非燒結(jié)磚砌體現(xiàn)場檢測相關(guān)技術(shù)問題的探究論文
磚砌體:用磚和砂漿砌筑成的整體材料,是目前使用最廣的一種建筑材料。根據(jù)砌體中是否配置鋼筋,分為無筋磚砌體和配筋磚砌體。以下是學(xué)習(xí)啦小編為大家精心準(zhǔn)備的:非燒結(jié)磚砌體現(xiàn)場檢測相關(guān)技術(shù)問題的探究相關(guān)論文。內(nèi)容僅供參考,歡迎閱讀!
非燒結(jié)磚砌體現(xiàn)場檢測相關(guān)技術(shù)問題的探究全文如下:
非燒結(jié)磚(塊材)主要分為兩大類:一類屬于混凝土制品,如混凝土普通磚、混凝土多孔磚、混凝土小型空心砌塊;另一類屬于蒸壓制品,如蒸壓灰砂磚、蒸壓粉煤灰磚及各類礦渣磚.這些制品均已有相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工程結(jié)構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收標(biāo)準(zhǔn),但目前尚無相應(yīng)的現(xiàn)場檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),致使這類工程出現(xiàn)質(zhì)量爭議和質(zhì)量事故時,難以作出準(zhǔn)確的判斷.在實(shí)際工程檢測中,有的檢測單位套用現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《砌體工程現(xiàn)場檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50315,但該標(biāo)準(zhǔn)主要適用于燒結(jié)磚砌體結(jié)構(gòu)工程,盲目套用難免造成誤判.結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《非燒結(jié)磚砌體現(xiàn)場檢測技術(shù)規(guī)程》的制訂工作,對國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T50315中檢測砂漿強(qiáng)度的10余種方法能否用于非燒結(jié)磚砌體的現(xiàn)場檢測開展了大量的試驗研究.本文根據(jù)四川省建筑科學(xué)研究院及合作研究單位的試驗研究成果,就非燒結(jié)磚砌體砌筑塊材強(qiáng)度和砌筑砂漿強(qiáng)度現(xiàn)場檢測相關(guān)技術(shù)問題的研究進(jìn)行簡要介紹
1 混凝土小型空心砌塊回彈法
《回彈法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》已頒布實(shí)施多年且經(jīng)過多次修訂,回彈法檢測混凝土強(qiáng)度的技術(shù)是比較成熟的.但回彈法檢測混凝土制品類塊材的強(qiáng)度和檢測混凝土構(gòu)件的強(qiáng)度是有差別的,對塊材而言,其強(qiáng)度等級較低,且需考慮粗、細(xì)骨料以及級配的影響、塊體孔洞率、孔型的影響等.單排孔普通混凝土小型空心砌塊的主規(guī)格為390mm×190mm×190mm,最小外壁厚度不應(yīng)小于30mm,最小肋厚不應(yīng)小于25mm,空心率不應(yīng)小于25%.通過多年應(yīng)用發(fā)現(xiàn),為便于施工和節(jié)約材料,混凝土小砌塊產(chǎn)品基本都按最小壁厚進(jìn)行生產(chǎn),因此該類產(chǎn)品的孔型和空心率是基本統(tǒng)一的,有條件通過試驗建立回彈值和普通混凝土小砌塊強(qiáng)度之間的相關(guān)關(guān)系.
從砌體墻片中隨機(jī)選取砌塊進(jìn)行試驗以及在試驗室內(nèi)試驗,考慮因素包括不同彈擊位置、不同約束條件、豎向壓力和是否灌孔等.試驗研究表明,豎向壓力、試驗方法和回彈位置對砌塊回彈數(shù)值大小基本沒有影響,回彈測試可以不考慮其差異的影響;灌孔使回彈數(shù)值略有增大,但不顯著;在建立砌體中砌塊回彈測強(qiáng)曲線的試驗過程中,按照兩種試驗方法對標(biāo)準(zhǔn)砌體試件或處于一定豎向壓力下的抗壓強(qiáng)度試件進(jìn)行回彈測試,其測試結(jié)果與現(xiàn)場檢測條件下既有砌體中處于不同樓層的砌塊的回彈測試結(jié)果是等效的.通過對砌塊回彈值-抗壓強(qiáng)度的試驗數(shù)據(jù)進(jìn)行對比研究和回歸分析,提出了回彈法檢測砌體中普通混凝土小砌塊抗壓強(qiáng)度的一般公式:
f1i =5×10-3 R2.1-0.9 (1)
經(jīng)驗證,其相對誤差較小,能滿足工程精度要求.
