钢筋锈蚀检测无损检测报告无损设计报告

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1、课程设计报告书所属课程名称: 无损检测技术 题 目: 钢筋锈蚀的检测 专 业: 环境监测与治理技术 班 级: 环保1001 小 组 成 员:邓聪、郭佳、刘伶、周亚雄指 导 老 师: 彭卫 2012年12月27日目 录1、 课程设计任务书(3)2、 总体设计(4-5)3、 操作指导书(5)4、 总结(5)5、 参考文献(5)湖南城建职业技术学院材工1001、1002班,材检1001、环保1001班无损检测技术课程设计任务书一、设计任务: 编制某一建筑结构无损检测项目的检测操作指导书二、要求:1、收集整理此检测项目的相关国家标准或行业规范;2、收集此检测项目的检测设备的操作说明书。3、编制此检测项

2、目的操作指导书。4、整理成详细的设计报告书。5、学生要求按照上下课时间出勤,不得无故缺勤。请假应遵照学院规定。三、时间安排:2012年12月24日-2012年12月28日时间内容组织者第1天学生分组,选择课题,熟悉课题指导老师第2天分小组讨论课题,分解课题任务,查找专业资料小组长第3-4天编制检测项目的操作指导书。小组长第5天分小组完成设计报告,完成小组互评指导老师四、指导老师: 彭 卫五、参考资料: 1、桥梁工程检测技术人民交通出版社,张美珍,2007年; 2、有关国家标准及行业规范。 建筑工程系 材工专业教学团队 2012年12月18日2、总体设计我们小组选定的课题为钢筋锈蚀的检测。钢筋锈

3、蚀的检测是钢筋质量检测的一个重要方面。钢筋在混凝土中锈蚀是一种电化学过程。因此,我们首要采用半电池电位法来检测。根据多方查找资料,最终我们就KON-XSY钢筋锈蚀仪来进行探讨了钢筋锈蚀的检测。从仪器的性能、技术指标、注意事项等多方面斟酌考量。最后,钢筋锈蚀检测操作指导书圆满完成。这里,我们就先简单的介绍下钢筋锈蚀的检测操作。半电池电位法是利用“CuCuSO4饱和溶液”形成的半电池与“钢筋混凝土”形成为半电池构成一个全电池系统。由于“CuCuSO4饱和溶液”的电位值相对恒定,而混凝土中钢筋因锈蚀产生的化学反应将引起全电池的变化。因此,电位值可以评估钢筋锈蚀状态。检测时,保持混凝土湿润,但表面不存

4、有自由水。将钢筋锈蚀测定仪的一端与混凝土表面接触,另一端与钢筋相连,当钢筋露出结构以外时,可以方便地直接连接。否则,需要首先利用钢筋定位仪的无损检测方法确定一根钢筋的位置,然后凿除钢筋保护层部分的混凝土,使钢筋外露,再进行连接。连接时要求打磨钢筋表面,除去锈斑。根据半电池电位法的测试原理,为了保证电路闭合以及钢筋的电阻足够小,测试前应该使用电压表检查测试区内任意两根钢筋之间的电阻小于1.检测时,根据用钢筋定位仪测定的钢筋分布确定测线及测点,测点的间距为1020cm.用CANIN钢筋锈蚀测定仪逐个读取每条测线上各测点的电位值,在至少观察5min时,电位读数保持稳定浮动不超过0.02V时,即认为电

5、位稳定,可以记录测点电位。3、操作指导书见钢筋锈蚀程度检测操作指导书4、总结经过大家的4天的搜集、整理资料,基本完成了老师布置的任务。在这个忙碌的过程中,我们学到了关于钢筋锈蚀的无损检测,除却半电池电位法还有氯离子的检测和电阻率测定法。我们所研究的是常用的半电池电位法。在一周的相互学习和相互帮助的过程中,我们体会到了团结的力量,体谅和理解同伴的心情。在这个专业周,我们获益良多,感谢老师的悉心指导,谢谢同学们的帮助。5、参考文献1.建筑结构检测技术标准(GB/T50344-2004)2.混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T152-2008)3. 美国标准混凝土中钢筋的半电池电位实验标准(ANSI

6、ASMC7680)钢筋锈蚀程度检测操作指导书前 言根据建设部建标200284号文的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上制定了本规程。本规程编制钢筋锈蚀测定仪,钢筋锈蚀检测方法半电池电位法技术规程及本中心相关程序文件的规定等,并贯彻了JGJ/T152-2008标准化工作导则的有关规定。一、仪器设备1、仪器名称:KON-XSY钢筋锈蚀仪 产品用途:非破损检测混凝土结构中钢筋的锈蚀程度。 2、 仪器性能要求2.1检测设备应包括半电池电位法钢筋锈蚀仪和钢筋探测仪等,钢筋探测仪的技术要求应符合本规程的相关规定。2.2钢筋锈蚀检测仪应由

7、铜-硫酸铜半电池(以下简称半电池)、电压仪和导线构成。2.3饱和硫酸铜溶液应采用分析纯硫酸铜试剂晶体溶解于蒸馏水中制备。应使刚性管的底部积有少量未溶解的硫酸铜结晶体,溶液应清澈且饱和。2.4半电池的点连接垫应预先浸湿,多孔塞和混凝土构件表面应形成电通路。2.5电压仪应具有采集、显示和存储数据的功能,量程不宜小于1000mV。在满量程范围内的测试允许误差为3%。2.6用于连接电压仪预混凝土中钢筋的导线宜为铜导火线,其总长度不宜超过150m、截面面积宜大于0.75mm,在使用长度内应电阻干扰所产生的测试回路电压降不应大于0.1mV.3、依据标准3.1建筑结构检测技术标准(GB/T50344-200

