如何检查混凝土工程施工方案质量

建筑工程材料检测标准及取样方法_中华文本库
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建筑工程材料检测标准及取样方法
一、混凝土试件的取样及制作 (一)现场搅拌混凝土 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB )和《混凝土强度检验评定 标准》 (GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地 点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定: 1、每拌制 100 盘但不超过 100 立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,其取样次数不得少于一次; 3、 当一次连续浇筑超过 1000 立方米时, 同一配合比的混凝土每 200 立方米取样不得少 于一次; 4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需 要确定。 (二)结构实体检验用同条件养护试件 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件 的留置方式和取样数量应符合以下规定: 1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、 钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。 2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。 3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于 10 组,留置数量不应少于 3 组。 4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护 龄期,就是逐日累计养护温度达到 600℃.d,且龄期宜取 14d~60d。一般情况,温度取当天 的平均温度。 (三)预拌(商品)混凝土 预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场 后,还应根据《预拌混凝土》 (GB14902-94)规定取样。 1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每 100 立方米相同配合比的混凝土 取样不少于一次; 一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足 100 立方米时, 取样也不得少 于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于 1000 立方米时,其交货 检验的试样为每 200 立方米混凝土取样不得少于一次。 2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每 100 盘相同配合比的混凝土取 样不得少于一次; 每一工作班组相同的配合比的混凝土不足 100 盘时, 取样亦不得少于一次。 3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每 100 立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次; 当一个工作班相同配合比的混凝土不足 100 立方米时,也不得少于一次。 (四)混凝土抗渗试块 根据《
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水电工程施工质量物探检测方法及应用效果综述
作者:本站&&&&发表时间:
张建清 陈敏 陆二男 周习军 刘润泽 李文忠
长江工程地球物理勘测武汉有限公司
