CECS21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》.pdf

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CECS21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》.pdf简介:

"CECS21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》"是中国工程建设标准化协会(CECS)发布的一份技术规程,全称为《混凝土超声波检测技术规程》。这份规程于2000年发布,主要针对在建筑工程中,使用超声波检测技术对混凝土结构的质量进行评估和检测。

该规程详细规定了超声波检测混凝土的原理、方法、设备要求、数据处理和评价标准,包括混凝土内部缺陷(如裂缝、空洞、不密实区等)的检测技术、操作步骤、检测数据的解释和报告要求等。它为保证混凝土结构的施工质量和安全,防止因结构缺陷引发的事故,提供了科学、规范的技术指导。

它适用于各类混凝土结构的超声波检测,包括建筑物、桥梁、隧道、水利水电工程、轨道交通等,是混凝土质量控制和工程验收的重要依据。

CECS21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》.pdf部分内容预览:

1、为使于在执行本规程条文时区别对待,对要求严格程度 不同的用词,说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的: 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在正常情况下均应这样做的: 正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 3)表示充许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的: 正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。 *)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

中国工程建设标准化协会标准

GB∕T 35*70-2017 轨道交通工程用天然钠基膨润土防水毯CECS 21 : 2000

目次1总则(37)3超声波检测设备(38)3.1超声波检测仪的技术要求(38)3.2换能器的技术要求(*0)3.3超声波检测仪的检定(*0)*,声学参数测量(*2)*.1·般规定(*2)*.2声学参数测量·(*3)5 裂缝深度检测(**)5. 1一般规定(**)5. 2单面平测法(**)5.3双面斜测法(*7)5. *钻孔对测法(*8)*不密实区和空洞检测(50)*. 1一般规定(50)*.2测试方法(50)*.3数据处理及判断(51)混凝土结合面质量检测(53)7. 1一般规定(53)7. 2测试方法(53)7. 3数据处理及判断·(5*)8表面损伤层检测(55)8.1一般规定(55)8.2测试方法(55):35:

8.3数据处理及判断·

灌注桩混凝土缺陷检测 (58) 9. 1 一般规定 (58) 9.2 埋设超声检测管· (58) 9.3 检测前的准备 (58) 9. * 检测方法 (59) 9.5 数据处理及判断· (59) 10 钢管混凝土缺陷检测 ·· (*1) 10.1 一般规定 (*1) 10.2 检测方法· (*1) 10.3 数据处理及判断 (*2) 附录A 测量空气声速进行声时计量校验 (*3) 附录 B 径向振动式换能器声时初读数(too)测量 (**) 附录 C 空洞尺寸估算方法 (*5)

灌注桩混凝土缺陷检测 (58) 9. 1 一般规定 (58) 9.2 埋设超声检测管· (58) 9. 3 检测前的准备 (58) 9. * 检测方法 (59) 9.5 数据处理及判断 (59) 10 钢管混凝土缺陷检测 .· (*1) 10.1 一般规定 (*1) 10.2 检测方法 · (*1) 10.3 数据处理及判断 (*2) 附录A 测量空气声速进行声时计量校验 (*3) 附录 B 径向振动式换能器声时初读数(too)测量 (**) 附录C 空洞寸估 (*.5)

1.0.2、1.0.3本规程适用于各种混凝土和钢筋混凝土的缺陷检 测。根据我国工程质量检测的实际需要,增添了灌注桩和钢管混 凝土缺陷检测。本规程的修订,反映了混凝土超声检测技术不断 成熟以及用于混凝土检测的超声仪器已发展到一个新水平。 1.0.*由于混凝土是非均质的弹粘塑性材料,对超声脉冲波的吸 收、散射衰减较大,其中高频成份更易衰减。因此,超声波检测混 凝土缺陷一般采用较低的发射频率。当混凝土的级成材料、工艺 条件、内部质量及测试距离一定时,其超声传播速度、首波幅度和 接收信号主频等声学参数一般无明显差异。如果某部分混凝土存 在空洞、不密实或裂缝等缺陷,破坏了混凝工的整体性,与无缺陷 混凝土相比较声时值偏大,波幅和频率值降低。超声波检测混凝 上缺陷,正是根据这一基本原理,对同条件下的混凝土进行声速、 波幅和主频测量值的相对比较,从而判定混凝士的缺陷情况。 1.0.5在进行混凝士缺陷检测时,还应遵守现行的安全技术和劳 动保护等有关规定