8、4)3.2混凝土中钢筋检测技术规程(JGJ/T152-2008)4、技术指标4.1电位法及梯度二种方法测量,配有电位电极及梯度电极;4.2测量电位 : 1000mV ;4.3测试精度 : 1mV ;4.4测点间距 : 1100cm;4.5数据存储容量 :5400个测区/228000个测点数据;4.6测量面积:8100 m25、 工作环境要求5.1环境温度:-1040, 避免长时间阳光直接爆晒;5.2相对湿度:90%RH;5.3电磁干扰:无强交变电磁场;6、注意事项6.1测试时,构件的含水量应处在自然状态下; 6.2测试时应避免各种电磁场的干扰;6.3测试时环境温度在225范围之内,否则应该修正

9、;6.4混凝土表面湿润时,两测点之间不应留有自由表面水。7、钢筋锈蚀检测仪的保养、维护与校准7.1钢筋锈蚀检测仪适用后,应及时清洗刚性管、铜棒和多孔塞,并应密闭盖好多孔塞。7.2铜棒可采用稀释的盐酸溶液轻轻擦洗,并用蒸馏水清洗干净。不得用钢毛刷擦洗铜棒及刚性管。7.3硫酸铜溶液应根据使用时间给予更换,更换后宜采用甘汞电极进行校准。在室温(221)时,铜硫酸铜电极与甘汞电极之间的电位差应为(6810)mV二、钢筋锈蚀的检测1、总则1.1本规程适用于采用半电池电位法来定性评估混凝土结构及构件中钢筋的锈蚀性状,不适用于带涂层的钢筋以及混凝土已饱和水和接近饱和水的构件检测。1.2钢筋的实际锈蚀状况宜进

10、行剔凿实测验证。1.3检测前宜具备下列资料:1.3.1工程名称、结构及构件名称以及相应的钢筋设计图纸;1.3.2建设、设计、施工及监理单位名称;1.3.3混凝土中含有的铁磁性物质;1.3.4检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、结构构件中预留管道、金属预埋件等;1.3.5施工记录等相关资料;1.3.6检测原因。1.4钢筋半电池电位的检测结果可按本规程附录A中表A.1记录。1.5对混凝土中钢筋进行检测时,除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2、钢筋半电池电位检测技术2.1 半电池电位法半电池电位法是利用混凝土中钢筋锈蚀的电化学反应引起的电位变化来测定钢筋锈蚀状态的一种方法。通过测定钢筋

11、/混凝土半电池电极与在混凝土表面的铜/硫酸铜参考电极之间电位差的大小,评定混凝土中锈蚀活化程度。2.2 测量装置2.2.1 参考电极(半电池):本方法参考电极为铜/硫酸铜半电池。2.2.2 二次仪表的技术性能要求2.2.3 导线:导线总长不应超过150m,一般选择截面积大于0.75mm2的导线。2.2.4 接触液:为使铜/硫酸铜电极与混凝土表面有较好的电接触,可在水中加适量的家用液态洗涤剂对被测表面进行润湿,减少接触电阻与电路电阻。2.3 测试步骤2.3.1 测区的选择与测点布置(1)、主要承重构件或承重构件的主要受力部位。(2)、在测工上布置测试网格,网格节点为测点。间距可选20cm20cm

12、、30cm30cm、20cm10cm。测点位置距构件边缘应大于5cm,一般不宜少于20个测点。(3)、当一个测区内存在相邻点的读数超过150mV时,通常应减小测点的间距。(4)、测区应统一编号。2.3.2 混凝土表面处理用钢丝刷、砂纸打磨测区混凝土表面,去除涂料、浮浆、污迹、尘土等,并用接触液将表面润湿。2.3.3 二次仪表与钢筋的电连接(1)、铜/硫酸铜电极接二次仪表的正输入端;钢筋接负输入端。(2)、局部打开混凝土或选择裸露的钢筋,在钢筋上钻一小孔并拧上自攻螺钉,用加压型鳄鱼夹夹住并润湿,确保有良好的电连接。(3)、铜/硫酸铜参考电极与测点的接触。电极前端浸湿,读数前湿润混凝土表面。2.3

13、.4 铜/硫酸铜电极的准备。2.3.5 测量值的采集试测,检查测试系统的连接情况,测点读数变动不超过2mv,可视为稳定。在同一测点,同一支参考电极,重复测读的差异不超过10mv,不同的电极重复测读的差异不超过20mv,若不符合稳定要求,应检查测试系统的各个环节;2.3.6 开始测试,并做好记录;3、半电池电位法检测结果评判1.所测得的数值填入表A钢筋半电池电位检测记录表,以防数据丢失。2.当采用半电池电位值评价钢筋锈蚀性状时,根据混凝土中钢筋检测技术规程JGJ/T152-2008进行如下判断,如下表5.3所示:表5.3半电池电位值评价钢筋锈蚀性状判据序号电位水平(mV)钢筋锈蚀性状1-200不发生锈蚀的概率90%2-200-350锈蚀性状不确定3-350发生锈蚀的概率90%提示:如果判定部分钢筋发生锈蚀,最好现场剔凿钢筋进行验证。表A钢筋半电池电位检测记录表 第 页 共 页工程名称构件名称检测依据检测仪器检测环境温()检测部位测点电位值 (mV)1234567

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