Время прохождения ультразвука

Комментариев нет

Время прохождения ультразвукаВремя прохождения ультразвука определяют на экране электроннолучевой трубки. Зная расстояние между щупом-из­лучателем и щупом-приемником и время прохождения ультра­звука, находят скорость прохождения ультразвука в бетоне. Прочность бетона определяется по эмпирической зависимости между скоростью прохождения ультразвука и прочностью .на сжатие образцов бетона. При обследовании эксплуатируемых зданий для построения тарировочной кривой испытываемую конструкцию прозвучивают в нескольких местах и на участках с максимальной, средней и минимальной скоростью вырезают керны (5-8 шт.) в виде цилиндра диаметром 10 и длиной 12 см. Керны прозвучивают и испытывают на прессе. По результатам испытания строят кривую «прочность – скорость» прохождения ультразвука и по ней определяют прочность испытываемой кон­струкции здания в необходимых местах.Прозвучивание может производиться сквозь толщу конструк­ции и по ее. поверхности. Последнее дает менее точные результа­ты. Прозвучивать конструкцию насквозь и по поверхности сле­дует по всему сечению с интервалом 30-50 см. Этот метод может быть использован и для дефектоскопии бетона или кир­пичной кладки. Пустоты, раковины, трещины можно установить по резкому изменению времени прохождения ультразвука или по прекращению появления видимого сигнала на экране электрон­нолучевой трубки.
Приведенные неразрушающие методы определения прочности конструкций находят все более широкое применение при обсле­довании эксплуатируемых зданий для капитального ремонта и реконструкции. Основное их преимущество состоит в уменьше­нии трудоемкости, а следовательно, и стоимости работ по обсле­дованию по сравнению с отбором проб и лабораторными испы­таниями. Точность неразрушающих методов значительно выше, чем простейших испытаний, проводимых при визуальном осмот­ре (простукивание, удар молотком, ломом, зубилом), но ниже, чем лабораторные испытания образцов. Однако точность эта вполне достаточна для испытания большинства конструкций при капитальном ремонте зданий.

Метки: , ,

Бетон

Комментариев нет

Бетон широко используется в жарких странах и в большинстве случаев является достаточно долговечным материалом. Основные трудности связаны с обеспечением необходимым сырьем, например цементом, который в некоторые районы импортируется по непомер¬но высокой цене. Бывает, что приходится подвозить с далеких рас¬стояний песок и гравий, если этих материалов нет поблизости.
Но самое необходимое условие — наличие достаточно чистой воды. Солончаковая соленая вода и вода с содержанием фосфата и органических веществ для приготовления бетона считается непри¬годной. Большое количество воды требуется на промывку запол¬нителя и на замешивание бетона. Вода также необходима для по¬стоянного увлажнения поверхности сооружений из бетона, по край¬ней мере, в течение двух недель. Это условие имеет особое значение в сухом жарком климате, где вследствие быстрого испарения проис¬ходит обезвоживание бетона, понижающее его прочность и приводя¬щее к растрескиванию.
В сухих жарких районах, особенно там, где дуют сильные ветры, трещины в свежем бетоне бывают двух видов: волосные и пластич¬ные усадочные. Волосные трещины вызываются более быстрым высыханием поверхностного слоя бетона и соответственно его усад¬кой по сравнению с нижними слоями бетонной плиты или конструк¬ции. Причина их появления — неправильный уход за бетоном во время схватывания, приводящий к потере прочности. Пластичные усадочные трещины глубже и расстояние между ними больше; они обычно образуются в процессе отделки и вызваны быстрой поте¬рей воды из смеси из-за сухого основания или сухого заполнителя или за счет настабильности температурных показателей.
Исследователями отделения С. S. I. R. О. в г. Папуа (Новая Гвинея) изложены требования, которые необходимо соблюдать при изготовлении бетона в условиях сухого жаркого климата.
Температура бетона в процессе укладки. Оптимальная тем¬пература бетона ко времени его укладки должна быть ниже, чем можно обычно получить в жаркую погоду. Рационально считать верхним пределом 90° F (32,2° С); получение температуры бе¬тона меньше 90° F (32,2° С) затруднительно, но необходимо.

Метки: , ,