2.1 砂漿回彈法中碳化深度的影響和分析
在國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 50315中用于燒結(jié)磚砌體工程的砂漿回彈法檢測砂漿抗壓強(qiáng)度的計算公式,主要是以四川地區(qū)砂漿回彈法的研究成果為基礎(chǔ),考慮碳化深度和回彈值2個因素,以碳化深度為1mm和3mm 為界限,分別給出了3種碳化深度情況下的砂漿強(qiáng)度計算公式.由于在實(shí)際工程中,即使是同一條灰縫砂漿的碳化深度變化也較大,可能出現(xiàn)由于其碳化深度在現(xiàn)有國標(biāo)公式的不同界限范圍內(nèi)而采用不同的計算公式的矛盾.因此新版國標(biāo)GB/T 50315-2011對于砂漿回彈法測位的處理,在上一版國標(biāo)要求“打磨平整,除去浮灰”的基礎(chǔ)上,增加了“磨掉表面砂漿的深度應(yīng)為5~10mm,且不應(yīng)小于5mm”的要求.其目的是盡量檢測接近墻體核心區(qū)的砂漿強(qiáng)度,同時減小碳化因素對砂漿強(qiáng)度檢測結(jié)果的影響.
山東省建筑科學(xué)研究院試驗研究表明,回彈值隨著碳化深度值的增大而增大,但在碳化深度為0~10mm的范圍內(nèi)并不明顯.在本次規(guī)程制訂過程中,編制組針對碳化深度對回彈法檢測砂漿強(qiáng)度的影響進(jìn)行了系統(tǒng)分析.編制組收集了我院1988年2月至1989年3月的歷史試驗數(shù)據(jù)共1 682組.同時,編制組還收集了2009年至2011年對《砌體工程現(xiàn)場檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50315-2000進(jìn)行修訂時開展的砂漿回彈法的相關(guān)試驗數(shù)據(jù).通過對這些數(shù)據(jù)按照不同強(qiáng)度等級分別畫出散點(diǎn)圖進(jìn)行分析,表明碳化深度與回彈值的關(guān)系呈現(xiàn)出斜率為零的線性關(guān)系或者零星幾點(diǎn)的關(guān)系,而回彈值則隨著砂漿強(qiáng)度的提高而提高,即回彈值與砂漿強(qiáng)度之間存在著一定的正相關(guān)關(guān)系.因此,在后續(xù)研究中可只考慮砂漿回彈值與砂漿強(qiáng)度之間的關(guān)系,忽略碳化深度這一影響因素.
2.2 混凝土普通磚和混凝土多孔磚砌體砂漿回彈曲線的建立
在非燒結(jié)磚砂漿回彈法的試驗方案中,最初考慮了5種砂漿強(qiáng)度、3種塊材(混凝土普通磚、混凝土多孔磚、混凝土小砌塊).分別制作進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)和自然養(yǎng)護(hù)的砂漿試塊,需要自然養(yǎng)護(hù)的砂漿試塊,就地進(jìn)行自然養(yǎng)護(hù),適當(dāng)澆水濕潤,前期(7d)基本保持試塊表面潮濕.到試驗后期發(fā)現(xiàn)混凝土小砌塊砌體由于小砌塊的外壁較薄,其灰縫砂漿沿墻厚方向的厚度僅為30mm左右,在磨掉5~10mm后對檢測結(jié)果的影響難以評估,因此分析中未再考慮小砌塊砌體.在對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時,首先考慮混凝土普通磚和混凝土多孔磚分別建立擬合曲線,分析曲線的走勢,然后用F檢驗確定兩批數(shù)據(jù)是否存在顯著差別,據(jù)此判斷是否代表同一個樣本.分析表明,兩批數(shù)據(jù)沒有顯著差別,可以合并進(jìn)行分析.將凝土普通磚和混凝土多孔磚兩種砌體砂漿回彈法的試驗數(shù)據(jù)合并分析擬合,得到其砂漿回彈法的公式如下:
f2ij =0.69R-3.43 (2)
式(2)擬合的相關(guān)系數(shù)r=0.91,能滿足工程使用的精度要求.
