Page 126 - 无损检测2024年第五期
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聂良鹏, 等:
活性粉末混凝土盖板抗弯承载力与无损检测参数的相关性试验
钢纤维能一定程度提升 RPC 弯曲性能。杨立云 RPC-130纤维增强活性粉末混凝土隧道桥梁电缆槽
等 [ 4 ] 研究了玄武岩纤维对 RPC受压破坏的影响, 结 盖板, 钢纤维含量为4% ( 按质量计), 材料性能要求
果表明玄武岩体积分数为 0.5% 与 1.0 % 时 RPC 如表1所示。盖板尺寸( 长×宽×厚) 为730mm×
破坏模式为拉剪破坏, 玄武岩体积分数为1.5 %时 490mm×25mm , 数量为27块, 编号为1 ~27 。
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RPC破坏模式为剪切破坏。 表1 RPC材料性能要求
RPC盖板的力学性能直接影响工程质量与安 项目 抗压强度 / 弯曲强度 / 弹性模量 / 氯离子 防冻
全, 因此需对现场使用的 RPC盖板进行质量检测及 MPa MPa GPa 渗入
参数 ≥130 ≥18 ≥48 <40 >F500
力学性能试验。但在实际 RPC盖板检测时, 主要由
施工单位送样至室内实验室, 实验室通过“ 破检” 的 1.2 试验方法
方式对其力学性能进行检测, 盖板检测完成后不能 1.2.1 表面硬度法
继续使用, 造成浪费; 且送检的样品数量太少, 不能 采用北京时代仪器有限公司生产的 TH110里
真实反映现场 RPC盖板的质量情况。因此 RPC 盖 氏硬度计, 其实物如图1所示。模式选择为灰铸铁,
板的现场无损检测研究尤为重要。目前应用最为广 在每块盖板跨中附近的盖板顶面, 均匀测试16个点
泛的无损检测方法为超声法与回弹法。国内外众多 的里氏硬度, 去掉3个最大值和3个最小值之后取
学者对这两种方法都进行了系统研究, 刘岩 [ 5 ] 采用 平均值, 作为该盖板的表面硬度值。测试时, 注意盖
2.207J与4.5J两种回弹仪对混凝土试件进行大 板需安放密实牢固, 不得晃动。
量测试, 建立了 C20~C70 , C80~C100混凝土组合
回弹值与抗压强度的关系式。周茗如等 [ 6 ] 、 刘利先
等 [ 7 ] 、 沈金生等 [ 8 ] 通过大量试验分别建立了适用于
兰州、 昆明、 邯郸的回弹法地方测强曲线。李卫文
等 [ 9 ] 研究了高温对玄武岩 RPC超声波波速的影响,
发现 RPC超声波波速与受火温度呈反比。还有学
者通过超声波波速预测了混凝土弹性模量 [ 10-11 ] 。
综上所述, 超声波波速与回弹值不仅可以预测混
凝土强度, 还可以预测混凝土弹性模量, 目前针对
RPC盖板无损检测方法的研究较少, 建立超声波波 图1 硬度计设备实物
1.2.2 回弹法
速、 回弹值与 RPC 盖板强度的关系具有重要意义。
分别采用ZC-3-A 型混凝土回弹仪( 冲击动能为
鉴于此, 收集27块 RPC盖板并对其名义开裂强度、
名义破坏强度、 剪压值与无损检测参数( 表面硬度、 超 2.207J )、 ZC-4型测砖回弹仪( 冲击动能为0.735J ) 和
声波波速、 回弹值) 进行测试。根据试验结果拟合各 ZC-5型砂浆回弹仪( 冲击动能为0.196J ) 3种回弹仪,
无损检测参数与名义开裂强度、 名义破坏强度之间的 其实物如图2所示。在每块盖板表面各布置1个测
区, 测区尺寸( 长×宽) 为200mm×200mm , 每个测
关系, 探究不同方法预测 RPC盖板强度的可行性。
区测试16个回弹值, 去掉3个最大值和3个最小值
1 试验方法及步骤
之后取平均值, 作为该盖板的表面回弹值。
1.1 试验原材料 1.2.3 超声波法
RPC盖板采用德国佑琳生有限责任公司生产的 超声波设备采用智博联 ZBLU5200 型非金属
图2 回弹仪实物
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2024年 第46卷 第5期
无损检测

