㈠ 水泥混凝土立方体抗压强度试验需要哪些试验仪器和工具
压力试验机、试模;150mm×150mm×150mm;、振动台;、其它:捣棒、铁铲、钢尺、抹刀等。
p=P/A,式中 p为抗压强度,以每平方吋多少磅(psi)、每平方公分多少公斤为单位,P为压力,以磅、公斤为单位,A为剖面面积,以平方公分、平方吋为单位。
大致说来,火成岩、石英岩和特别坚硬的硅质砂岩,具有最大的抗压强度。例如一些未风化之玄武岩,其无侧束抗压强度可达到60,000psi。影响岩石抗压强度的因素很多,其最重要的有三种因素:组织、胶结物的性质、压力的方向等。

(1)哪些仪器可以测混凝土扩展阅读:
并利用功率为十至一百吨以上的特殊水压机来把测试样本压碎。为测试岩石的抗压强度,其样品需制成立方体或圆柱体的形状,同时其尺寸还得视岩石的不同而异。
立方体形状的样品尺寸为5㎝×5㎝×5㎝,中等强度的岩石其样品尺寸为7㎝×7㎝×7㎝,而松软的岩石其样品尺寸为10㎝×10㎝×10㎝。对于矿物成份不均匀的岩石,其立方体形状的样品尺寸,应较矿物成份均匀的岩石为大。
㈡ 楼板、混凝土板强度如何测试用那种试验仪器
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本产品适用于各类建筑工程中普通混凝土抗压强度的无损检测。BJQD-1型混凝土强度测试仪,是一种集回弹测试法和超声回弹综合法测试混凝土强度的综合类仪器,既可以测量回弹值,又可以测声时、声速,可对混凝土抗压强度进行综合判定。
产品特点
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专业设计 多功能混凝土强度测试仪。提供回弹法和超声回弹综合法两种混凝土强度检测模式
回弹值、超声值语音报数。特殊工况下可大大提高工作效率
自动检测环境温度和记录测试时间
现场数据分析功能。测试完成后,根据测试数据,可直接分析得到回弹法、超声回弹综合法的测试结果
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曲线选择功能。在回弹法中提供规程曲线的选择,在综合法中提供测强曲线的选择,方便用户根据测量需要进行选择
现场数据管理功能。用户可方便地进行数据查看、复测、存储、删除和分析
功能强大的专业Windows数据分析处理软件。所有检测数据可通过USB同步方式上传至PC机中。用户可对检测数
据进行统计分析,生成Word、Excel报表,并打印输出。
人机交互 触摸屏操作,简便快捷
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测试全过程语音和文字提示,人机交互界面极其友好
仪器内建各种帮助文档和演示视频,方便用户熟练仪器操作
海量存储 2GB容量的SD卡可以存储大于100,000个测量文件
节能低碳 采用高效、节能的可充电式锂电池供电
功耗低主要
技术参数
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硬件平台 ARM9嵌入式硬件平台,WinCe5.0操作系统,真彩色TFT显示屏,带触摸屏
超声声时测量分辨率 0.025ms
混凝土修补_成本低_工期短_寿命长
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超声声时测量误差 ≤±0.05ms
回弹值示值误差 ≤±1
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仪器供电 可充电式锂电池
工作湿度 ≤90%RH
测试方法
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第一种方法是直接将金属圆饼粘到混凝土表面。这种方法使用于表层于内部在材料性能上没有区别的混凝土结构。典型的应用领域:如用于判定是否安全拆除模版。
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第二种方法是将对混凝土表层进行部分钻透。这种方法主要适用于混凝土表面被碳化(或基于其他机理被改变)。从而使得表层于内部混凝土具有不同物理性质。通过钻透至未被影响的混凝土层可保证混凝土在测试过程中的破坏发生于未被影响的区域,从而可以获得更为准确的强度信息。该方法在评估基底混凝土与修补材料界面强度中尤为有用。如果钻孔穿过基地混凝土与修补的界面,并且测试时破坏发生在界面上,则通过上述方式可测得界面的粘结强度。
㈢ 测量混凝土强度及钢筋保护层厚度的仪器
测量混凝土强度及钢筋保护层厚度的仪器叫灰探仪,只要用灰探仪对准需要测试的混凝土那仪器上就会显示出混凝土强度和保护层厚度的
㈣ 关于混凝土耐久性检测的设备都有哪些
混凝土耐久性检测试验主要是检测混凝土的抗冻性、抗渗性、抗腐蚀性等性能,这些项目都需要使用电子仪器。
㈤ 成立混凝土实验室需要哪些仪器设备
恒温养护室、恒温养护箱、抗折机、胶砂压力机、砼压力机、胶砂搅拌机版、净浆搅拌机、砼权搅拌机、砂浆搅拌机、雷式夹、维卡仪、比长仪、回弹仪、胶砂振实台、砂浆振动分、砼振动台、负压筛、比表面积仪、砼快速养护箱、水泥快速养护箱、沸煮箱、抗渗仪、恒温干燥箱、箱式电阻炉、低温箱、砼贯入阻力仪、砂浆分层度、砂浆稠度、压力泌水仪、分析天平、氯离子分仪器、三氧化硫试验仪、PH计、磁力搅拌器、蒸馏水仪、500g,2000g,5000g,100kg电子称、砂石震筛机、针片状、压碎指标、静水天平、外加剂相容性试筒、坍落度筒、胶砂,砂浆,砼试件模具....一时半会想不起更多了,以上是常用的.
