回弹法检测砌筑砂浆强度作业指导书(带例题版)

回弹法检测砌筑砂浆强度作业指导书(带例题版)
回弹法检测砌筑砂浆强度作业指导书(带例题版)

1、适用范围

砂浆回弹法是采用砂浆回弹仪检测墙体、柱中砂浆表面的硬度,根据回弹值和碳化深度推定其强度的方法;主要用于检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度及砂浆强度均匀性检查。不适用于推定高温、长期浸水、遭受火灾、环境侵蚀等砌筑砂浆的强度。对砌筑砂浆的现场检测,除应执行本《作业指导书》外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

检测时,应用回弹仪测试砂浆表面硬度,并应用浓度1%~2%的酚酞酒精溶液测试砂浆表面碳化深度,应以回弹值和碳化深度两项指标换算砂浆强度。

2、检测目的

对新建砌体工程检测及推定砌筑砂浆的强度;当遇到下列情况之一时,应按本规定检测和推定砌筑砂浆的强度:

2.1、砌体结构没有砂浆试块;

2.2、砂浆试块缺乏代表性或试件数量不足;

2.3、砂浆试块的试验结果有怀疑或争议;

2.4、砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求,需要确定砌体砂浆的抗压强度;

2.5、发生工程事故或对施工质量有怀疑和争议,需要进一步分析砌筑砂浆和砌体强度。

2.6、对既有砌体结构,在进行下列鉴定时,可按本办法检测和推定砌筑砂浆的强度:

2.6.1、安全鉴定、危房鉴定或其他应急鉴定;

2.6.2、抗震鉴定;

2.6.3、大修前的可靠性鉴定;

2.6.4、危房改变用途、改建、加层或扩建前的鉴定。

3、执行标准

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011;

《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004;

《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011;

4、检测依据

4.1、被检测工程的施工图纸及相应变更,施工验收资料,砌筑砂浆的品种及有关原材料的测试资料;

4.2、现场调查工程的结构形式、环境条件、砌体质量及其存在问题,对既有砌体工程,尚应调查使用期间的变更情况。

4.3、工程建设时间;进一步明确检测原因和委托方的具体要求;

4.4、以往工程质量检测情况。

5、操作人员及注意事项

5.1、凡使用回弹仪进行工程检测的人员,均应经专门培训合格后方可进行检测。

5.2、操作过程中仪器要轻拿轻放,严格按照仪器操作规程检测。

5.3、检测人员在检测过程中要注意安全,戴好安全帽。尤其在检测较高位置的墙体时,必须保证爬梯等辅助工具的稳固安全。

5.4、检测过程要做到文明施测,并应采取避免或减小污染环境的措施。

5.5、现场检测和抽样检测,环境温度和试件(试样)温度均应高于0℃,以免引起检测结果失真。

6、仪器设备

6.1、回弹仪HT20型砂浆回弹仪的主要性能指标如下:

6.1.1、标称冲击动能 0.196J(0.02㎏f.m);

6.1.2、弹击锤冲程 75㎜;

6.1.3、指针滑块的静摩擦力 0.5±0.10N;

6.1.4、弹击杆球面曲率半径SR 25mm;

6.1.5、回弹仪在钢鉆上率定平均值Rm 74±2;

6.1.6、外形尺寸¢60×280㎜;

6.1.7、重量≈1㎏;

6.1.8、测定范围为 1.0~25MPa。

6.2、浓度1%~2%的酚酞酒精溶液;

6.3、回弹仪的效验及保养

为了保持回弹仪的一致性和稳定性,提高回弹仪测强精度,应对仪器进行定期或不定期效验;

6.3.1、一般性率定效验

回弹仪的率定效验是在GZ16型钢砧上进行,钢砧应摆放平稳,然后手持回弹仪在钢砧上垂直向下弹击,率定效验的平均回弹值为Rm=74±2。一般性率定效验,可在弹击2000次左右进行一次,对于频繁测试或一次测试工程量大,连续数天检测,则每天用完后或使用前、后都可进行率定。在测试过程中对回弹仪有怀疑时也应在钢砧上率定效验回弹仪。

6.3.2、标准状态的效验

标准状态的效验,通常涉及到回弹仪的装配关系或性能发生变化,需对仪器进行全面检查和调整;有下列情况之一时应进行这种效验:

6.3.2.1、更换零部件引起仪器内部装配尺寸变化(特别是弹击系统和示值系统的零件更换);

6.3.2.2、经长期使用(一般为一年左右),仪器零部件的参数和性能发生变化,已不能保证整机技术性能指标;

6.3.2.3、发现尾盖上的调整螺栓松动;

6.3.2.4、累计弹测次数超过8000次;

6.3.2.5、仪器经猛烈冲击(如高空摔落)或其他损坏。

6.3.3、仪器的示值系统为保持摩擦力的恒定,指针轴上不允许涂抹油脂,并用测力计检测摩擦力为0.5±0.1N。

7、在检测砌体砌筑砂浆的强度前应具有下列资料

7.1、工程名称、委托单位、建设单位、设计单位、监理单位及施工单位名称;

7.2、工程结构类型,检测部位;

7.3、配置砂浆的原材料资料;

7.4、砂浆品种及设计强度等级和配合比以及砌筑日期;

7.5、环境条件,包括位于地上或地下,有无长期遭受浸水、冻害、高温、腐蚀及其他自然灾害等情况;

7.6、检测原因。

8、测区单元、测区和测点布置

8.1、当检测对象是整栋建筑物或建筑物的一部分时,应先将其划分为一个或若干个可以独立进行分析的结构单元,每一结构单元,采用对新施工建筑同样的规定,将同一材料品种、同一等级250m3砌体作为一个母体,进行测区和测点的布置,将此母体称作为“检测单元”,所以一个结构单元可以划分为一个