3 筒壓法檢測混凝土制品類砌體中水泥砂漿
在《非燒結(jié)磚砌體現(xiàn)場檢測技術(shù)規(guī)程》編制工作中,筒壓法試驗研究主要包括混凝土制品類塊材和蒸壓制品類塊材,其中關(guān)于蒸壓制品類塊材的試驗主要由長沙理工大學(xué)和山西四建集團(tuán)科研所進(jìn)行,其研究成果見另文.本文主要對筒壓法檢測混凝土制品類砌體中水泥砂漿研究情況作介紹,涉及的塊材類型包括混凝土普通磚、混凝土多孔磚、混凝土小砌塊.研究的基本思路是:模擬施工現(xiàn)場砌筑混凝土普通磚、混凝土多孔磚和混凝土小砌塊墻片,砂漿片試樣抽取及試驗均按照《砌體工程現(xiàn)場檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50315-2011的規(guī)定進(jìn)行,同時制作同塊材底模、同條件養(yǎng)護(hù)砂漿試塊,然后將筒壓法試驗結(jié)果與同條件養(yǎng)護(hù)的砂漿塊試驗結(jié)果進(jìn)行比較,并根據(jù)比較結(jié)果確定GB/T 50315-2011中的公式是否適用,若不能適用,則需要根據(jù)試驗數(shù)據(jù)重新擬合公式.
3.1 筒壓法檢測混凝土普通磚和混凝土多孔磚砌體中水泥砂漿
如前所述的研究思路,將混凝土普通磚和混凝土多孔磚砌體中砌筑砂漿的筒壓比和與其對應(yīng)的同條件養(yǎng)護(hù)砂漿試塊的強(qiáng)度繪制成散點(diǎn)圖,同時將GB/T 50315中筒壓法的測強(qiáng)曲線公式也繪在同一張散點(diǎn)圖中進(jìn)行比較.圖3為混凝土普通磚砌體水泥砂漿筒壓比與砂漿試塊強(qiáng)度散點(diǎn)圖.從試驗數(shù)據(jù)分析可看出,對于相同試塊強(qiáng)度的水泥砂漿,混凝土普通磚、混凝土多孔磚的水泥砂漿的筒壓值低于GB/T 50315中燒結(jié)普通磚砌體的水泥砂漿筒壓值.換言之,相同的筒壓指標(biāo)情況下,混凝土普通磚墻體的水泥砂漿強(qiáng)度高于燒結(jié)磚墻體的砂漿強(qiáng)度.造成這種情況的主要原因是,對于同盤砂漿砌筑的不同墻體,由于墻體材料的吸水性不同,墻體里的砂漿片的強(qiáng)度是不同的,試驗出的筒壓指標(biāo)也是不同的,同時同條件養(yǎng)護(hù)的立方體試塊強(qiáng)度也不同.且對于混凝土普通磚與混凝土多孔磚砌體,按國標(biāo)公式計算的強(qiáng)度與試塊強(qiáng)度相差很大.由此可以得出結(jié)論,國標(biāo)中的原燒結(jié)磚水泥砂漿筒壓法公式不適用于混凝土普通磚、混凝土多孔磚砌體的水泥砂漿強(qiáng)度的檢測,需要重新擬合測強(qiáng)曲線.
將混凝土普通磚和混凝土多孔磚砌體水泥砂漿筒壓法檢測時的筒壓比和同條件養(yǎng)護(hù)的砂漿試塊的強(qiáng)度畫出散點(diǎn)圖進(jìn)行擬合分析.與砂漿回彈法類似,在對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時,首先考慮混凝土普通磚和混凝土多孔磚分別建立擬合曲線,分析曲線的走勢.F檢驗分析表明,兩批數(shù)據(jù)沒有顯著差別.將凝土普通磚和混凝土多孔磚兩種砌體水泥砂漿筒壓法的試驗數(shù)據(jù)合并擬合,擬合函數(shù)的形式分別采用一次函數(shù)和乘冪加常數(shù)項.其中,乘冪加常數(shù)項擬合的公式如下:
y =22.15x1.22+0.94 (3)
式(3)擬合的相關(guān)指數(shù)R2=0.88,能滿足工程使用的精度要求.
