Изобретение относится к области испытания строительных материалов и может быть использовано в области строительных материалов при заводском контроле железобетонных изделий.
Известен способ определения прочности бетона в изделиях путем измерения скорости распространения ультразвуковых импульсов в изделии и эталонном образце 1.
Недостатком способа является то, что для определения прочности бетона по скбрости распространения ультразвукового импульса необходимо изготавливать эталонные образцы для каждого состава бетона. Для бетонов с различными составами это требует изготовления большого количества эталонных образцов.
Наиболее близок к предлагаемому способ определения прочности бетона в издеЛИЯХ путем измерения скорости распространения ультразвуковых пмнульсов в пзделпп .
Недостатком способа является то, что в каждом изделии необходимо найти участок с наибольшим значением скорости распространения ультразвукового импульса, извлечь из этого участка образец и определить его прочность. Затем прочность бетона в изделии определяется но эмпирической
зависимости, что приводит к значительным затратам времени и нарушению цельности изделия.
Цель изобретения - повышение производительности и точности определения прочности бетонов различных составов.
Достигается это тем, что в способе определения прочности бетона в изделиях путем измерения скорости распространения ультразвуковых импульсов в изделии перед измерением скорости распространения ультразвуковых имн льсов оиределяют период формирования структуры бетона и устанавливают по нему истинное водоцементное отношение, ио значению которого и расходу цемента в бетоне рассчитывают объемиую концентрацию цементного камня в бетоне, а прочность бетона оиределяют по формуле
,
где R - прочность бетона, МПа;
с - объемная концентрация цементного камня в бетоне (в долях объема бетона); V - скорость распространения ультразвука в бетоне, км/с; k, п, т - эмппрические коэффициенты. Сиособ осуществляют следующим образом.
Сначала определяют период формирования структуры цементного камня при различном водоцементном отношении. Затем для уточнения значений эмпирических ко эффициентов бетонов, изготавливаемых на местных видах сырья, формуют серию эталонных образцов, на которых в процессе твердения с помощью ультразвука определяют период формирования структуры бетона и устанавливают по нему истинноеводоцементное отношение, по значению которого и расходу цемента в бетоне рассчитывают объемную концентрацию цементного камня в бетоне. Условия изготовления образцов должны соответствовать условиям изготовления контролируемых изделий. После набора прочности бетона в образцах производят измерение скорости ультразвука и прочности бетона на прессе.
Зная прочность бетона, скорость распространения ультразвуковых имиульсов и объемную концентрацию цементного камня, по формуле
lgI lgk + nlgc +
уточняются значения k, п, т методом носледовательного приближения. В дальнейшем прочность бетонов различных составов определяется по формуле
-V.
Среднеквадратичная погрешность определения прочности 8%.
Формула изобретения
Способ определения прочности бетона в изделиях нутем измерения скорости распространения ультразвуковых имиульсов в изделии, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности и точности определения прочности бетонов различных составов, перед измерением скорости распространения ультразвуковых импульсов определяют период формирования структуры бетона и устанавливают по нему истинное водоцементное отношение, по значению которого и расходу цемента в бетоне рассчитывают объемную концентрацию цементного камня в бетоне, а прочность бетона определяют по формуле
R k-c -V,
где R - прочность бетона, МПа;
с - объемная концентрация цементного камня в бетоне (в долях объема бетона); V - скорость распространения ультразвука в бетоне, KM/CJ,
k, п, т - эмпирические коэффициенты..
Источники информации, принятые во внимание нри экспертизе
1.Вайншток И. С. Радиоэлектроника в производстве сборного железобетона. М.,
1961, с. 24-25.
2.Авторское свидетельство СССР № 340957, кл. G 01N 29/00, 1969.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПОТРЕБНОСТИ | 1970 |
|
SU278189A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ В КОНСТРУКЦИЯХ | 2006 |
|
RU2303258C1 |
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ В КОНСТРУКЦИЯХ | 2006 |
|
RU2296988C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 2004 |
|
RU2272281C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 2004 |
|
RU2262687C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ | 2014 |
|
RU2552271C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ВАРИАНТЫ) | 2005 |
|
RU2277239C1 |
Способ модифицирования бетона комплексной добавкой, включающей гидротермальные наночастицы SiO и многослойные углеродные нанотрубки | 2020 |
|
RU2750497C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ БЕТОНА В БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СООРУЖЕНИЙ | 2010 |
|
RU2442153C2 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЧНОСТИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА В ПРОТЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 2006 |
|
RU2296987C1 |
Авторы
Даты
1979-11-30—Публикация
1977-10-06—Подача