㈥ 混凝土路面检测仪器有哪些
现场检测仪器:弯沉仪、取芯机、摩擦系数测定仪、渗水系数测定仪、压实度检测设备。
室内检测仪器:马歇稳定度测定仪、天平、筛、路强仪、针入度测定仪、延度检测仪、软化点测定仪。
常用的主要仪器就这些。
㈦ 混凝土路面检测仪器有哪些
现场检测仪器:弯沉仪、取芯机、摩擦系数测定仪、渗水系数测定仪、压实度检测设备。
室内检测仪器:马歇稳定度测定仪、天平、筛、路强仪、针入度测定仪、延度检测仪、软化点测定仪。
㈧ 测混凝土强度的仪器有哪些要性能好,准确一点的。
论文关键词:强度控制;三线控制;安全管理
论文摘要:随着我国社会经济的蓬勃发展,建筑科学和建筑技术也有了高速发展。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。笔者从加强质量及确保安全角度出发,结合在实践中的一些体会,谈谈个人的一些看法。
1引言
一般而言,9~16层(50m)为一类高层,17~25层(75m)为二类高层,26~40层(100m)为三类高层,40层(100m)为超类层。由于高层建筑的投入相对多层大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性。
2高层建筑的强度控制
强度主要是指混凝土的强度。高层建筑由于混凝土用量大,施工周期长,气候及工作条件影响因素多,有时会发生混凝土强度离散性大,甚至不合格。那么如何克服和控制好混凝土的强度这一关呢?
2.1配比的选定
工程开工前,一般均要按设计要求配制不同强度等级的混凝土,并都要到法定试验机构做级配试验,待级配报告出来后,根据级配做配合比试验(实验室配比),在实际施工时照此执行。但问题就在于级配与现场施工过程中是否相符。有资料统计显示,若因砂的含水率增多,砂率下降2%~3%,混凝土强度将下降15%~20%,而水泥数量的影响为5%~20%,石子及砂的级配影响为5%~20%;水灰比影响为多增l%,强度降低5%~10%。既然影响如此之大,那就应该采取相应措施进行控制。
根据地区市场原材料情况进行不同配比的试验,以确保在施工过程中配比的及时调整,如5~40mm石子,M2.3细砂做一组,5~40mm石子,M≥2.3中粗砂做一组等等。
对实验室配比结合原材料的含水量、含泥量进行施工配合比调整,以确保实验室配比的实际通用性。在实际施工中要加强原材料把关工作,沙石级配不良时,采取相应措施调整,如适量掺入0.5?L~10?L沙石等。
2.2严格养护制度
高层建筑多采用泵送混凝土。泵送混凝土不仅能缩短施工周期,而且能改善混凝土的施工性能。但在某些工程上的使用表明,在配比、原材料、振捣控制严格的情况下,仍出现混凝土强度不足。分析其原因,多为抢工期、养护时间严重不足。据有关专家测试结果,其强度比全湿养护28天:全湿养护3天:空气中养护28d分别为2:1.5:1.由此可见养护的重要性。
对大体积浇筑量大的混凝土应有养护方案,从养护开始至养护结束应有专人负责,从主观意识上要对养护有足够的认识。养护方案中应从人员、水源、昼夜、覆盖等多方面措施进行考虑,不漏主要关键细节。
加强养护期的督查。对养护所采取的措施及现场养护情况进行跟踪记录,及时发现问题,确保养护的有效性。
2.3加强混凝土强度评定
剔除试块制作的不规范现象。当混凝土试块的强度测试大于设计强度时,是否就是强度评定合格了呢?不尽然。《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)规定,混凝土强度应分批进行检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配比基本相同的混凝土组成。
根据相应条件选定一种,这其中都涉及到一个标准差问题。高层建筑由于施工周期、混凝土的浇筑、养护等气候条件相差大,混凝土试验值的离散性也较大,即标准差过大,如笼统地作为一批来评定,很可能不合格,因此应分批,按条件基本相同的划为一批进行评定,这样做既符合国家规范要求,也符合现场实际。
3高层建筑“三线”控制
轴线、标高、垂直度类似于建筑物的经络。对高层建筑来说,由于涉及面广,操作难度大,经常会发生位移或不准现象。“三线”的控制是高层建筑的一大难点。
3.1垂直度的控制
控制垂直度是保证高层建筑的质量基础,也是关键的环节之一。为了控制建筑大楼的垂直度,首先应根据大楼柱网布置情况,先将大楼四个边角柱的位置确定。在安装四个边角柱的模板时,沿柱外层上弹出厚度线,立模、加支撑,采用吊线的方法测定立柱的垂直度:在保证垂直度100%后,对准模板外边线加固支撑、浇筑混凝土。待四角柱拆模后,其他各列柱以该四柱为基线,拉条钢线,控制正面的平整度和垂直度。