3.2 筒壓法檢測混凝土普通磚砌體中特細(xì)砂水泥砂漿
目前,中砂在建筑工程中占有壟斷地位,在《砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程》JGJ/T 98-2010中也規(guī)定“砂宜選用中砂,且應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)》JGJ 52規(guī)定,且應(yīng)全部通過4.75mm的篩孔”.但在我國部分地區(qū)中砂資源極度匱乏,而特細(xì)砂資源則相當(dāng)豐富,如南充、重慶等地的建筑工程用砂,砂的細(xì)度模數(shù)范圍一般在1.5~0.5,以0.7左右居多,多屬特細(xì)砂.研究表明,要采用特細(xì)砂配制出和中砂砂漿的性能基本一致的水泥砂漿,灰砂比和用水量等都要加大.國標(biāo)GB/T 50315-2011針對燒結(jié)磚的特細(xì)砂水泥砂漿筒壓法專門研究并擬訂了相應(yīng)的公式.圖4為混凝土普通磚特細(xì)砂水泥砂漿筒壓法試驗數(shù)據(jù)與國標(biāo)曲線比較,其中實(shí)線為國標(biāo)GB/T 50315-2011中的燒結(jié)磚特細(xì)砂水泥砂漿筒壓法曲線,虛線為混凝土普通磚特細(xì)砂水泥砂漿筒壓法曲線.圖4中混凝土普通磚的試驗數(shù)據(jù)基本上都在國標(biāo)曲線的上方,且相差較大,因此,不能直接采用國標(biāo)GB/T 50315-2011的曲線用于混凝土普通磚砌體中特細(xì)砂水泥砂漿的筒壓法檢測.
根據(jù)本次試驗的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸統(tǒng)計,分別采用直線方程、一元二次方程和冪函數(shù)擬合,分別得到混凝土普通磚砌體中的特細(xì)砂水泥砂漿抗壓強(qiáng)度測強(qiáng)曲線,分析結(jié)果表明,回歸公式中的一元二次函數(shù)相關(guān)指數(shù)最大,相對標(biāo)準(zhǔn)差s最小,模擬計算的平均誤差最小,相關(guān)曲線的精度最高.再結(jié)合對散點(diǎn)圖的觀察,建議選用一元二次回歸方程式,即:
fi =1.01-5.74Ti+24.77T2i(4)
3.3 筒壓法檢測混凝土小砌塊砌體中水泥砂漿自上世紀(jì)80年代《混凝土小型空心砌塊建筑設(shè)計與施工規(guī)程》JGJ 14-82頒布實(shí)施以來,混凝土小型空心砌塊建筑得到了廣泛的應(yīng)用,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《混凝土小型空心砌塊建筑技術(shù)規(guī)程》也先后經(jīng)歷了3次修訂.對于這類砌塊建筑的砌筑砂漿的檢測技術(shù)一直是一項空白.在本次規(guī)程制定過程中,開展了筒壓法檢測混凝土小砌塊砌體中水泥砂漿強(qiáng)度的研究工作.由于混凝土小砌塊砌體水泥砂漿的取樣有別于其他墻體,砌塊與砌塊之間的水平灰縫沿墻厚方向厚度較小,取樣時無法滿足筒壓法取樣距砌體表面20mm以里灰縫的要求,因此對于小砌塊砌體未作此專門要求,但試樣的制作和加工仍然按照筒壓法的統(tǒng)一要求進(jìn)行.混凝土小砌塊砌體墻片水泥砂漿筒壓法試驗數(shù)據(jù)與國標(biāo)曲線比較,混凝土小砌塊砌體的試驗數(shù)據(jù)都在國標(biāo)曲線的上方,國標(biāo)GB/T 50315-2011中的曲線不能直接用于小砌塊砌體砌筑砂漿的筒壓法檢測.