摘&& 要:随着举世瞩目的三峡工程的开工,标志着我国水能开发进入了黄金发展时期,至今已10年有余,这10余年也是我国经济技术突飞猛进的时代,无论筑坝设计技术、工程施工技术和建设管理水平等均有很大的提高;物探无损检测技术也在这一时期得到了长足的进步,最显著的标志是物探技术由原来的仅仅服务于水电工程的前期勘察转变为服务于水电工程的各个阶段;跨出了物探技术自身生存和发展的历史性一步,同时也开拓了物探技术服务的新领域――水电工程施工质量物探无损检测,她能对水电工程施工期的建基面质量、基础灌浆质量、混凝土质量、锚杆锚固质量、地下硐室围岩及衬砌质量等进行评价,较好的解决了隐蔽工程质量控制,提高了隐蔽工程验收的可靠性和科学性,同时也促进了施工人员的质量意识,从而更好的保证了工程整体的质量,实现了物探无损检测技术参与工程建设质量验收的目的。
关键词:水电工程&& 质量评价&& 无损检测&& 应用效果
&&& 巍巍大坝耸立大江、大河,人们在欣赏她的壮观和美丽的同时,可曾想到她的建设者为之付出的辛勤和劳动;要建设一座安全可靠、效益明显的大坝,需要经历很多环节,从河流的规划、选址、预可到初设的前期,到最后工程施工;每个环节都非常关键,稍有不慎,均会满盘皆输。因此,水电工程的建设者们本着对国家、对人民负责的态度,认真实践着工程建设的每一步,并在实践中不断摸索和创新,确保工程质量安全。水电物探工作者就是这样一个群体,物探技术在上世纪五十年代进入水电界,一开始主要从事的是水电开发的前期工作,即:通过物探方法了解规划或建坝区域的地下地质情况;因此,物探方法基本上定位为勘探的四种方法之一,一旦到了工程施工期,物探基本上就失去了其用武之地。上世纪八十年代,我国水电建设的攻坚项目&&长江葛洲坝水利枢纽的建设,由于坝基岩体中存在缓倾角裂隙,钻孔取芯又不能反映相关性状和参数,而这一地质问题是影响大坝设计方案的关键因素;当时的长江流域规划办公室物探队与国内有关院校联合研制出了钻孔电视,成功的解决了这一严重困扰设计人员的问题,也开创了物探方法技术服务于施工期的先河。从此,物探检测成为一体,在随后的水电工程建设中发挥的作用越来越大,方法技术越来越多、解决问题的能力越来越高、产值效益越来越好。物探检测在工程施工质量和安全控制中的作用已得到业主、设计的肯定和好评。
2 物探检测方法综述
2.1 物探检测方法的数学物理模型
&&& 地球物理勘探(检测)的基础是用物理学的原理和方法,对地球(目的体,如:混凝土等)的各种物理场的分布及其变化进行观测,来反演探索地球(目的体)本体及近空间的介质结构、物质组成等,研究和判断与其相关的各种自然现象(内部状态)及其变化规律。在此基础上为探测目的体内部结构与构造、寻找能源、资源和环境监测(检测)提供理论、方法和技术上的依据。
&&& 水电工程物探检测属应用地球物理学范畴。方法手段主要包括地震勘探、电法勘探、地球物理测井和放射性勘探等,通过先进的地球物理测量仪器,测量来自目的体的地球物理场信息,对测得的信息进行分析、处理、反演、解释,进而推测目的体的结构和分布。
&&& 从数学角度讲,地球物理勘探(检测)的过程可以抽象成从模型空间通过某种映射关系,映射成可以感知的数据空间,再通过逆映射变换到模型空间,其映射关系见下图。这种映射关系遵循地球物理学的两大模型原理:滤波器模型原理和场效应模型原理。因此地球物理数据处理:一是基于信号分析理论的信号处理技术,主要目的是去杂、增益、提取有效信号;二是基于物理场效应理论的反演技术。
&&& 地球物理反演,就是在模型空间寻找一组参数向量,这组向量通过某种映射关系,能再现数据空间的观测数据,因此在一定的假设条件下,反演问题可以表示为某种误差泛函的极小化问题
min‖Gcal(M)-Dobs‖2
&&& 也就是地球物理反演是利用模型参和模型正演来获取合成数据,再通过合成数据与观测数据的匹配估算出最佳M参数。由此可见,地球物理反演实质上是正演与反演相互验证的过程。上式也表明:地球物理反演的核心问题包括参数模型的建立、模型正演及极小问题的求解。从数学的角度看,关注的是极小问题解的存在性、唯一性及稳定性;从地球物理学上讲,关注的是模型正演的物理机制;而从应用来看,可能更关心建立的参数模型是否满足地质要求。
&&& 工程地球物理的研究对象主要是地球浅表介质或人工建筑物,利用的是物理场近场,研究介质也更加复杂。方法手段主要包括地震或声波勘探、电(磁)法勘探及电磁波勘探。从观测方式布置看,又分为地面(包括水上)与地下物探(检测)方法,如孔内、孔间,硐内、硐间的探测就属于地下方法。
2.2物探检测方法及应用范围综述
&&& 工程物探方法很多,可用于质量检测并经实际检验成熟的方法主要有:1、弹性波类:地震波法、声波法;2、电磁波类:探地雷达法、电磁波CT;3、影像类:地面电视、钻孔彩色电视法、水下电视。此外用的较多的还有钻孔弹(变)模检测、附加质量法检测堆石体密度、红外电视检测等等;各种物探检测方法的应用条件和解决问题的能力各不相同,在实际工作布置中,用户(业主、设计、监理等)应征询物探工程师的意见,只要合理安排,会收到事半功倍、意想不到的效果。