3.1超声波检测仪的技术要

3.1.1原规程编制过程中,我国尚未生产数学式混凝土超声检测 仪,超声检测设备的技术要求是按当时模拟式非金属超声仪的技 术性能提出的。近年来国内先后研制生产了性能好、功能多的数 字式非金属超声检测仪,为了适应这两类混凝土超声检测仪的使 用,修订中除了保留两类仪器的共性要求外,还分别对模拟式和数 字式超声波检测仪的技术性能提出了要求。两类混凝士超声波检 则仪的含义是: 1模拟式仪器用游标读取首波声时,并由数码管显示,也可 由接收信号首波波幅起跳达到一定电平后,关断声时计数电路并 自动显示声时值,但当信号较弱时声时读数的误差较大;波幅的读 数,采取固定屏幕波幅,调节衰减器衰减值读取,或者保持衰减器 不动,直接在屏幕上读取首波高度的刻度数。 2数字式食品是将接收信号按一定时序转换成二进制数字 量存入计算机内存。可通过软件程序判读首波声时,其判读精确 度由数学波形样品时间间隔和软件功能决定,应能在低信噪比情 况下准确判读,而波幅值由软件判读计算直接读取,并显示于仪器 屏幕上。

3.1.2超声波检测仪应按现行国家有关标准要求进行严格

1结构混凝土存在缺陷时,会使声时、波幅、主频和波形发生 变化,因此测量这些声学参数都须使用波形稳定、清晰的波形显示 系统。

2声时最小分度是声时测量精度的决定因素,因此,超声检 测仪应满足这个要求。 3在测距一定耳测线平行的条件下,接收信号首波的大小可 以反映混凝士缺陷的存在与否。模拟仪器一般采用衰减器测量波 幅值,因此,超声仪应具有最小分度为1dB衰减器。数字式仪器 的波幅判读由软件计算其波幅的dB值或直接读取波幅的电压 直,其精度均已超过1dB。 *仪器接收放大器的主频响应与混凝土超声检测中一般使 用20~250kHz的换能器相适应,所以接收放大器在此频响范围 可以满足电气性能要求。 单纯考虑接收放大器的增益是不全面的,应同时考虑其噪声 水平,所以用信噪比达到3:1时的接收灵敏度要更为实际,它可以 直观的反映出仪器与超声波穿透距离有关的重要技术因素。 5仪器对电源电压的适应范围,系统指当电源在此范围内波 动时,其全部技术指标仍能达到额定值。 3.1.*对模拟式超声波检测仪还应满足下列技术要求: 1模拟式超声波检测仪必须具备手动游标读数功能,以便准 确判读首波声时。自动整形声时读数功能一般仅适应于强信号、 弱噪声条件,信噪比降低会导致白动整形声时读数的大误差,甚至 丢波,要谨慎使用。 2模拟仪器数码显示的稳定性是准确测量的基础。现场测 试一般要求仪器连续工作*h以上,在工作期间,仪器性能必须保 持一定的稳定性。 3.1.5对数字式超声波检测仪还应满足的技术要求: 1数字式仪器以自动判读方式为主,在大距离测试或信噪比 极低的情况下,需要用手动游标读数。手动或自动判读声时,在同 一测试条件下,测量数值的重复性是准确测量的基础,故应建立 定的检查声时测景重复性的方法,在重复测试中,判定首波起始点

1模拟式超声波检测仪必须具备手动游标读数功能,以便准 确判读首波声时。自动整形声时读数功能一般仅适应于强信号、 弱噪声条件,信噪比降低会导致白动整形声时读数的大误差,甚至 丢波,要谨慎使用。 2模拟仪器数码显示的稳定性是准确测量的基础。现场测 试一般要求仪器连续工作*h以上,在工作期间,仪器性能必须保 持一定的稳定性