或数个检测单元;当仅仅对单个构件(墙片、柱)或不超过250m3的同一材料、同一等级的砌体进行检测时,可将此作为一个检测单元。

8.2、每一检测单元内,不宜少于6个测区,应将单个构件(单片墙体、柱)作为一个测区。当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。8.3、每一测区应随机布置若干测点。用砂浆回弹法检测的测点数不应少于5个,测位宜选择在承重墙的可测面上,并避开门窗洞口及预埋件等附近的墙体。墙面上每个测位的面积宜大于0.3m2。

8.4、对既有建筑物或应委托方要求仅对建筑物的部分或个别部位进行检测时,测区和测点数可减少,但一个检测单元的测区数不宜少于3个。

8.5、测点布置应能使测试结果全面、合理反映检测单元的施工质量或其受力性能。

8.6、对有特殊要求的建筑物进行检测时,检测单元、测区及测位的布置可由有关方协商确定。

8.7、在墙体上选定测点,尚应符合下列要求:

8.7.1、所选测点不应位于门、窗洞口处;

8.7.2、测点不应位于补砌的临时施工洞口附近;

8.7.3、应力集中部位的墙体以及墙梁的墙体计算高度范围内;

8.7.4、现场检测时,砌筑砂浆的龄期不应低于28d;原位检测的水平灰缝应

处于干燥状态。

8.7.5、墙体水平灰缝砌筑不饱满或表面粗糙且无法磨平时,不能选为检测测点。

9、测试步骤

9.1、砌体灰缝被测处平整与否,对回弹值有较大的影响,所以要求用扁砂轮或其他工具进行仔细打磨至平整并除去浮灰。此外,墙体表面的砂浆往往失水较快,强度低,磨掉表面约5mm~10mm后,能够检测出接近墙体核心区的砂浆强度,也减少了碳化因素对砂浆强度的影响。

9.2、每个测位内应均匀布置12个弹击点。计算时采用稳健统计,去掉一个最大值,一个最小值,以10个弹击点的算术平均值作为该测位的有效回弹测试值。选定弹击点应避开砖的边缘、灰缝中的气孔或松动的砂浆。相邻两弹击点的间距不应小于20mm。

9.3、因为在常用砂浆的强度范围内,每个弹击点的回弹值随着连续弹击次数的增加而逐步提高,经第三次弹击后,其提高幅度趋于稳定。如果仅弹击一次,读值不稳,且对低强砂浆,回弹仪往往不起跳。所以要求在每个弹击点上,使用回弹仪连续弹击3次,第1、2次不读数,仅记读第3次回弹值,回弹值读数应估读至1。测试过程中,回弹仪应始终处于水平状态,其轴线应垂直于砂浆表面,且不得移位。

9.4、在每一测位内,应选择3处灰缝,并应采用工具在测区表面打凿出直径约10mm 的孔洞,其深度应大于砌筑砂浆的碳化深度,应清除孔洞中的粉末和碎屑,不得用水冲洗,然后采用浓度为1%~2%的酚酞酒精溶液滴在空洞内边缘处,当已碳化与未碳化界线清晰时,采用碳化深度测定仪或游标卡尺测量已碳化与未碳化交界面到灰缝表面的垂直距离,测量不应少于2次,读数应精确至0.5mm 。

10、数据分析

10.1、从每个测位的12个回弹值中,应分别剔除一个最大值、一个最小值,将余下的10个回弹值计算算术平均值,以R 表示,应精确至0.1。

R=

1

10

n

i

i R

=∑

10.2、每个测位的平均碳化深度,应取该测位各次测量值的算术平均值,以d 表示,精确至0.5mm 。平均碳化深度大于3mm 时,取3.0mm 。

d=

1

n

i

i d

n

=∑

n-测区碳化深度测量次数

10.3、第i 个测区第j 个测位的砂浆强度换算值,应根据该测位的平均回弹值和平均碳化深度值,分别按下列公式计算:

10.3.1、 d ≤1.0mm 时:

2ij

f

=13.97*10-5 3.57R (10.3-1)

10.3.2、 1.0mm

2ij

f

=4.85*10-4 3.04R (10.3-2)

10.3.3、 d ≥3.0mm 时:

2ij

f

=6.34*10-5 3.60R (10.3-3)

式中ij f 2——第i 个测区第j 个测位的砂浆强度值(MPa), 精确至0.1 MPa 。

d ——第i 个测区第j 个测位的平均碳化深度(mm); R ——第i 个测区第j 个测位的平均回弹值。

注:上述3个按碳化深度整理而成的公式,公式的相关系数均在0.85以上,

满足精度要求。

10.4、测区的砂浆抗压强度平均值,应按下式计算:

n i ij j f f n ==∑1

221

11 (10.3-4)

注:回弹法的测位,相当于其他检测方法的测点。由于现场情况的复杂性和人为操作误差,回弹强度与标准立方体砂浆试块抗压强度比较,有时相对误差略大,所以标准指出关于砂浆回弹法的用途:〔主要用于砂浆强度均质性检查 〕,请注意这一点。

11、强度推定

11.1、检测数据中的歧离值和统计离群值,应按现行国家标准《数据的统计处理和解释、正态样本离群值的判断和处理》GB/T4883中有关格拉布斯检验法或狄克逊检验法检出和剔除。检出水平a 应取

0.05,剔除水平a 应取0.01。不得随意舍去歧离值,从技术或物理上找到产生离群原因时,应于剔除;未找到技术或物理上原因时,则不应剔除。

11.2、本检测方法,应给出每个测位的检测强度值f ij ,及每一测区的强度平均值f i ,并以测区强度平均值f i 作为代表值。

11.3、每一检测单元的强度平均值、标准差和变异系数,应分别按下列公式计算:

 ̄x =

21

n

2

1

n i i f =∑ (11.3-1)  ̄ ̄

(11.3-2)

