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樓板厚度測量儀器怎麼使用

發布時間:2024-02-25 20:53:09

A. 混凝土樓板厚度如何檢測

根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB 50204-2002)8.3.2 條,按樓層、結構縫或施工段劃分檢驗批。同一檢驗批,對牆、板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不少於3間。

對大空間結構,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查 10%,且均不少於3面。對選定的樓面板,抽取不少於5個測區進行檢驗。每個單位工程抽測數量不應少於3個樓板及3個梯板的構件。

樓板厚度測定打開發射探頭電源開關,舉起探頭置於樓板底面預先布置的測點上,探頭頂面緊貼樓板底面。接收探頭位於樓板頂面,這時接收探頭位於發射探頭上方某范圍內,按儀器測試鍵,如果屏幕上厚度顯示位置出現「≥999mm」,說明接收探頭距發射探頭上方位置較遠。

移動探頭進行掃描,移動過程中,屏幕上顯示出厚度值時(<350mm)說明探頭已位於發射探頭上方直徑50cm的范圍內。

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板厚允許允許偏差是+8mm-5mm,那麼就說明是一般項目,合格率在80%以上就算是合格。

板厚按板短跨的1/40取值,一般取120、140、160、180四種尺寸或120、150、180三種尺寸。盡量用二級鋼包括直徑φ10(目前供貨較少)的二級鋼,直徑≥12的受力鋼筋,除吊鉤外,不得採用一級鋼。鋼筋宜大直徑大間距,但間距不大於200,間距盡量用200。

跨度小於2米的板上部鋼筋不必斷開,鋼筋也可不畫,僅說明鋼筋為雙向雙排φ8@200。板上下鋼筋間距宜相等,直徑可不同,但鋼筋直徑類型也不宜過多。頂層及考慮抗裂時板上筋可不斷,或50%連通,較大處附加鋼筋,拉通筋均應按受拉搭接鋼筋。



B. 混凝土成型後板厚怎麼測量

測厚方法

樓板厚度測定

打開發射探頭電源開關,舉起探頭置於樓板底面預先布置的測點上,探頭頂面緊貼樓板底面。
接收探頭位於樓板頂面,這時接收探頭位於發射探頭上方某范圍內,按儀器測試鍵,如果屏幕上厚度顯示位置出現「???」,說明接收探頭距發射探頭上方位置較遠。
如圖中①的位置,移動探頭進行掃描,移動過程中,屏幕上顯示出厚度值時(<350mm)說明探頭已位於發射探頭上方直徑50cm的范圍內,如圖中②的位置。把探頭緊貼樓板頂面,在左右慢慢移動探頭,使屏幕上厚度值逐漸減小,直到找
到最小值的位置,則該位置正好位於發射探頭正上方,圖中③的位置,顯示的厚度值即為該測點的樓板厚度。按確定鍵貯存,該測點測厚完成,測點號自動順序增加,進入下一個測點。把發射探頭移動到下一測點。重復過程。直到全部測點完成