3.1.5对数字式超声波检测仪还应满足的技术要求:

1数学式仪器以自动判读方式为主,在大距离测试或信噪比 极低的情况下,需要用手动游标读数。手动或自动判读声时,在同 一测试条件下,测量数值的重复性是准确测量的基础,故应建立 定的检查声时测量重复性的方法,在重复测试中,判定首波起始点 的样本偏差点数乘以样本时间间隔即声时读数的差异。

2数学化超声波检测仪波幅读数的精度取决于数字信号采 样的精度和屏幕波形幅度,在采样精度一定的条件下,加大屏幕幅 变可提高波幅读数的精度,直接读取波幅电压值其读数精度应达 到mV级并取小数点后有效位数两位。 在混凝土缺陷检测中,结合波形畸变现象有利于缺陷判别,因 此,要具备显示、存储和打印数学化波形的功能。波形最大存储长 度由最大探测距离所决定。 3自动判读声时及波幅时,在屏幕上应显示其判读的位置 这样可及时检查自动读数是否存在错误。 *数字化超声波检测仪一般都具有幅度谱功能。

3.2换能器的技术要求

3.2.1混凝土缺陷超声检测中,根据需要可采用平面测试(单面 测试和通过两个平面对穿测试)或孔中测试(单孔和双孔测试)。 平面测试所用的换能器是厚度振动方式,孔中测试用径向振动式 换能器(圆管式换能器径向指向性一致)。 3.2.2混凝土缺陷检测,一般选用频率为20~250kHz的换能器

(径向振动式换能器目前最高频率有*0kHz),可根据测距大 混凝土质量好坏选用合适频率的换能器。一般在保证具有 收信号幅度的前提下,尽量选用较高频率的换能器,以提高对 陷反映的灵敏性

3.2.3换能器的实测频率与标称频率应尽量一致,实际

在水中检测一般水深不大于100m,换能器水密性在1MPa时 不漏水是可以满足要求的。

这项检验方法为定期检验仪器综合性能提供一种声时理 准,不仅检验了仪器的计时机构是否可靠,还验证了仪器

操作者的声时读取方法是否准确。 3.3.2波幅值一般按分贝(dB)计量表示2015年二级建造师《建设工程施工管理》习题班讲义(**页),波幅值被增加(或减 少)*dB,对应的屏幕波幅高度应升高(或降低)一倍,如果波幅变 化高度不符,表示仪器衰减系统不正确或者波幅计量系统有误差 但要注意波幅变化中应始终不超屏。

*.1.1了解、收集被测结构的有关资料和情况,为综合分析产生 质量问题的原因和拟定检测方案提供依据,同时也是综合分析测 试结果和存档必不可少的技术资料

的可能性,检测应突出重点,选取对混凝土质量有争议或根据施工 情况易产生质量事故的部位进行检测,以求迅速而准确的判定质 量问题。

缺陷和不均匀性,但反映混凝土质量的声学参数容易受混凝土表 面状态影响。为了使检测数据具有真实性和良好的可比性,必须 避免表面状况对检测的影响。因此,应保持混凝土测试面平整、清 洁无泥砂、灰尘。

*.1.*因为超声波在混凝土中的衰减大小除了与混凝

关外还与发射的超声波主频有关,较高主频的超声波在混凝土中 声能衰减更快规范下载,首波幅度变化更明显,判别缺陷的灵敏度高。但选 用的主频过高,首波很微弱,无法辨别波幅的变化,也不能有效判 别混凝土缺陷。因此,在工程检测中,应视当时的测距大小,选用 较高主频换能器。使用模拟式仪器时,宜以无缺陷混凝土的首波 幅度不小于30mm为前提。

良好的声耦合。当耦合层中夹杂泥沙或者存在空气,使声时延长、 波幅降低,检测结果就不能真实反映混凝土内部质量情况。

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