δ =s x

(11.3-3) 式中 x -同一检测单元的强度平均值(MPa),精确至0.1 MPa ;当检测砂浆抗压强度时,x 即为

2,m

f

2n -同一检测单元的测区数;

i

f

-测区的强度代表值(MPa), 精确至0.1 MPa ;当检测砂浆抗压强度时,

i

f

即为

2i

f

s-同一检测单元,按2n 个测区计算的强度标准差(MPa), 精确至0.1 MPa ;

-同一检测单元的强度变异系数。

11.4、对在建或新建砌体工程,当需推定砌筑砂浆抗压强度值时,可按按下列公式计算:

11.4.1、当测区数n 2不小于6时,应取下列公式中的较小值: '2f =0.912,m

f (11.4-1) '2

f

=1.18

2,min

f

(11.4-2)

式中

'2

f

-砌筑砂浆抗压强度推定值(MPa),精确至0.1 MPa ;

2,m

f -同一检测单元,按测区统计的砂浆抗压强度平均值(MPa),精确至0.1

MPa ;

2,min

f

-同一检测单元,测区砂浆抗压强度最小值(MPa),精确至0.1 MPa ;

11.4.2、当测区数n 2小于6时,可按下式计算:

'2

f

=

2,min

f

(11.4-3)

11.5、对既有砌体工程,当需推定砌筑砂浆抗压强度值时,应符合下列要求:11.5.1、按国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002及之前实

施的砌体工程施工质量验收规范的有关规定修建时,按下列公式计算: 11.5.1.1、当测区数n 2不小于6时,应取下列公式中的较小值:

'2f

=

2,m

f

(11.5-1)

'2

f

=1.33

2,min

f

(11.5-2)

11.5.1.2、当测区数n 2小于6时,可按下式计算:

'2

f

=

2,min

f

(11.5-3)

11.5.2、按《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011的有关规定修建时,可按本办法“11.4“条的规定推定砌筑砂浆强度值。

11.6、当砌筑砂浆强度检测结果小于2.0 MPa 或大于15 MPa 时,不宜给出具体检测值,可仅给出检测值范围

2

f

﹤2.0 MPa 或

2

f

﹥15 MPa 。

2

f

-砌筑砂浆抗压强度值(MPa),精确至0.1 MPa ;

11.7、砌筑砂浆强度的推定值,宜相当于被测墙体所用块体作底模的同龄期、同条件养护的砂浆试块强度。

11.8、检测强度的最终计算或推定结果,砌筑砂浆强度应精确至0.1 MPa 。 12、检测报告 报告内容包括:

1、 建设单位名称;

2、工程名称或单位工程名称;3 、设计单位、施工单位及监理单位名称;4、砂浆设计强度及原材料;5、砌体砌筑日期;6、取样部

位(如有必要时列出各测区抽检位置及其强度值);7、出具报告的单位名称、检测人、计算人、审核人及授权签字人;8、测试及报告日期;9、检查原因及其他需要说明的事项。 13.原始记录表格(详见附表)

例题1:用回弹法检测某砌体第1测区第3测位的砂浆强度,测得其平均碳化深度为d=2mm ,平均回弹值为R=26,计算该测区测位的砂浆强度换算值。(砂浆回弹法)

解:平均碳化深度为d=2mm ,在1.0mm

2ij

f

=4.85*10-4 R 3.04

(10.3-2)

2ij

f =213

f =4.85*4

10 * 3.04

26=0.000485*20022.53=9.71 MPa

求出砌体第1测区第3测位的砂浆强度换算值213

f

=9.71 MPa 。

例题2:用回弹法检测某砌体第1测区第3测位的砂浆强度,测得其平均碳化深度为d=3.2mm ,平均回弹值为R=32,计算该测区测位的砂浆强度换算值。 解:平均碳化深度为d=3.2mm ,d<3.0m ;由公式:(10.3-3)

2ij

f

=6.34*10-5 R 3.60

2ij

f

=213

f

=6.34*10-5

* 3.6

32=0.0000634*262144=16.62 MPa 求出砌体第1测区第3测位的砂浆强度换算值

213

f

=16.62 MPa 。

例题3:用回弹法检测某砌体第1测区第3测位的砂浆强度,测得其平均碳化 深度为d=0.8mm ,平均回弹值为R=30,计算该测区测位的砂浆强度换算值。 解:平均碳化深度为d=0.8mm ,d<1.0m ;由公式:(10.3-1)

2ij

f

=13.97*10-5 R 3.57

2ij

f

=213

f

=13.97*10-5

* 3.57

30=0.0001397*187638.9=26.21 MPa

求出砌体第1测区第3测位的砂浆强度换算值

213

f

=26.21 MPa 。

例题4:某新建商业楼为三层砖混结构,±0.000以上4.200m 以下墙体,采用MUl0承重多孔黏土砖、M10混合砂浆砌筑,4.200以上墙体采用MUl0承重多孔黏土砖,M7.5混合砂浆砌筑。根据要求,对4.200m 以上,7.200m 以下(即二层)墙体,作为一个检测单元,抽取6片墙体,凿除墙体粉刷层,对其用回弹法进行砌筑砂浆抗压强度等级推定。(已求得强度换算值见下表)(砂浆回弹法)

解:1、已知每片墙体每个测点的砂浆强度值

2ij

f

,由公式(10.3-4)分别计

算每片墙的砂浆抗压强度平均值:

n i ij j f f n ==∑1

221

11=

21

f

=15

(8.0+10.2+8.6+7.8+9.2)=8.76;

22

f =15

(7.3+9.3+8.6+12.0+6.8)=8.8; 23f =1

5(16.4+15.4+12.4+12.0+11.2)=13.48;

24f =1

5(9.5+10.2+7.1+10.3+7.6)=8.94;

25f =15(12.4+9.2+16.8+15.2+13.10)=13.34; 26f =1

5(16.8+15.6+14.3+8.7+10.8)=13.24;

2、由公式(11.3-1)计算检测单元的强度平均值:

x =

2

1

n

2

1

n i i f =∑=16

(8.76+8.8+13.48+8.94+13.34+13.24)=11.1 MPa

2,m

f

= x =11.1 MPa ;

3、由于是新建工程,并且检测单元的测区数少于6个,由11.5.1.2、条的规定:当测区数n 2小于6时,可按下式计算:

'2

f =

2,min

f

(11.5-3)

本测区第4#墙体的砂浆抗压强度的最小值

2,min

f

=7.1 MPa ;

则有

'2

f

=

2,min

f

=7.1 MPa ;

求出该测区砌筑砂浆抗压强度等级推定值

'2

f

=7.1 MPa 。

附表回弹法检测烧结普通砖砌体砂浆抗压强度原始记录XXXXXXXXX

.

