Методы ударного воздействия - Совершенствование контроля качества монолитных конструкций, возводимых в зимний период

Недостатком всех неразрушающих методов контроля прочности бетона, рассмотренных выше, является трудоемкость подготовки к испытаниям, связанная с необходимостью корректировки базовой градуировочной зависимости для каждого конкретного случая. Получение универсальной градуировочной зависимости или методики контроля с помощью известных методов и приборов, например, методов упругого отскока или ударного импульса, затруднительно. Используемые косвенные характеристики прочности подвержены влиянию многих факторов, не всегда имеющих однозначную связь с измеряемыми свойствами материала. Как следствие, одно и то же значение регистрируемого параметра может соответствовать различной прочности объекта, что приводит к снижению достоверности контроля [12].

В этой связи была поставлена задача провести исследования по выбору параметров ударного воздействия и физико - механических характеристик бетона, наиболее чувствительных к изменению прочности бетона во всем ее диапазоне, и получить градуировочные зависимости между выбранными параметрами и прочностью. Анализ таких зависимостей позволит рассмотреть возможность построения универсальной методики контроля, которая позволила бы отказаться от необходимости получения индивидуальных зависимостей.

Наиболее совершенной разновидностью склерометрических методов является метод динамического индентирования с непрерывной регистрацией процесса удара [34]. Он заключается в нанесении локального удара жестким индентором по испытуемому материалу и регистрации всей кривой текущей скорости перемещения индентора, которая и представляет собой исходную информацию о материале. Скорость индентора в каждый момент времени фиксируется с помощью магнитоиндукционного датчика.

Обработка полученного массива скорости индентора позволяет получить ряд параметров, характеризующих физико-механические свойства и состояние контролируемого материала. Основными параметрами индентирования являются: максимальное контактное усилие РMax, максимальная глубина внедрения индентора БMax, длительность активного этапа удара TA, коэффициент восстановления скорости е (отношение скорости отскока индентора к скорости его падения). На основании параметров РMax и БMax с учетом диаметра сферического наконечника индентора D рассчитывается динамическая твердость HD - важная характеристика свойств материала:

(1.2)

Таким образом, метод ударного воздействия характеризуется более высокой информативностью измерений по сравнению с методами упругого отскока и ударного импульса. Перечисленные параметры могут использоваться как в качестве косвенных характеристик прочности бетона, так и для оценки его физико-механических свойств (например, модуля упругости [22]) согласно принятым моделям деформирования. Применительно к испытаниям строительных материалов метод динамического индентирования с непрерывной регистрацией процесса удара реализован в портативном измерителе прочности ИПМ-1 (рис. 1.5) [25].

По сравнению с известными приборами, реализующими метод ударного импульса, измеритель прочности ИПМ-1 имеет значительно более высокую энергию удара (1,4 Дж) и диаметр сферического наконечника индентора (32 мм). Это позволяет уменьшить неопределенность измерения, вызванную структурной неоднородностью бетона, а также влиянием поверхностного слоя.

измеритель магнитных полей имп-1

Рисунок 1.5 Измеритель магнитных полей ИМП-1

Похожие статьи




Методы ударного воздействия - Совершенствование контроля качества монолитных конструкций, возводимых в зимний период

Предыдущая | Следующая