2.2.1 弹性波类
(1)地震波法
&&& 地震波法依据的物性前提是岩体的弹性,即岩体的波阻抗差异。地震波检测采用人工方式激发弹性波,沿测线的不同位置布置接收器检测岩体的振动,检测的信号以数字形式存储,以便通过计算机处理来提高信噪比,提取有意义的信息,并以易于解释的形式显示其结果。地震波在介质中传播时,其旅行时、路径、振动强度和波形将随所通过介质的弹性性质及几何形态的不同而变化,利用这些变化规律,根据接收到的波的旅行时间和速度资料,可推断波的传播路径和介质的结构,而根据波的振幅、频率及岩体速度等参数,可推断岩石的力学性质,从而达到对岩体质量进行分级的目的。根据地震波法检测的工作方式不同,可将其分为岩体表面地震波测速和孔(硐)间穿透法(CT)。
&&& 岩体表面地震波测速是利用地震波运动学和动力学原理,通过测试岩体波速,从而判定岩体的完整性或发现岩体缺陷的一种方法。在水电工程中,主要用于大坝主要建筑物建基岩体(建基面)质量评价和验收、硐室岩体卸荷和松弛范围的确定。
&&& 孔间穿透(CT)检测是利用地震波的透射原理,对被测区域进行断面扫描,重建介质(岩体、混凝土等)的波速或能量吸收图像的方法;层析成像(CT)则是对介质进行逐层剖析成像,其检测成果是测试区域内(孔间或硐间)介质的波速分布,从而可判定介质的质量。在水电工程中,主要用于大坝基础固结(帷幕)灌浆质量评价、岩体质量分级、圈定构造破碎带(裂隙密集带)和混凝土质量评价和缺陷检测。
(2)声波法
&&& 声波法检测的理论基础与地震波法相一致,都是利用波的反射、折射和透射原理,只是在激发震源、频率有所差异,地震波法检测频率相对较低、能量强、穿透距离大,而声波法则频率高、穿透距离小;声波法检测分为单孔声波测井、跨孔声波(CT)和声波反射法。
&&& 单孔声波检测主要用于测试岩体或混凝土纵波、横波速度和相关力学参数,探测不良地质结构、岩体风化带和卸荷带,测试洞室围岩松弛圈厚度,检测建基岩体质量及灌浆效果等。
&&& 跨孔声波(CT)检测主要用于测试孔间或其他二度体空间的岩土体或混凝土波速,探测不良地质体、岩体风化和卸荷带,测试洞室围岩松弛圈厚度,评价混凝土强度,检测建基岩体质量及灌浆效果等。
&&& 反射声波法主要用于锚杆锚固质量的检测,其检测成果反映的是锚杆的长度和锚杆周围砂浆的饱和度。
2.2.2 电磁波类
(1)探地雷达法
&&& 探地雷达法是利用高频电磁波以宽频带短脉冲形式,由地面发射天线定向送入介质(岩土体、混凝土等),经存在电性差异的介质或目标体反射返回,被发射天线附近的接收天线接收。电磁波在介质中传播时,其路径、电磁场强度与波形将随所通过的介质的电性及状态而发生变化。当发射与接收天线以固定间距沿测线同时移动时,就可以得到反映测线地下介质界面分布情况的地质雷达图像。完整致密、性质相对均一的介质,反射波较弱;当介质中存在岩溶破碎带等异常时,这部分区域与周围介质之间的介电差异增大,反射波增强;因此,可根据地质雷达图像来推断介质中的异常部位,为避免事故发生和缺陷处理提供依据。
&&& 在水电工程中,主要用于隧道施工掌子面超前预报;也可用于检测公路施工质量、地下洞室围岩与混凝土衬砌结合部状况、混凝土内部缺陷等。
(2)电磁波CT
&&& 电磁波CT是层析成像的一种,其基本原理与地震波CT一样,只是他利用的是电磁波,当电磁波在介质中传播遇到介质电性差异时,会发生电磁波能量的变化,通过接收电磁波场强,反演电磁波在剖面中的吸收系数分布,来判定介质的性状,从而达到检测的目的。
&&& 在水电工程中,通过岩土体电磁波吸收系数成像,可探测喀斯特等具有一定电性差异和规模的地质体,圈定构造破碎带等不良地质现象,从而为工程基础灌浆作指导,并检测灌浆效果(通过灌浆前后对比测试证明)。
2.2.3 影像类
&&& 影像类检测的主要原理是利用物体本体颜色和环境光照颜色叠加的彩色图像内物体的颜色,根据不同物体具有不同的图像特征的原理;通过电视录像设备对工程检测对象在设定的光线条件下进行图像采集,并对图像进行特征分析,来判断检测对象的工程质量状态、工程地质情况的一种方法。按照工作方式和原理,可分为地面电视、钻孔彩色电视法、水下电视。
(1)地面电视录像检查