XXXXXXXXX .

回弹法检测砂浆规范

回弹法检测砌体砂浆强度 目录 1 编制目的 2 编制依据 3 适用范围 4 操作人员 5 回弹仪 5.1仪器要求 5.2仪器检验 6 检测技术 6.1必备资料和检测单元 6.2试验步骤 7 检测结果和强度计算 回弹法检测砌体砂浆强度检验细则 1 编制目的 1.0.1 为正确使用砂浆回弹仪仪检测砌筑砂浆强度,保证检测精度,制定本细则。 2 编制依据 2.0.1 本细则依据《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T5031 5—2000)编制。 3 适用范围 3.0.1本细则适用于砌体结构工程中砌体砂浆强度的检测和评定。 3.0.2新建砌筑结构和一般建(构)筑物,其砌体砂浆强度的检测和评定,应按国家现行标准《砌体工程施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定标准》、《砌体基本力学性能试验方法标准》、《建筑砂浆基本性能试验方法》等执行。当遇下列情况之一时,可按本细则检测和推定砌筑砂浆的强度: (1)砌体结构没有砂浆试块;

(2)浆试块缺乏代表性或试件数量不足; (3)砂浆试块的试验结果有怀疑或争议; (4) 砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求,需要确定砌体砂浆的抗压强度; (5)发生工程事故或对施工质量有怀疑和争议,需要进一步分析砌筑砂浆和砌体强度。 3.0.3已有砌体结构,在进行下列可靠性鉴定时,可按本细则检测和推定砌筑砂浆的强度: (1)安全鉴定(危房鉴定或其他应急鉴定);、 (2)抗震鉴定; (3)大修前的可靠性鉴定; (4)危房改变用途、改建、加层或扩建前的鉴定。 3.0.4用回弹仪检测及推定砂浆强度时,除应遵守本细则外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 3.0.5本细则不适用于高温、长期浸水、潮湿、冰冻、化学侵蚀、火灾等情况下砌体砂浆强度的检测和评定 4 操作人员 4.0.1凡使用回弹仪进行工程检测的人员,均应经专门培训方可进行测试。 5 回弹仪 5.1仪器要求 5.1.1回弹仪的主要技术指标应符合表5.1.1的要求,其示值系统为指针直读式。 表5.1.1 砂浆回弹仪主要技术指标 项目 指标 冲击动能(J) 0.196 弹击锤冲程(mm) 75 指针滑块的静摩擦力(N) 0.5±0.1

回弹法检测砌筑砂浆强度

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

目录 1适用范围 (3) 2应用标准 (3) 3仪器设备 (3) 4试验步骤 (3) 5数据处理 (4) 6检测过程中注意事项 (7) 7检测报告 (7)

回弹法检测砌筑砂浆强度 1适用范围 本作业指导书使用于推定烧结普通砖砌体砂浆强度,不适用于推定高温、长期浸水、化学浸蚀、火灾等情况下的砂浆抗压强度。 2应用标准 GB/T 50315-2000《砌体工程现场检验技术标准》 GB 50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 3仪器设备 砂浆回弹仪 4试验步骤 4.1 抽检率,依据《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004关于样本容量要求设置抽检方案和抽检率。 4.2 测位宜选在承重墙的可测面上,并避开门窗洞口及预埋件等附近的墙体。墙面上每个测位的面积宜大于0.3m2。 4.3 测位处的粉刷层、勾缝砂浆、污物等应清除干净。弹击点处的砂浆表面,应仔细打磨平整,并除去浮灰。 4.4 每个测位内均匀布置12个弹击点。选定弹击点应避开砖的边缘,气孔或松动的砂浆。相邻两弹击点的间距不应小于20mm。

4.5 在每个弹击点上,使回弹仪连续弹击3次,第1、2次不读 数,仅记录第3次回弹值,精确至1个刻度。测试过程中,回弹仪应始终处于水平状态,其轴线应垂直于砂浆表面,且不得移位。 4.6 在每个测位内,选择1~3处灰缝,用碳化深度测定仪和1%的酚酞试剂测量砂浆碳化深度,读数应精确至0.5mm 。 5数据处理 5.1 平均回弹值值 从每个测位的12个回弹值中,分别剔除最大值、最小值,将余下的10个回弹值计算平均值,以R 表示。 5.2 平均碳化深度 每个测位的平均碳化深度,应取该测量值的算术平均值,以d 表示,精确至0.5mm 。 5.3 砂浆强度换算值 第i 个测区第j 个测位的砂浆强度换算值,应根据该测位的平均回弹值和平均碳化深度值,分别按下式计算: ⑴d ≤1.0mm 时: 57.2521097.13R f ij -?= ⑵1.0mm

回弹法检测砌筑砂浆强度作业指导书(带例题版)