C. 超聲波測厚儀測量板材厚度的使用方法有哪些

超聲波測厚儀使用竅門超聲波測厚儀最基本的測量方法如下:
1:在一個地方調查兩個厚度,量測探頭的兩個相互分離的臉90°,量測工件的厚度是一個較小的值。
30 mm多點量測方法:量測值不穩定時,測點為中心,在圈內的多次約30毫米直徑的量測,以最小值來衡量工件的厚度。
2:超聲波測厚儀、精確量測方法:增加量測在指定的點,用等厚線厚度變化。連續量測方法:沿指定路線連續量測單點量測方法,時間間隔不超過5毫米。
3:網格方法:在網格中的指定區域,厚度在記錄。這種方法在高壓設備不銹鋼襯管廣泛用於腐蝕監測。超聲波測厚儀值表示的影響因素:工件的表層粗糙度和探針和界面耦合效應差,低回聲,甚至不能接收回波信號。表層生銹,耦合效應是通過砂設備、管道服務差,磨削、切削表層處理的方法,如較低的粗糙度,氧化層和油漆可以刪除與此同時,有金屬光澤,使探頭和被偶聯劑可以達到很好的耦合效應。
工件曲率半徑太小,尤其是小管厚度,為通用探針表層是平的,接觸點接觸、線接觸的表層聲強透射率低(耦合)。可以選擇特殊的探針(6毫米),小直徑管道表層材質,可以更精確的量測等。
超聲波測厚儀測試表層和底部不平行,聲波遇到底散射,探測器不能接受什麼波信號。
超聲波測厚儀耦合劑的影響:耦合劑是用來排除探頭和被測物體之間的空氣,使超聲波能有效地穿入工件達到檢測目的。如果選擇種類或使用方法不當,將造成誤差或耦合標志閃爍,無法測量。因根據使用情況選擇合適的種類,當使用在光滑材料表面時,可以使用低粘度的耦合劑;當使用在粗糙表面、垂直表面及頂表面時,應使用粘度高的耦合劑。高溫工件應選用高溫耦合劑。其次,耦合劑應適量使用,塗抹均勻,一般應將耦合劑塗在被測材料的表面,但當測量溫度較高時,耦合劑應塗在探頭上。
聲速選擇錯誤。 超聲波測厚儀 測量工件前,根據材料種類預置其聲速或根據標准塊反測出聲速。當用一種材料校正儀器後(常用試塊為鋼)又去測量另一種材料時,將產生錯誤的結果。要求在測量前一定要正確識別材料,選擇合適聲速。
壓力的影響。設備服務,大部分的管道壓力存在,固體材質的應力狀態有一定的對聲速的影響,當壓力方向與傳播方向一致,如果壓力是壓應力,應力增加的彈性構件,聲音的速度加快;另一方面,如果壓力是拉應力,減緩了音速。
當壓力波傳播的方向不同,波動的過程中粒子振動軌跡,應力波傳播方向偏差的影響。根據數據顯示,平均應力增加,聲速增加緩慢。
金屬表層氧化或油漆塗層的影響。金屬表層氧化物的密度或塗漆,雖然與基材緊密集成,未知的介面,但是聲音傳播速度的速度在兩種材質不同,導致錯誤,封面和厚度不同,誤差大小也不同。
奧氏體鋼鑄件,由於不均勻或粗糧,超聲波通過嚴重的散射衰減,散射的超聲波傳播的路徑復雜,有潛力呼應湮沒,原因是沒有顯示。可以選擇粗粒特別調查的低頻率(2.5兆赫)。
探針介面有一些磨損。常用的測厚探頭表層的丙烯酸樹脂,長期用於會使表層粗糙度增加,導致靈敏度下降,導致顯示是不正確的。可以選擇500 #砂紙,使其光滑,確保並行。如果它仍然是不穩定的,可以考慮更換探頭。
被測物背面有大量腐蝕坑。由於被測物另一面有銹斑、腐蝕凹坑,造成聲波衰減,導致讀數無規則變化,在極端情況下甚至無讀數。
被測物體(如管道)沉積物,沉積物和工件時,聲阻抗差異不大,測厚儀顯示值的壁厚和沉積物的厚度。
當內在缺陷的材質(如夾雜物、三明治等),顯示值的公稱厚度約70%缺陷檢測的超聲波探傷儀進一步。
超聲波測厚儀的溫度的影響。固體材質的平均速度與溫度降低,並有測試數據表明,熱材質,每增加100°C速度下降1%高溫設備服務經常遇到這種情況。應該選擇特殊高溫探頭(300
-
600°C),不要用於普通的調查。量測沒有耦合的層壓材質是不可能的,由於沒有耦合超聲波無法穿透空間,和不均勻的復合(異類)傳播。設備由多層材質綳帶(如尿素高壓設備),厚度時應特別注意,只測厚儀表示值的材質厚度與調查。

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