&&& 应用电视摄像设备对地面物体进行适时影像记录。主要应用于记录坝址区原始地形地貌、基础开挖后建基面形态、建基面地质情况;施工过程中的进度形象、施工工艺;工程采用的新技术、新材料、新工艺、新设备、新方法;工程重大技术问题处理过程、结果;重要的技术活动;重大施工缺陷处理;现场施工、监理、设计、业主所关注的工程技术问题等。近年地面电视影像逐渐应用于高陡边坡、洞室人工难于工作部位的工程地质测绘。
(2)钻孔电视影像检查
&&& 应用钻孔电视录像设备对钻孔内的目的物进行图像采集,结合已有的不同物体的图像特征库,分析判断工程现象,得出客观的检测结论。现阶段主要有全孔壁数字电视和模拟电视两种钻孔电视影像检测方法。
&&& 主要应用范围:工程施工方面有混凝土质量检查;固结灌浆、帷幕灌浆质量检查;混凝土灌注桩质量检查;洞室混凝土衬砌厚度检查;工程地质方面有地层岩性分层;岩体完整性检查;各类构造的性状、产状检测;软弱夹层的查找;孔内水文地质检测;岩体溶蚀状态检测等。
&&& 随着影像科技的发展,工程检测上模拟电视逐渐被全孔壁数字电视取代,但有一个例外,在进行孔内水文地质情况检测时,模拟电视能提供动态的视频影像,可以清晰的观测到地下水的活动状态及颜色的变化,具有数字电视不可替代的优势。
(3)水下电视影像检查
&&& 应用专用的水下电视录像设备对水下物体进行检测,以判断水下物体的工作状态。
主要应用范围:堤防护坡水下状态;水工建筑物各类闸门槽水下状态等等,以减少潜水员水下探摸的风险。
&&& 此外,新近发展起来的红外电视影像检查具有它的独到之处,它集光电成像技术、计算机技术、图像处理技术于一身,利用任何物体由于其自身分子的运动,不停地向外辐射红外热能,从而在物体表面形成一定的温度场,俗称&热像&的特点,通过接收物体发出的红外线(红外辐射),将其热像显示在荧光屏上,从而准确判断物体表面的温度分布情况, 具有准确、实时、快速等优点,对发现隐患非常有效,是一种高科技检测方法技术。
&&& 主要应用范围:混凝土面板堆石坝面板脱空区检测;混凝土缺陷区检测;混凝土裂缝检测;洞室掌子面溶洞检测等等
3 工程应用典型实例
3.1 弹性波类
3.1.1 用弹性波(地震波和声波)检测建基岩体质量
&&& 用弹性波(地震波和声波)进行建基岩体质量分级,探测建基岩体松弛层厚度和不良地质体的空间分布,确定可利用岩体的高程,评价和复核已开挖的建基岩体质量等。建基面开挖后,必须在较短时间里决定是否浇筑混凝土或进行处理,这就需要一些直观、快速的检测成果来对建基面水平范围和一定深度范围内的岩体质量作出科学的评价,在此基础上建立一套较科学的岩体质量控制标准。其作用主要体现在:
&&& a、物探检测可对建基岩体质量建立定量、半定量的数据,为大坝建基面质量验收提供物探测试资料。
&&& b、物探检测成果可以为指导建基面的开挖,为各部位基础固结灌浆、缺陷处理和基础优化设计提供重要依据和参数。
&&& c、通过物探检测可以对比分析建基岩体的性状,评定建基岩体的等级,同时为竣工工作提供完整的物探检测资料,建立工程历史档案,为工程运行管理或可能的缺陷修补提供备查资料。
&&& 以下是长江三峡工程建基岩体质量控制标准(通过大量的检测数据统计得出)及探测和检测实例。
三峡工程建基岩体质量评价标准
弹性波速值Vp(m/s)
地震波反映水平方向浅部岩体状况,声波反映垂直方向岩体状况
较完整岩体
0.75~0.45
完整性较差岩体
0.45~0.20
&&& 图 1 是三峡工程混凝土纵向围堰建基面检测成果图,采用地震连续波速测试方法,全面收集建基面浅表的地震波速度分布情况。图中f表示断层,B、C表示岩体分类,颜色各异的等值区间表示建基面岩体波速分布特征。图中左中部虚线圈定的岩体为一断层破碎带,波速相对较低,为m/s,其它部位的岩体波速大于3700m/s。该图简洁直观的反映出整个坝身段建基面岩体的波速特征,从而反映了建基面岩体质量等级。
3.1.2 声波CT检测混凝土质量
&&& 图2是三峡工程某部位声波CT波幅衰减系数成果图,从图中声波能量衰减来看,混凝土绝大部分低吸收,浇筑质量较好,极少部分位置吸收较强,反映了混凝土质量局部的不均匀性。
3.1.3 声波反射法检测锚杆锚固质量
&&& 图3是某工程锚杆锚固声波检测实测波形和处理成果图,从两张图并结合锚杆底部反射信号通过相位变化可得出:,物探检测锚杆长度为5.1米(实际锚杆长度为5米),饱和度为92.8%,可以看到标定线处底端反射信号,同时可以看到下面波形底端反射也很明显,中间没有异常缺陷反应,说明该锚杆锚固质量很好。