1、适用围 砂浆回弹法是采用砂浆回弹仪检测墙体、柱中砂浆表面的硬度,根据回弹值和碳化深度推定其强度的方法;主要用于检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度及砂浆强度均匀性检查。不适用于推定高温、长期浸水、遭受火灾、环境侵蚀等砌筑砂浆的强度。对砌筑砂浆的现场检测,除应执行本《作业指导书》外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 检测时,应用回弹仪测试砂浆表面硬度,并应用浓度1%~2%的酚酞酒精溶液测试砂浆表面碳化深度,应以回弹值和碳化深度两项指标换算砂浆强度。 2、检测目的 对新建砌体工程检测及推定砌筑砂浆的强度;当遇到下列情况之一时,应按本规定检测和推定砌筑砂浆的强度: 2.1、砌体结构没有砂浆试块; 2.2、砂浆试块缺乏代表性或试件数量不足; 2.3、砂浆试块的试验结果有怀疑或争议; 2.4、砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求,需要确定砌体砂浆的抗压强度; 2.5、发生工程事故或对施工质量有怀疑和争议,需要进一步分析砌筑砂浆和

砌体强度。 2.6、对既有砌体结构,在进行下列鉴定时,可按本办法检测和推定砌筑砂浆的强度: 2.6.1、安全鉴定、危房鉴定或其他应急鉴定; 2.6.2、抗震鉴定; 2.6.3、大修前的可靠性鉴定; 2.6.4、危房改变用途、改建、加层或扩建前的鉴定。 3、执行标准 《砌体结构工程施工质量验收规》GB 50203-2011; 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011; 4、检测依据 4.1、被检测工程的施工图纸及相应变更,施工验收资料,砌筑砂浆的品种及有关原材料的测试资料; 4.2、现场调查工程的结构形式、环境条件、砌体质量及其存在问题,对既有砌体工程,尚应调查使用期间的变更情况。 4.3、工程建设时间;进一步明确检测原因和委托方的具体要求; 4.4、以往工程质量检测情况。

回弹试验记录表(数据)

回弹试验 1试验的目的及意义 (1)了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法 (2)掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法 (3)培养结构试验的动手能力和科学研究的分析能力 2试验的适用围 适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测,不适用于表层与部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 3试验的仪器设备 数显式回弹仪 4执行技术标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) 5试验的操作步骤 每位同学各自选取一个测区,每测区面积约20×20cm2,每测区弹击16个点。 构件测区的选择应符合下列要求: (1)对长度不小于3m的构件,其测区数不少于10个,对长度小于3m且高度低于0.6的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。本次试验选择了一块大型混凝土梁板作为试验体,大组成员每人测一个测区,共13个; (2)相邻两测区的间距应控制在2m以,测区离构件边缘的距离不宜大于0.5m; (3)测区应选在使回弹仪处于水平方向,检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,方可选在使回弹仪处于非水平方向,检测混凝土浇筑侧面、表面或底面; (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的受力部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;(5)检测面应为原状混凝土面,并应清洁、平整,不应有、疏松层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面,必面时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残

留的粉末或碎屑; (6)对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件应设置支撑固定。结构或构件的测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描述。 6试验数据 回弹法测试混凝土强度试验记录表 日

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 1 检测原理及特点 1.1 原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 1.2 特点 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。 另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 2 仪器 测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。 2.1 类型 国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。 传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。 2.2 影响检测性能的因素

砂浆回弹作业指导书(参照类别)

回弹法检测砌筑砂浆抗压强度作业 指导书 编号: 编制: 审批:

回弹法检测砌筑砂浆抗压强度作业指导书 1、适用范围 本指导书适用于一般工业与民用建筑工程结构中砌筑砂浆抗压强度的检测。 2、依据标准 GB/T 50315-2011《砌体工程现场检测技术标准》 3、仪器设备的要求 3.1 砂浆回弹仪的主要技术性能指标应符合表12.2.1的要求,其示值系统宜为指针直读式。 表12.2.1 砂浆回弹仪主要技术性能指标 3.2 砂浆回弹仪的检定和保养,应按国家现行有关回弹仪的检定标准执行。 3.2 砂浆回弹仪在工程检测前后,均应在钢砧上进行率定测试。 4、检测结构或构件砂浆强度时,应具有下列资料 1.收集被检测工程的图纸、施工验收资料、砖与砂浆品种及有关原材料的测试资料。

2.现场调查工程的结构形式、环境条件、砌体质量及其存在问题,对既有砌体工程,尚应调查使用期间的变更情况。 3.工程建设时间。 4.进一步明确检测原因和委托方的具体要求。 5.以往工程质量检测情况。 5、抽样方法及样本大小以及技术规定 5.1 当检测对象为整栋建筑物或建筑物的一部分时,应将其划分为一个或若干个可以独立进行分析的结构单元,每一结构单元应划分为若干个检测单元。 5.2 每一检测单元内,不宜少于6个测区,应将单个构件(单片墙体、柱)作为一个测区。当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件作为一个测区。 5.3 每一测区应随机布置若干测点。砂浆回弹法,测点数不应少于5个。 5.4 对既有建筑物或应委托方要求仅对建筑物的部分或个别部位检测时,测区和测点数可减少,但一个检测单元的测区数不宜少于3个。 5.5 测点布置应能使测试结果全面、合理反映检测单元的施工质量或其受力性能。 5.6 测位处应按下列要求进行处理: 1.粉刷层、勾缝砂浆、污物等应清楚干净。 2.弹击点处的砂浆表面,应仔细打磨平整,并应除去浮灰。 3.磨掉表面砂浆的深度应为5mm~10mm,且不应小于5mm。5.7 每个测位内应均匀布置12个弹击点。选定弹击点应避开砖的

