СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ В КОНСТРУКЦИЯХ

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ В КОНСТРУКЦИЯХ


--- Закажите полную версию данного патента ---

RU (11) 2303258 (13) C1

(51) МПК
G01N 29/04 (2006.01) 

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статус: по данным на 05.10.2007 - действует 

--------------------------------------------------------------------------------

Документ: В формате PDF 
(14) Дата публикации: 2007.07.20 
(21) Регистрационный номер заявки: 2006100596/28 
(22) Дата подачи заявки: 2006.01.10 
(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 2006.01.10 
(45) Опубликовано: 2007.07.20 
(56) Аналоги изобретения: SU 1739291 A1, 07.06.1992. SU 734550 A1, 15.05.1980. RU 2171568 C1, 10.08.2001. RU 2063027 C1, 27.06.1996. JP 2000180425 A, 30.06.2000. JP 4276546 A, 01.10.1992. JP 58066849 A, 21.04.1983. 
(72) Имя изобретателя: Алимов Анатолий Георгиевич (RU); Карпунин Василий Валентинович (RU) 
(73) Имя патентообладателя: Государственное научное учреждение Поволжский научно-исследовательский институт эколого-мелиоративных технологий Российской академии сельскохозяйственных наук (RU) 
(98) Адрес для переписки: 400012, ГСП, г.Волгоград, 12, ул. Трехгорная, 21, ГНУ ПНИИЭМТ, А.Г. Алимову 

(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ В КОНСТРУКЦИЯХ
Использование: для определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях. Сущность: заключается в том, что осуществляют измерение скорости ультразвуковых колебаний (УЗК) в контролируемых участках конструкции, изготовление эталонных образцов из высокопрочного бетона, определение значений прочности бетона и скорости УЗК в эталонных образцах, регистрацию изменения скорости УЗК при различных интенсивностях УЗК, вводимых в эталонные образцы, построение зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах, определение значения максимальной прочности бетона в эталонных образцах путем экстраполирования полученной зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах до нулевого значения изменения скорости УЗК в образцах и последующее расчетное определение прочности бетона на сжатие в контролируемых участках конструкции, кроме этого, определяют среднюю влажность бетона в эталонных образцах и в контролируемых участках конструкции, а прочность бетона рассчитывают из эмпирического выражения, связывающего среднюю скорость распространения ультразвука в контролируемом участке конструкции, а также среднюю влажность бетона в контролируемом участке конструкции с прочностью бетона. Технический результат: повышение точности и надежности определения прочности тяжелых бетонов. 2 ил. 




ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ


Изобретение относится к области неразрушающего контроля строительных конструкций, преимущественно гидротехнических и гидромелиоративных сооружений, и может быть использовано для определения прочности бетона конструкций в процессе их строительства, реконструкции и эксплуатации.

Известен способ неразрушающего контроля прочности бетонов, включающий определение усилия вырыва анкерного устройства из бетона и определение по усилию вырыва прочности бетона (метод отрыва со скалыванием) (см., например, ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. - М.: Издательство стандартов, 1988, С.2...9).

Недостатком описанного способа является ограничение по его использованию в густоармированных и тонкостенных конструкциях. Прочность бетона глубинных слоев определяется глубиной заделки анкерного устройства, что связано со значительной трудоемкостью проведения измерения.

Кроме описанного известен способ неразрушающего контроля прочности бетонов, основанный на корреляционной связи между поверхностной прочностью бетона конструкций и косвенными параметрами прочности (в числе которых значения отскока бойка от поверхности бетона, размеры отпечатка на бетоне, параметр ударного импульса и др.) (см. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. - М.: Издательство стандартов, 1988, С.2...9).

Недостатком данного метода является низкая точность и то, что он позволяет определить прочность бетона только в поверхностных слоях. К тому же при изменении состава бетонов, условий их твердения в конструкции, сроков испытаний имеющаяся градуировочная зависимость требует уточнений. Это связано с дополнительными трудозатратами.

Известна разновидность способа ультразвукового контроля бетонных и железобетонных конструкций, включающая измерение скорости ультразвука в образцах в виде кубиков и материале конструкций, механические испытания образцов - кубов, построение градуировочной зависимости "скорость ультразвука - прочность бетона" по результатам измерений и испытаний образцов - кубов, а также определение прочности бетона конструкции по результатам ультразвуковых измерений и предварительно построенной градуировочной зависимости (см., например, ГОСТ 17624-87. Бетон. Ультразвуковой метод определения прочности. - М.: Издательство стандартов, 1987, С.1...20).

Недостатком упомянутого способа является значительная трудоемкость, обусловленная необходимостью проведения механических испытаний образцов - кубов бетона и построением градуировочной зависимости.

Известен также способ экспертного контроля прочности бетона в строящихся и эксплуатируемых конструкциях и сооружениях, включающий измерение времени распространения ультразвука не менее чем в 10 участках контролируемой зоны конструкции, вычисление средней скорости ультразвука , определение участков в контролируемой зоне, в которых измеренная скорость имеет максимальное (Смакс ), минимальное (Смин) и наиболее близкое к средней скорости ультразвука значение (Сn ), выбуривание и испытание не менее двух кернов из каждого намеченного участка с последующим определением значений прочностей R ф.макс, Rф.мин, R ф.n в этих участках, имеющих скорости ультразвука С макс, Смин, Сn , а также определение прочности бетона (R) в любом участке контролируемой зоны конструкции по выражению



где R - прочность бетона в j...ом участке контролируемой зоны конструкции, МПа;





Cj - скорость распространения ультразвука в j-ом участке контролируемой зоны конструкции, м/с (см. ГОСТ 17624 - 97. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. - М.: Издательство стандартов, 1987, С.23, прил.7).