3.2 电磁波类
3.2.1 探地雷达检测不良地质体
&&& 图4是某水利水电工程建基面开挖过程中,利用探地雷达检测不良地质体的应用实例。该工程左非某坝段开挖至设计高程103~106m,在地层上相当于花岗岩的弱、微风化岩体,发现建基面仍出露风化夹层等不良地质现象;为查清其范围和走向,经与物探检测专业工程师协商,决定采用地质雷达进行探测。图4(a)是探地雷达实测剖面图,从图中可以明显的发现两个近乎平行的、由左往右逐渐变深的强反射同相轴,按照雷达波反射原理,此处应该存在两个规模较大的缓倾角裂隙,属于局部不良地质体的反应,建议进行开挖和加固处理;后经实地开挖揭露的岩体状况见图4(b),与物探检测成果完全一致。
3.2.2 探地雷达检测检测混凝土质量
&&& 三峡工程某部位混凝土浇筑过程中,监理怀疑该部位可能存在质量缺陷,但从表面看不出有问题,为彻底检查和确保工程质量;监理与在现场的长江设计院物探检测专业工程技术人员研究,根据现场的只可提供一个工作面的特点,决定采用探地雷达法进行检检测;在混凝土表面平行布置了三条测线(图5(b)),雷达检测时间为2小时,实测雷达记录剖面见图5(a);按照雷达波解释的原理,推断该部位混凝土存在2个缺陷,其中较大的一个在2号测线4米桩号、1号测线5米桩号、3号测线5米桩号为中心,平面投影大小约4平方米的异常带;另一在2号测线上的异常较小,见图5(b)。为验证异常的存在状况,对检测到较大的缺陷范围内,在2号测线上下各布置了一个钻孔,经压水、灌水试验,两孔串通,钻孔彩电见有架空现象,检测成果正确可靠。
3.2.3 电磁波CT
&&& 上世纪90年代初期,某水利枢纽在水库帷幕灌浆施工过程中发现,有些地段的吃浆量与地质勘察结果不一致,而灌浆效果的传统检测方法――孔内压水试验又不能完全反映孔间的灌浆情况,当时的设计单位长江委设计院与长江委物探专业的同志一齐研究,希望从物探勘察方法中寻找一种既能在灌浆前指导工程灌浆施工又能在灌浆结束后反映灌浆质量的技术,电磁波CT应用于帏幕灌浆质量检测即起与此。图6是该水利枢纽帷幕灌浆效果检测成果的一部分,从灌前、灌后成果图可发现:灌前对电磁波的强吸收区岩体(图中粉红色分布区域),灌后对电磁波的吸收明显减弱(图中粉红色分布区域明显减少),灌浆效果良好;目前工程已运行近10年,帏幕止水效果良好,从而证明了物探检测结论的可靠性。
3.3 影像类
3.3.1 钻孔电视影像检查
&&& 钻孔电视影像检测目前常用的有模拟电视和全孔壁数字电视,它用直观的方式反映检测对象的工程特征;同时还能提供孔壁结构的产状(裂隙的方位和倾角),对于隐蔽工程的检测具有独到之处。图7是某工程钻孔电视实测图像,它直观的反映了孔壁的架空情况,真实可靠。
3.3.2 红外成像检查
&&& 金属材料疲劳的红外热检测研究美国的P .K .Liaw 等对反应器用钢SA 533 B1I2进行了疲劳试验的红外热检测研究 。将SA 533 B1I2 制成圆柱形试棒, 进行了1000 Hz 和20 Hz循环加载, 采用红外热像监测系统对试棒的整个疲劳过程的温度进行了热图记录, 发现其经历了试样温度初始上升、温度平衡、温度突然上升及温度下降四个阶段, 这与疲劳发展规律是十分吻合的。图8是疲劳试验过程温度急剧上升阶段的热图, 图8(b)与图8(a)中颜色深的位置是应力集中的疲劳损伤区, 图8(c) 是温差图 将基底温度减去 , 明显存在深色区, 此为热斑, 是裂纹尖端区。
&&& 从目前水电工程的要求和特点来看,工程物探检测在水电工程施工过程中的作用已越来越明显,业主和设计也越来越多的使用物探检测来控制工程施工质量;上述介绍的只是整个工程物探检测在水电工程中应用的部分案例,还有许多同一方法不同应用对象的优秀成果,如:探地雷达探测岩溶有很好的效果等等,窥一斑而知全豹,在此不一一赘述;关键是工程物探检测的作用有它独到之处:高效快速无破损、不耽搁施工及工期,成果客观定量(半定量),尤其对隐蔽工程可起到现代医学上的B超(或CT)的检验作用,从而为工程的验收提供科学、客观的物性成果。基于物探检测特点,其应用条件的掌握相当重要,决定方法的使用效果和成果的可信度;因此,无论是工程管理、设计、监理等部门,在使用物探检测来控制和掌握工程质量时,一定要邀请物探检测专业人员参加方案(大纲)的制定,以使物探检测工作布置合理、方法选择正确,从而保证检测成果的质量。
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