第九章§9-1回弹法测水泥混凝土抗压强度

第九章结构混凝土强度检测 教学目的要求 1、描述用回弹仪测定水泥混凝土抗压强度的原理; 2、用回弹仪测定结构混凝土的回弹值; 3、计算结构物的抗压强度,并对测试结果进行评定。 重点与难点 1、回弹仪测定水泥混凝土抗压强度的原理; 2、回弹仪测定结构混凝土的回弹值的步骤及数据处理。 导入 1、混凝土的抗压强度; 新课内容 为了加强对混凝土质量的监测和控制,作为结构工程质量检测,其中主要的内容之一就是现场检测混凝土的强度。 混凝土测定强度的技术按其对混凝土结构的影响程度分为破损法和非破损法。破损法以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或直接钻取芯样进行破坏性试验。主要方法有:钻芯法、拨出法、射击法等。此类方法较直观可靠,测试结果易为人们接受,但对混凝土结构造成局部破坏,不宜大范围检测且费用较高,因而受到种种限制。本节只介绍钻孔取芯法。非破损(无损)法以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,检测时在不影响结构或构件混凝土任何性能的前提下测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的强度推定值。其主要方法有:回弹法、超声法、超声回弹综合法、射线法、成熟度法等。此类方法所用仪器简单、操作方便、费用低廉,同时便于大范围检测,在有严格的测强曲线的条件下,其测试精度较高。本节只介绍回弹法。 §9-1 回弹法测水泥混凝土抗压强度 回弹法是用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆,弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值作为与强度相关的指标来推定混凝土强度的一种方法。所检测的水泥混凝土厚度不得小于100mm,温度不应低于10℃。检测结果可作为试块强度的参考,不宜作为仲裁试验或工程验收的最终依据。 水泥混凝土的回弹值是用回弹仪在混凝土表面测得,并经碳化深度修正后的回弹值,无量纲。 一、技术规定和一般要求 1、只有当下列情况之一时,方可用回弹法评定混凝土强度:

回弹法检测混凝土强度的要点

回弹法检测混凝土强度的要点 摘要:目前高速公路施工中普遍采用抗压强度试验来判断混凝土浇筑质量,这 就需要现场取样并制备试块,现场抽取的试块由于养护环境、现场施工情况等不同,其结果会产生一定的偏差,因此难以表征已成型构件的真正状况。我国现行《混凝土强度检验评定标准》规定:可采用钻芯法或非破损检验来推定结构中混 凝土的强度。由于钻芯法需要对已成型构件进行局部破坏,操作起来相对复杂, 有可能破坏混凝土内的钢筋,需要有一定操作经验的工作人员来完成,所以在实 际工程中更多地采用非破损检测方法。 关键词:超声回弹法;检测;混凝土强度 1发展现状 混凝土强度的检测方法根据其原理可分为:破损法和非破损法两种。非破损 法以回弹法为代表。其主要反映混凝土的表面强度,浇筑完成时间短的混凝土结构,回弹值受外部环境影响不大,随着混凝土龄期的增长,外部因素如碳化的影响,检测结果就会有偏差。而超声回弹综合法则是将超声法和回弹法相结合,由 内及外全面检测,能够比较全面地反映影响混凝土强度的多种因素,相应的准确 性和可靠性也大大提高。超声回弹综合法综合了二者的优点。首先,先测定超声 波在混凝土构件中的传播时间T,根据构件的尺寸计算出超声波在混凝土中传播 的声速值ν,然后,利用回弹值R,依据这两个测定的结果来推定混凝土强度fcu。超声波在混凝土中传播的速度和其内部密实度有一定的相关性,通过这种相关性 可以判断混凝土构件的浇筑质量。最后可以建立三者之间的相关关系式fcu-ν-R。 2超声回弹综合法的特点 2.1相互弥补 物理参数可以反映该区域中混凝土构件的机械性质。如果超出一定范围,则 不会产生任何特殊效果。例如,回弹r的值主要反映了混凝土的强度与指示砂浆 的弹性函数的函数关系。如果混凝土的强度相对较低,则回弹效果不敏感或效率低。如果特定部件的横截面积大或者内部和外部重量之间存在差异,则难以反映 特定元件的实际强度。由于整个横截面的动态弹性,声音的超声波速度反映了混 凝土的强度。当混凝土的其他指标都符合要求时,强度指标的指数低,声速就会 越低。由于测试错误。因此,高于35MPa的高强度混凝土通常相关性都较差。 2.2提高测试精确度 超声波回弹的复杂方法在一定程度上降低了其他因素对测量方法的影响,可 以完全反映混凝土构件的混凝土质量,并且还可以改进对混凝土强度试验的准确性,这对建筑行业也产生了重大影响。 3超声回弹综合法的影响因素 3.1含水率 由于回弹法检测构件混凝土强度时,回弹值会随着含水率增大而降低,使混 凝土构件的真实质量情况难以体现,而超声波在混凝土构件内部传播的声速值会 因为含水率的增加而提高,在一定范围内可以消除回弹值的不利影响。 3.2碳化深度 混凝土构件表面碳化过程会产生碳酸钙,这样会导致构件表面混凝土的回弹 值增大,进而推算的构件混凝土强度会失真,因此需要消除其影响。

回弹法检测砌筑砂浆强度作业指导书(带例题版)

1、适用范围 砂浆回弹法是采用砂浆回弹仪检测墙体、柱中砂浆表面的硬度,根据回弹值和碳化深度推定其强度的方法;主要用于检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度及砂浆强度均匀性检查。不适用于推定高温、长期浸水、遭受火灾、环境侵蚀等砌筑砂浆的强度。对砌筑砂浆的现场检测,除应执行本《作业指导书》外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 检测时,应用回弹仪测试砂浆表面硬度,并应用浓度1%~2%的酚酞酒精溶液测试砂浆表面碳化深度,应以回弹值和碳化深度两项指标换算砂浆强度。 2、检测目的 对新建砌体工程检测及推定砌筑砂浆的强度;当遇到下列情况之一时,应按本规定检测和推定砌筑砂浆的强度: 2.1、砌体结构没有砂浆试块; 2.2、砂浆试块缺乏代表性或试件数量不足; 2.3、砂浆试块的试验结果有怀疑或争议; 2.4、砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求,需要确定砌体砂浆的抗压强度; 2.5、发生工程事故或对施工质量有怀疑和争议,需要进一步分析砌筑砂浆和砌体强度。

