Скачать 2.98 Mb.
|
Таблица 6.4.
6.3.5. К приборам, основанным на методе упругого отскока, относятся пистолет ЦНИИСКа (рис. 6.11), пистолет Борового (рис. 6.12), молоток Шмидта, склерометр КМ со стержневым ударником и др. Принцип действия этих приборов основан на измерении упругого отскока ударника при постоянной величине кинетической энергии металлической пружины. Взвод и спуск бойка осуществляются автоматически при соприкосновении ударника с испытываемой поверхностью. Величину отскока бойка фиксирует указатель на шкале прибора.
Отличительная особенность склерометра КМ заключается в том, что специальный боек определенной массы при помощи пружины с заданной жесткостью и предварительным напряжением ударяет по концу металлического стержня, называемого ударником, прижатого другим концом к поверхности испытываемого бетона. В результате удара боек отскакивает от ударника. Степень отскока отмечается на шкале прибора при помощи специального указателя. Зависимость величины отскока ударника от прочности бетона устанавливают по данным тарировочных испытаний бетонных кубиков размером 15´15´15 см, и на этой основе строится тарировочная кривая. Прочность материала конструкции выявляют по показаниям градуированной шкалы прибора в момент нанесения ударов по испытываемому элементу. 6.3.6. Методом испытания на отрыв со скалыванием определяют прочность бетона в теле конструкции. Сущность метода состоит в оценке прочностных свойств бетона по усилию, необходимому для его разрушения, вокруг шпура определенного размера при вырывании закрепленного в нем разжимного конуса или специального стержня, заделанного в бетоне. Косвенным показателем прочности служит вырывное усилие, необходимое для вырыва заделанного в тело конструкций анкерного устройства вместе с окружающим его бетоном при глубине заделки h (рис. 6.13). Рис. 6.13. Схема испытания методом отрыва со скалыванием при использовании анкерных устройств При испытании методом отрыва со скалыванием участки должны располагаться в зоне наименьших напряжений, вызываемых эксплуатационной нагрузкой или усилием обжатия предварительно напряженной арматуры. Прочность бетона на участке допускается определять по результатам одного испытания. Участки для испытания следует выбирать так, чтобы в зону вырыва не попала арматура. На участке испытания толщина конструкции должна превышать глубину заделки анкера не менее чем в два раза. При пробивке отверстия шлямбуром или высверливанием толщина конструкции в этом месте должна быть не менее 150 мм. Расстояние от анкерного устройства до грани конструкции должно быть не менее 150 мм, а от соседнего анкерного устройства - не менее 250 мм. 6.3.7. При проведении испытаний используются анкерные устройства трех типов (рис. 6.14). Анкерные устройства типа I устанавливают на конструкции при бетонировании; анкерные устройства типов II и III устанавливают в предварительно подготовленные шпуры, пробитые в бетоне высверливанием. Рекомендуемая глубина отверстий: для анкера типа II - 30 мм; для анкера типа III - 35 мм. Диаметр шпура в бетоне не должен превышать максимальный диаметр заглубленной части анкерного устройства более чем на 2 мм. Заделка анкерных устройств в конструкциях должна обеспечить надежное сцепление анкера с бетоном. Нагрузка на анкерное устройство должна возрастать плавно со скоростью не более 1,5-3 кН/с вплоть до вырыва его вместе с окружающим бетоном. Рис. 6.14. Типы анкерных устройств 1 - рабочий стержень; 2 - рабочий стержень с разжимным конусом; 3 - рабочий стержень с полным разжимным конусом; 4 - опорный стержень, 5 - сегментные рифленые щеки Наименьший и наибольший размеры вырванной части бетона, равные расстоянию от анкерного устройства до границ разрушения на поверхности конструкции, не должны отличаться один от другого более чем в два раза. 6.3.8. Единичное значение Ri прочности бетона на участке испытаний определяют в зависимости от напряжений сжатия в бетоне sd и значения Ri0. Сжимаемые напряжения в бетоне sd, действующие в период испытаний, определяют расчетом конструкций с учетом действительных размеров сечений и величин нагрузок (воздействий). 6.3.9. Единичное значение Ri0 прочности бетона на участке в предположении sd = 0 определяют по формуле , (6.1) где m3 - коэффициент, учитывающий крупность заполнителя, принимаемый равным: при максимальной крупности заполнителя менее 50 мм - 1, при крупности 50 мм и более - 1,1; тh - коэффициент, вводимый при фактической глубине hф, отличающейся от h более чем на 5% ; при этом hф не должна отличаться от номинального значения, принятого при испытании, более чем на ±15%; Pi - усилие каждого из скалываний бетона выполненных на участке испытаний; n – количество испытаний; А - коэффициент пропорциональности, значение которого при использовании анкерных устройств принимается: для анкеров типа II - 30 мм: А1 = 0,24 см2 (бетон естественного твердения); А2 = 0,25 см2 (бетон, прошедший тепловую обработку); для анкеров типа III - 35 мм, соответственно А1 = 0,14 см2; А2 = 0,17см2. Прочность обжатого бетона определяют из уравнения , (6.2) 6.3.10. При определении класса бетона методом скалывания ребра конструкции применяют прибор типа ГПНС-4 (рис. 6.15). Схема испытания приведена на рис. 6.16. Параметры нагружения следует принимать: а = 20 мм; b = 30 мм, a = 18°. На участке испытания необходимо провести не менее двух сколов бетона. Толщина испытываемой конструкции должна быть не менее 50 мм. Расстояние между соседними сколами должно быть не менее 200 мм. Нагрузочный крюк должен быть установлен таким образом, чтобы величина "а" не отличалась от номинальной более чем на 1 мм. Нагрузка на испытываемую конструкцию должна нарастать плавно со скоростью не более (1±0,3) кН/с вплоть до скалывания бетона. При этом не должно происходить проскальзывания нагрузочного крюка. Результаты испытаний, при которых в месте скола обнажалась арматура, и фактическая глубина скалывания отличались от заданного более 2 мм, не учитываются. 