[实用新型]用于检测浆锚搭接连接节点灌浆密实度的装置有效
| 申请号: | 201721255457.2 | 申请日: | 2017-09-28 |
| 公开(公告)号: | CN207662757U | 公开(公告)日: | 2018-07-27 |
| 发明(设计)人: | 孙正华;马军卫;魏晓斌;张彪;毛东建;孙虎跃 | 申请(专利权)人: | 江苏省建筑科学研究院有限公司;江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 |
| 主分类号: | G01N9/00 | 分类号: | G01N9/00;G01N3/30 |
| 代理公司: | 江苏圣典律师事务所 32237 | 代理人: | 吴庭祥 |
| 地址: | 210008 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 接发器 灌浆密实度 金属波纹管 检测 墙体表面 吸波材料 回波 墙体 绘制 装配式混凝土 本实用新型 对称轴位置 剪力墙结构 表面清理 可靠检测 预制墙体 闭合 对齐 贴合面 计算机 粘合 垂线 竖向 贴合 投影 侧面 | ||
本实用新型公开一种用于检测浆锚搭接连接节点灌浆密实度的装置,所述装置包括辅助接发器、冲击回波仪和计算机。辅助接发器包括辅助接发器本体和吸波材料,所述辅助接发器左右两个侧面粘合有吸波材料,其余四个面的对称轴位置上绘制有闭合的对中直线。检测时将被检测墙体金属波纹管竖向投影范围的表面清理干净,找到预制墙体的金属波纹管中心线;将辅助接发器的贴合面与墙体表面严密贴合,使辅助接发器表面的对中直线与墙体表面绘制的垂线严格对齐;然后用冲击回波仪对墙体灌浆密实度进行检测,最后在计算机上判断灌浆密实度。通过上述装置和方法可实现对装配式混凝土剪力墙结构中浆锚搭接连接节点金属波纹管的灌浆密实度进行可靠检测。
技术领域
本实用新型属于装配式混凝土结构无损检测技术领域,具体涉及一种用于检测装配式混凝土剪力墙结构中浆锚搭接连接节点灌浆密实度的无损检测装置。
背景技术
当前基于我国新型城镇化的发展要求和劳动力短缺的现实,推进建筑工业化已刻不容缓!而发展装配式混凝土结构技术是实现建筑工业化的重要途径。在装配式混凝土结构中剪力墙结构、框架结构是最主要的两种建筑形式,其中装配式剪力墙结构所占的比例更大,是目前我国城镇商品房屋的主要结构形式。公知地,装配式混凝土剪力墙结构中竖向构件连接采用的主要形式有浆锚搭接连接、灌浆套筒连接等,装配式剪力墙结构质量控制的难点和核心是连接节点的灌浆密实度问题。实际施工中受人员素质参差不齐、灌浆机械故障、灌浆方案不合理等众多因素的影响,节点处的灌浆质量往往难于控制,从而导致灌浆密实度也难于保证,这直接影响整体工程的质量安全。所以对灌浆密实度的检测已成为装配式剪力墙结构施工质量检测验收的重点和核心;而如何对装配式剪力墙结构中的灌浆密实度进行有效检测,已成为摆在建筑工程质量检测人员面前亟需解决的一道难题。因装配式剪力墙结构是一个新兴事物,目前尚无较为可靠的、成熟的成套检测技术。
公知地,冲击回波法的原理(见附图1~图2)是利用一个短时的机械冲击产生低频的应力波,应力波在构件表面、内部缺陷表面或构件表面底部边界之间来回反射,从而产生瞬态共振,其共振频率能在振幅谱中辨认出,并用此确定结构或构件内部缺陷的深度和构件的厚度。冲击弹性波传播到结构内部,被缺陷表面或构件底面反射回来。因此,冲击弹性波在构件表面、内部缺陷表面或底面边界之间来回反射产生瞬态共振,其共振频率能在振幅谱(通过快速傅立叶变换,从波形中得出的频率与对应振幅的关系图。)中辨别出,用于确定内部缺陷的深度和构件的厚度。此方法具有不受金属管线的影响、测试范围大、对外界操作环境要求较低等优点。鉴于冲击回波法的众多优点,我国科研人员在总结国内外大量研究成果的基础上,编制了我国建筑工程检测行业的行业规范——《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》JGJ/T411-2017,该标准将于自2017年11月1日起在我国正式实施。该标准把冲击回波法在建筑结构质量检测领域的应用进行了归类,即冲击回波法主要用于以下四个方面的检测:①混凝土构件厚度及内部缺陷检测;②预应力管道注浆缺陷检测;③隧道衬砌背后注浆缺陷检测;④混凝土结合面质量检测。其中“②预应力管道注浆缺陷检测”与装配式剪力墙结构中的“浆锚搭接连接节点灌浆密实度的检测”看似相同,实则大相径庭!不同之处主要体现在:
一方面上述规范在编制过程中国内装配式建筑尚处于萌芽阶段,采用新型钢筋连接形式 (以浆锚搭接技术、灌浆套筒连接技术为主)的装配式建筑几乎没有,故规范编制组未考虑冲击回波法检测技术在装配式结构中的应用,规范针对的对象主体是现浇混凝土结构建筑;另一方面冲击回波法的技术原理决定了其不能直接应用于装配式剪力墙结构的无损检测中。主要原因描述如下:
冲击回波法检测预应力管道压浆质量的原理即利用应力波在不同灌浆工况下得出的频率- 信号幅值曲线不同来对灌浆的饱满度做出判断。具体如图3所示,图3可分为四种情况:
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