2.6、对既有砌体结构,在进行下列鉴定时,可按本办法检测和推定砌筑砂浆的强度: 2.6.1、安全鉴定、危房鉴定或其他应急鉴定; 2.6.2、抗震鉴定; 2.6.3、大修前的可靠性鉴定; 2.6.4、危房改变用途、改建、加层或扩建前的鉴定。 3、执行标准 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011; 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; 《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011; 4、检测依据 4.1、被检测工程的施工图纸及相应变更,施工验收资料,砌筑砂浆的品种及有关原材料的测试资料; 4.2、现场调查工程的结构形式、环境条件、砌体质量及其存在问题,对既有砌体工程,尚应调查使用期间的变更情况。 4.3、工程建设时间;进一步明确检测原因和委托方的具体要求; 4.4、以往工程质量检测情况。 5、操作人员及注意事项

回弹法,硬度和强度关系

摘要:材料的硬度和强度不是同一个概念。同一种匀质材料的硬度和强度之间有一定的相关性,而不同材料的硬度和强度之间不能建立相关的关系;同样水胶比的砂浆和混凝土是不同的材料,砂浆的硬度最多只可能与砂浆强度有一定的联系,而相同水胶比的砂浆强度和混凝土强度的关系却依浆骨比和砂率的不同而异;混凝土碳化层和该混凝土更是不同的材料,混凝土碳化层的硬度和内部混凝土的强度没有关系,再基于碳化层的硬度引进“折减系数”来 推算混凝土的强度,在概念上是错误的。 关键词:回弹法,硬度和强度关系,碳化层,折减系数 1、什么是硬度? 严格来说,应当称表面硬度。 回弹仪是用肖氏硬度(shore’s hardness)原理检测材料表面硬度的仪器。在有关混凝土的网站论坛中,发现有些人在概念上把混凝土的硬度和强度混淆了,以为硬度大的材料强度也高,回弹值就代表强度。尽管对业内人士澄清这个问题不免是画蛇添足,简单复习一 下相关知识还是有益的。 表面硬度是指材料抵抗外来机械作用力(如刻划、压入、研磨等)侵入的能力,硬度很难测定和准确地表示,常用方法有三类:静压法,如布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度等;划痕法,如莫氏硬度;回弹法,如肖氏硬度。①对金属材料,多用静压法,以钢球或金刚石钻头在固定荷载下经一定时间压入受检材料表面的深度或压痕大小做为硬度值。例如布氏(brinell)硬度hb、洛氏(rockwell)硬度hr、维氏(vecart)硬度hv,,其区别只是所用压头和标准荷载值的不同;②在地质学上多用莫氏硬度(mohs’scale of hardness),因1822年莫斯(friedrich. mohs)创立而得名。该法用10种标准矿物测定矿物的相对硬度,由小到大分为10级:滑石1,石膏2,方解石3,萤石4,鳞灰石5,正长石6,石英7,黄玉8,刚玉9,金刚石10。使用时作刻划比较得出相对硬度。例如某矿物能将方解石刻出划痕,而不能刻萤石,则其莫氏硬度为3~4,其他类推。莫氏硬度比较粗略,如虽滑石的硬度为1,金刚石为10,刚玉为9,但经显微硬度计测得的绝对硬度则金刚石的为滑石的4192倍,刚玉的为滑石的442倍;③肖氏硬度是一种回弹硬度,主要用于金属材料,方法是使一种特制的小锤或球从一定高度自由下落,冲击被测材料试样表面后,其回弹高度反映试样在冲击过程中产生的应变能(储存继而释放),用以确定材料的表面硬度。这种仪器比较小巧,适用于现场使用,精度不高,但是方便。检测混凝土强度的回弹法用的就是肖氏硬度的原理。检测 的直接读数应当是混凝土的表面硬度。 强度是混凝土在外部荷载作用下抵抗破坏的能力。不同材料的硬度和强度并没有固定的关系。例如金属这种各向同性的弹性材料,硬度和强度相关性较好;木材的硬度很低,但标准含水量的木材顺纹抗压强度则可从20mpa变化到约100mpa。不同树种的强度差别大而硬度差别却较小。不同材料的硬度和强度的关系是不同的;一种材料的硬度和另一种材料的强度更是没有关系。混凝土强度是整体的表现,在整体观念上进行检测,而其表面硬度的检测则是在某些点上进行,其中的骨料和水泥浆体毕竟是两种不同硬度的材料,水泥浆体和混凝土由于粗骨料界面的影响,也是强度有区别的两种材料;水泥浆体的硬度和混凝土的强

回弹法检测砌筑砂浆强度检验细则

1 目的 本细则为正确使用贯入仪检测砌筑砂浆强度,保证检测精度,制定本细则。 2适用范围 本细则适用于工业与民用建筑砌体工程中砌筑砂浆抗压强度的现场检测,并作为推定抗压强度的依据。本规程不适用于遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤的砂浆检测,以及冻结法施工的砂浆在强度回升期阶段的检测。 3编制依据 本细则依据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-20041及《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2001编制。 4仪器设备 4.1 仪器及性能 4.1.1贯入法检测使用的仪器应包括贯入式砂浆强度检测仪(简称贯入仪)、贯入深度测量表。 4.1.2 贯入仪及贯入深度测量表必须具有制造厂家的产品合格证、中国计量器具制造许可证及法定计量部门的校准合格证,并应在贯入仪的明显位臵具有下列标志:名称、型号、制造厂名、商标、出厂日期和中国计量器具制造许可证标志CMC等。 4.1.3贯入仪应满足下列技术要求: ——贯入力应为800±8N; ——工作行程应为20±0.10mm。 4.1.4 贯入深度测量表应满足下列技术要求: ——最大量程应为20±0.02mm; ——分度值应为0.01mm。