过程中的垂直度控制,应用激光仪加重锤进行双重较验,这样更能增添垂直度的准确性,同时加上内、外双控使高层建筑的竖向投测误差能减小到最低限度。
3.2轴线的控制
轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,导致从外围一些基准点无法引测。因此在±0.00结构施工复核轴线无误后,以-层楼面为基准在最长纵横向预埋多块200*200*8mm钢板,在钢板上标出控制轴线或主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留设200*200mm方洞,采用大线锤引测下层楼面的控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。过程线的控制。挂起两条线,浇好剪力墙,这是过程线控制的关键。浇筑剪力墙,宜用18mm厚优质胶合夹板,外墙外围组合固定大模,内墙散装散拆进行组合模编号。这样墙体平整度得到了保证,但更要注意的是墙体的垂直度。为此:①模板支撑时严格控制好剪力墙的四角,确保四个角的垂直度偏差在最小范围内:②浇筑混凝上时,在剪力墙外平面的腰部和顶部挂双线,确保线和模板始终保持一致,发现问题及时调整,从而达到线性控制的目的。
3.3标高线的控制
在每层预控轴线的至少四个洞口(一般高层至少要由3处向上引测)进行标高的定位,同时辅以多层标高总和的复核,然后辅以水准仪抄平,复核此四点是否在同一水平面上,以确保标高的准确性。
这其中对四个洞口标高自身的准确性要求提高,因施工过程中模板、浇筑、加载等原因,洞口标高可能失去基准作用。为此必须确保引测点的可靠性,加强洞口处模板支撑,同时辅以直径为12钢筋控制该部位楼面厚度,确保标高的准确。
在大楼四角、四周具备条件处设立层高、累计层高复核点,每层向上都附以该位置进行复核,防止累计误差过大。层面标高复核过程中必须实现每层面的四个洞口控制点与外层高复核点在同一水平面上方能确认标高的准确性,达到标高控制的目的。
4高层建筑的安全管理
由于高层建筑施工周期长、露天高处作业多、工作条件差,以及在有限的空间要集中大量人员密集工作,相互干扰大,因此安全问题比较突出,在此对安全管理综述以下主要控制点:
4.1基坑支护
基坑开挖前,要按照土质情况、基坑深度及环境确定支护方案。深基坑(h≥2m)周边应有安全防护措施,且距坑槽1.2m范围内不允许堆放重物。对基坑边与基坑内应有排水措施。在施工过程中加强坑壁的监测,发现异常及时处理。
4.2脚手架
高层建筑的脚手架应经充分计算,根据工程的特点和施工工艺编制的脚手架方案应附计算书。架体与建筑物结构拉结:二步三跨,刚性连接或柔性硬顶。脚手架与防护栏杆:施工作业层应满铺,密目式安全网全封闭。材质:钢管Q235(3#钢)钢材,外径48mm,内径35mm,焊接钢管、扣件采用可锻铸铁。卸料平台:应有计算书和搭设方案,有独立的支撑系统。
4.3模板工程
施工方案:应包括模板及支撑的设计、制作、安装和拆模的施工程序,同时还应针对泵送混凝土、季节性施工制定针对性措施。支撑系统:应经过充分的计算,绘制施工详图。安装模板应符合施工方案,安装过程应有保持模板临时稳定的措施。拆除模板应按方案规定的程序进行先支的后拆,先拆非承重部分。拆除时要设警戒线,专人监护。
4.4施工用电
必须设置电房,两级保护,三级配电,施工机械实现“四个一”;施工现场专用的中心点直接接地的电力线路供电系统中心采用TN-S系统,即三相五线制电源电缆。接地与接零保护系统:确保电阻值小于规范的规定。配电箱、开关箱:采取三级配电、两级保护,同时两级漏电保护器应匹配。
结语
现代高层建筑随着社会生产和科学技术的进一步发展,一大批先进的仪器和施工工艺越来越广泛地应用到施工中,这对设计、施工、监理也提出了越来越高的要求。强度、三线、裂缝、安全都是些门类科学,值得进一步研究、探讨。以上仅是本人从实践角度对高层建筑的控制提些微薄的观念,望同行对本文不到之处多提宝贵意见
㈨ 基础钻孔灌注桩深度偷深度后灌了混凝土用什么仪器可以测量
摘要 你好,用最常规的方法就是终孔孔深用常规的测量方法:测绳+铅锤(或200长左右20mm、25mm的钢筋)测量就可以,检查好测绳的刻度,长度可以用50m的钢尺拉一下,还有别让桩基上的工人把测绳打