根據(jù)混凝土小砌塊的試驗數(shù)據(jù),分別采用一次函數(shù)、乘冪+常數(shù)等函數(shù)類型進(jìn)行曲線擬合,一次函數(shù)的評價指標(biāo)采用相關(guān)系數(shù)r,乘冪加常數(shù)函數(shù)的評價指標(biāo)采用相關(guān)指數(shù)R2.分析表明,采用一次函數(shù)擬合效果較好,相關(guān)系數(shù)r 為0.95,建議選取一次函數(shù)作為計算混凝土小砌塊砌體水泥砂漿抗壓強(qiáng)度的公式:
fi =18.69Ti+1.57 (5)
式(5)的相關(guān)系數(shù)偏高,這與參與擬合的試驗數(shù)據(jù)數(shù)量偏少有關(guān).今后有條件時,擬增加補(bǔ)充試驗,進(jìn)一步研究更為數(shù)據(jù)量充足的計算公式.
4 點(diǎn)荷法
在國標(biāo)修訂工作中,通過試驗研究將點(diǎn)荷法的適用范圍從燒結(jié)普通磚擴(kuò)大到了燒結(jié)多孔磚.在本次標(biāo)準(zhǔn)編制工作中,針對點(diǎn)荷法能否用于非燒結(jié)磚砌體砂漿強(qiáng)度的檢測開展的試驗研究工作主要涉及混凝土普通磚、混凝土多孔磚砌體水泥砂漿的檢測和蒸壓粉煤灰普通磚砌體水泥石灰混合砂漿的檢測.研究的基本思路與前述筒壓法相同.根據(jù)此次試驗結(jié)果,按點(diǎn)荷法國標(biāo)公式推定混凝土普通磚及混凝土多孔磚砌體水泥漿抗壓強(qiáng)度與試塊強(qiáng)度的對比按國標(biāo)公式推定蒸壓粉煤灰普通磚砌體中混合砂漿抗壓強(qiáng)度與試塊強(qiáng)度的對比結(jié)果.從試驗結(jié)果可以看出:混凝土普通磚、多孔磚砌體各配合比的水泥砂漿抗壓強(qiáng)度換算平均值均低于同底模砂漿試塊的抗壓強(qiáng)度;而對于蒸壓粉煤灰普通磚墻體的點(diǎn)荷試驗,則是混合砂漿抗壓強(qiáng)度換算平均值高于同底模砂漿試塊抗壓強(qiáng)度.因此,現(xiàn)行國標(biāo)GB/T 50315公式不能直接用于推定混凝土普通磚、混凝土多孔磚、蒸壓粉煤灰普通磚砌體中砂漿的抗壓強(qiáng)度,需要根據(jù)試驗結(jié)果建立新的換算公式.
5 砂漿片局壓法
對于砂漿片局壓法能否用于混凝土普通磚和混凝土多孔磚砌體水泥砂漿強(qiáng)度檢測的研究思路與筒壓法相同,試驗結(jié)果見表3.由表3可知,按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)公式強(qiáng)度換算平均值,除個別測區(qū)外,其余普遍低于同底模試塊抗壓強(qiáng)度,表明現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的公式不能用于直接推定混凝土普通磚、混凝土多孔磚砌體中砂漿的抗壓強(qiáng)度,需要根據(jù)試驗結(jié)果建立新的計算公式.
6 結(jié)語
通過試驗對非燒結(jié)磚砌體的塊材強(qiáng)度和砌筑砂漿抗壓強(qiáng)度的檢測技術(shù)進(jìn)行研究,得到如下主要結(jié)論:
1)根據(jù)試驗回歸建立的回彈法檢測普通混凝土小砌塊強(qiáng)度的方法可以用于實(shí)際的混凝土小砌塊砌體工程中砌塊強(qiáng)度檢測.
2)現(xiàn)行國標(biāo)GB/T 50315-2011中檢測砌筑砂漿強(qiáng)度的砂漿回彈法、筒壓法、點(diǎn)荷法、砂漿片局壓法的測強(qiáng)曲線不能直接用于檢測非燒結(jié)磚砌體中的砌筑砂漿.
3)新擬合的砂漿回彈法、筒壓法、點(diǎn)荷法和砂漿片局壓法的測強(qiáng)曲線的相關(guān)系數(shù)或相關(guān)指數(shù)均大于0.85,擬合度也較好,可滿足工程精度要求.