混凝土的密度,kg/m; 一声回波信号采样点总数。

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8.1.1根据现场条件,检测混凝土的结合面质量可选用声波双面 对测法或跨孔声波法。 8.1.2检测前,应事先明结面的空间位置,具有使声波穿透 结合面的条件。

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