4.1.5 测钉长度应为40±0.10mm,直径应为3.5mm,尖端锥度应为45°。测钉量规的量规槽长度应为39.5+0.100mm 。 4.1.6 贯入仪使用时的环境温度应为-4~40℃。 4.2校准基本要求 4.2.1常使用过程中,贯入仪、贯入深度测量表(通称为仪器)应由法定计量部门每年至少校准一次。 4.2.2当遇到下列情况之一时,仪器应送法定计量部门进行校准: ⑴新仪器启用前; ⑵超过校准有效期; ⑶更换主要零件或对仪器进行过调整; ⑷检测数据异常; ⑸零部件松动; ⑹遭遇撞击或其他损坏; ⑺累计贯入次数为10000次。 4.3贯入仪在闲臵和保存时,工作弹簧应处于自由状态,贯入仪不得随意拆装。 5检测程序 5.1、基本要求 5.1.1检测人员应通过相应专业培训;检测过程中应做到正确和安全操作。 5.1.2用贯入法检测的砌筑砂浆应符合下列要求: ⑴自然养护; ⑵龄期为28d或28d以上; ⑶自然风干状态; ⑷强度为0.4~16.0MPa。 5.1.3检测砌筑砂浆抗压强度时,委托单位应提供下列资料: ⑴建设单位、设计单位、监理单位、施工单位和委托单位名称; ⑵工程名称、结构类型、有关图纸;

回弹法检测砂浆强度记录

回弹法检测砂浆强度检测记录 唯一性编号:委托日期: 检测日期: 砂浆成型日期砂浆龄期(d)砂浆设计 强度等级 检测时环境温度 (℃) 砂浆状态 观察(是否)经受火灾高温、长期浸水、环境侵蚀; 内部与表面砂浆质量(是否)一致; 灰缝(是否)饱满能磨平,表面(是否)干燥。 测区名称部位测 位 测试砂浆回弹值精确至0.1 测位砂浆碳化深度d 精确至0.5mm 测位砂浆强度换算值 精确至0.1MPa d≤1.0mm:f2ij=13.97*10-5R3.57 1.0mm<d<3.0mm:f2ij=4.85*10-4R3.04 d≥3.0mm:f2ij=6.34*10-5R3.60 测区砂浆 强度 平均值 精确至0.1MPa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 回弹 平均值R 01 平均值: 02 平均值: 03 平均值: 04 平均值: 05 平均值; 06 平均值: 07 平均值: 08 平均值: 09 平均值: 10 平均值: 检测单元砂浆强度换算值精确至0.1MPa强度平均值x: MPa 强度标准差s: MPa 测区强度最小值f2,min:MPa强度变异系数δ: 检测单元砌筑砂浆强度推定值条件在建、新建及按GB50203-2011《砌体结构工 程施工质量验收规范》修建的砌体工程 □测区数≥6,取两个公式中的最小值:f,2=0.91x;f,2=1.18f2,min 检测单元砌筑砂浆强度推定值取值 MPa □测区数<6,按公式计算:f,2=f2,min 按GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验 收规范》之前修建的砌体工程 □测区数≥6,取两个公式中的最小值:f,2=x;f,2=1.33f2,min □测区数<6,按公式计算:f,2=f2,min 回弹仪生产厂家:型号:检定证号:检测依据: 备注: 检测人:审核人:负责人:

回弹检测强度复习题(二)

回弹法检测强度复习题 一、单选题 1.回弹仪在水平弹击时,弹击锤脱钩瞬间,回弹仪的标准能量应为______ J。( A )A. B. C. D. 2.回弹法检测构件混凝土强度时的一个检测单元称为______。( B ) A.测点 B.测区 C.测域 D.以上均不对 3.砂浆回弹仪现场检测时砌筑砂浆的龄期不应低于( C )。 A.7d B.14d C.28d D.30d 4.砂浆回弹仪法,在一个检测单元内,随机布置的一个或若干个检测区域是( A )。A.测区 B.测位 C.测点 D.测试 5.某测位的砂浆回弹值为:33,36,41,35,38,36,34,39,37,38,36,34,则该测位平均回弹值为( B )。 A. B. C. D. 6.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于______ 的构建中的混凝土强度值。( B ) A.90% B.95% C.99% D.% 7.当砌筑砂浆强度检测结果为28MPa时,检测报告给出的检测值结论是( C )。 A.28MPa B.15MPa C.>15MPa D.无法测量 A.200 B.250 C.300 D.500 8.同一检测单元,测区砂浆抗压强度的平均值为,最小值为当测区数n等于6,则砌筑砂浆抗压强度推定值为( D )MPa。 A. B. C. D. 9.回弹仪的检定周期是______ 。( A ) A.半年 B.1年 C.2年 D.3年 10.每一楼层且总量不大于_250_m3的材料品种和设计强度等级均相同的砌体为一个检测单元。( B )

11. 对某个混凝土构件进行回弹检测时,检测方向为向上30°,检测面为混凝土浇筑表面,平均回弹值为。经查《回弹法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T23-2011得:当平均回弹值40向上30°时,修正值为,;当平均回弹值为39向上30°时,修正值为;当平均回弹值为40时,表面修正值为+;当平均回弹值为38时,表面修正值为+。该测区平均回弹值经过修正后为( B )。 12. 某一测区的测位砂浆平均回弹换算值分别为、、、、、,则测区砂浆抗压强度平均值为( A )MPa。 A. B. C. D. 13. 测量混凝土碳化深度时,某一孔洞的三次测量值分别为、、,则该孔洞的碳化深度值为( C )。 B. C. D. 14. 采用回弹法检测混凝土强度时,测区的面积不宜大于______㎡。( C ) A. B. C. D. 15.进行回弹仪的率定试验时,一共至少需要弹击( A )次。 二、多选题 1. 当回弹仪具有以下情况之一时,应由法定计量检定机构按现行行业标准《回弹仪》JJG817进行检定: ( ABDE ) A.新回弹仪启用前 B.超过检定有效期限 C.数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于 D.经保养后,在钢砧上的率定值不合格 E. 遭受严重撞击或其他损害 2. 下列属于回弹法缺点的有:( ACD ) A. 精度相对较低 B. 对结构有损伤 C. 影响因素多 D. 不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测

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