6.3.11. Единичное значение Ri прочности бетона на участке испытаний определяют в зависимости от напряжений сжатия бетона sd и значения Ri0. Сжимающие напряжения в бетоне sd, действующие в период испытаний, определяют расчетом конструкции с учетом действительных размеров сечений и величин нагрузок. Единичное значение Ri0 прочности бетона на участке в предположении sб=0 определяют по формуле , где тg - поправочный коэффициент, учитывающий крупность заполнителя, принимаемый равным: при максимальной крупности заполнителя 20 мм и менее - 1, при крупности более 20 до 40 мм - 1,1; Riy - условная прочность бетона, определяемая по графику (рис. 6.17) по среднему значению косвенного показателя Р , Pi - усилие каждого из скалываний, выполненных на участке испытаний. Рис. 6.15. Прибор для определения прочности бетона методом скалывания ребра 1 - испытуемая конструкция, 2 - скалываемый бетон, 3 - устройство УРС, 4 - прибор ГПНС-4 Рис. 6.16. Схема испытания бетона в конструкциях методом скалывания ребра конструкции 6.3.12. При испытании методом скалывания ребра на участке испытания не должно быть трещин, сколов бетона, наплывов или раковин высотой (глубиной) более 5 мм. Участки должны располагаться в зоне наименьших напряжений, вызываемых эксплуатационной нагрузкой или усилием обжатия предварительно напряженной арматуры. Рис. 6.17. Зависимость условной прочности бетона Rty от силы скола Рi 6.4. Ультразвуковой метод определения прочности бетона 6.4.1. Принцип определения прочности бетона ультразвуковым методом основан на наличии функциональной связи между скоростью распространения ультразвуковых колебаний и прочностью бетона. Ультразвуковой метод применяют для определения прочности бетона классов В7,5 - В35 (марок М100-М400) на сжатие. 6.4.2. Прочность бетона в конструкциях определяют экспериментально по установленным градуировочным зависимостям "скорости распространения ультразвука - прочность бетона V = f(R)" или "время распространения ультразвука t - прочность бетона t = f(R)". Степень точности метода зависит от тщательности построения тарировочного графика. Тарировочный график строится по данным прозвучивания и прочностных испытаний контрольных кубиков, приготовленных из бетона того же состава, по той же технологии, при том же режиме твердения, что и изделия или конструкции, подлежащие испытанию. При построении тарировочного графика следует руководствоваться указаниями ГОСТ 17624-87. 6.4.3. Для определения прочности бетона ультразвуковым методом применяются приборы: УКБ-1, УКБ-1М, УК-16П, "Бетон-22" и др. (см. табл. 6.2). 6.4.4. Ультразвуковые измерения в бетоне проводят способами сквозного или поверхностного прозвучивания. Схема испытаний бетона приведена на рис. 6.18. |
Пособие по обследованию строительных конструкций зданий Сварка -> Пособие по обследованию пособие по обследованию строительных конструкций зданий |
Программа технического освидетельствования строительных конструкций, зданий и сооружений Общие требования к проведению работ по техническому освидетельствованию строительных конструкций, зданий и сооружений |
||
Программа оказания услуг по техническому обследованию конструкций зданий и сооружений Настоящая программа оказания услуг по техническому обследованию конструкций зданий и сооружений (далее кзиС) определяет |
«Календарный план по техническому обследованию конструкций зданий и сооружений» |
||
Обследование строительных конструкций производственных зданий и сооружений... Обследование строительных конструкций производственных зданий и сооружений ртц-1 с целью оценки технического состояния, соответствия... |
Документация о запросе цен без предварительной квалификации на техническое... Грпш котельной Крапивинского н м р., техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий и сооружений... |
||
«Техническое обследование состояния силовых трансформаторов 35-110... Участники подавать свои предложения на право заключения договора возмездного оказания услуг: «Техническое обследование состояния... |
Техническое задание на оказание услуг по комплексному обследованию... Сургут, территория филиала «Сургутская грэс-2» ОАО «Э. Он россия, здания кнс-1,кнс-3, кнс-7, кнс-8, кнс-9, кзс-2 |
||
Техническое задание на закупку услуги по техническому обслуживанию... Предмет закупки: услуга по техническому обслуживанию и эксплуатации инженерных систем и строительных конструкций гостинично-делового... |
Инструкция по эксплуатации зданий и сооружений Требования к эксплуатации строительных конструкций в условиях особых воздействий технологических процессов |
||
Обзор огнезащитных средств строительных конструкций Тысяч пожаров. В результате огонь уносит тысячи жизней, уничтожает строения, оборудование и материальные ценности. Одним из эффективных... |
1 Область применения Настоящий Свод правил (далее сп) содержит общие положения по заводскому изготовлению и контролю качества стальных строительных конструкций... |
||
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного... По техническому освидетельствованию объектов и комплексному обследованию зданий и сооружений ао «Янтарьэнерго» в 2016 году |
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного... По техническому освидетельствованию объектов и комплексному обследованию зданий и сооружений ао «Янтарьэнерго» |
||
Временная инструкция о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей, обозначаемым... |
Федеральное государственное бюджетное учреждение Вопросы повышения уровня противопожарной защиты зданий и сооружений являются, на сегодняшний день, одними из наиболее актуальных... |
Поиск |