Недостатком данного способа определения прочности бетона является его высокая трудоемкость, связанная с необходимостью выбуривания образцов из конструкции.

Наиболее близким к заявленному относится способ определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях, преимущественно гидротехнических и специальных подземных сооружений, включающий измерение скорости ультразвуковых колебаний (УЗК) в контролируемых участках конструкции, изготовление эталонных образцов из высокопрочного бетона, определение значений прочности бетона и скорости УЗК в эталонных образцах, регистрацию изменения скорости УЗК при различных интенсивностях УЗК, вводимых в эталонные образцы, построение зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах, определение значения максимальной прочности бетона в эталонных образцах путем экстраполирования полученной зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах до нулевого значения изменения скорости УЗК в образцах и последующее расчетное определение прочности бетона на сжатие в контролируемых участках конструкции (см. Авторское свидетельство (SU) №1739291 A1, МПК7 G 01 N33/38. Способ определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях / Красновский Б.М., Школьник И.Э., Юровский В.А., Фишман В.Я., Мизрохи Ю.Н., Вершинина О.С. и Варенцова Н.Б. - Заявка №4269946/63; Заявлено 01.06.87; Опубл. 07.06.92, Бюл. №21).

Сущность заявленного изобретения заключается в следующем.

Задача, на решение которой направлено заявленное изобретение, - создание способа определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях, учитывающего реальную влажность бетона в эталонных образцах и в контролируемых участках конструкций.

Технический результат - повышение точности и надежности определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях, преимущественно гидротехнических и специальных подземных сооружений, включающем измерение скорости ультразвуковых колебаний (УЗК) в контролируемых участках конструкции, изготовление эталонных образцов из высокопрочного бетона, определение значений прочности бетона и скорости УЗК в эталонных образцах, регистрацию изменения скорости УЗК при различных интенсивностях УЗК, вводимых в эталонные образцы, построение зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах, определение значения максимальной прочности бетона в эталонных образцах путем экстраполирования полученной зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах до нулевого значения изменения скорости УЗК в образцах и последующее расчетное определение прочности бетона на сжатие в контролируемых участках конструкции, согласно изобретению определяют среднюю влажность бетона в эталонных образцах и в контролируемых участках конструкции, а прочность бетона рассчитывают из выражения



R - расчетная прочность бетона на сжатие в контролируемом j-ом участке конструкции, МПа;

R0 - максимальная прочность бетона в эталонных образцах, МПа;

Cj - средняя скорость распространения ультразвука в контролируемом j-ом участке конструкции, м/с;

Wj - средняя влажность бетона в контролируемом j-ом участке конструкции, % (по массе);

С 0 - скорость распространения ультразвука в эталонных образцах, соответствующая максимальной прочности бетона R 0, м/с;

W0 - средняя влажность бетона в эталонных образцах, % (по массе).

На фиг.1 графически представлены зависимости скорости распространения ультразвука в экспериментальных бетонных образцах от их влажности (зависимость 1 для бетона класса В 12,5 по прочности на сжатие; 2 - для класса В 22,5; 3 - для касса В 25; 4 - для класса В 35...40).

Для справки: данные кривые описываются уравнением степенной функции следующего вида



где Cj - скорость распространения УЗК в бетоне при W>0%, м/с;

С0 - скорость распространения УЗК в бетоне при W=0% (для бетонов класса В 12,5...В 40 по прочности на сжатие, С 0 изменяется соответственно в пределах 4050...4600 м/с;

2,85 и 3,2 - эмпирические коэффициенты, полученные в результате математической обработки экспериментальных данных;

W - влажность бетона, % (по массе).

Коэффициент корреляции данной зависимости (5) составляет К=0,997.

На фиг.2 представлена зависимость интегрального показателя относительного параметра скорости распространения ультразвука в бетонах класса В 12,5...В 40 по прочности на сжатие от их влажности, которая описывается уравнением убывающей степенной функции



где С0 - скорость распространения УЗК в бетоне при W=0%, м/с;

Сj - скорость распространения УЗК в бетоне при W>0%, м/с;

W - влажность бетона, % (по массе);

0,00069 и 3,1 - эмпирические коэффициенты, установленные в результате исследований.

Коэффициент корреляции полученной зависимости (6) составляет К=0,996.

Сведения, подтверждающие возможность реализации заявленного способа, заключаются в следующем.

Заявленный способ определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях осуществляют следующим образом.

Изготовляют эталонные образцы из высокопрочного бетона, определяют значения прочности бетона и скорости ультразвуковых колебаний (УЗК) в эталонных образцах, регистрируют изменение скорости УЗК при различных интенсивностях УЗК, вводимых в эталонные образцы, строят зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах, определяют значения максимальной прочности бетона в эталонных образцах путем экстраполирования полученной зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах до нулевого значения изменения скорости УЗК в образцах, измеряют скорость ультразвуковых колебаний в контролируемых участках конструкции, определяют среднюю влажность бетона в эталонных образцах и в контролируемых участках конструкции и затем рассчитывают прочность бетона из выражения



R - расчетная прочность бетона на сжатие в контролируемом j-ом участке конструкции, МПа;

R0 - максимальная прочность бетона в эталонных образцах, МПа;

Cj - средняя скорость распространения ультразвука в контролируемом j-ом участке конструкции, м/с;

Wj - средняя влажность бетона в контролируемом j-ом участке конструкции, % (по массе);

С 0 - скорость распространения ультразвука в эталонных образцах, соответствующая максимальной прочности бетона R 0, м/с;

W0 - средняя влажность бетона в эталонных образцах, % (по массе).

Отличительными признаками предложенного способа определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях преимущественно гидротехнических и специальных подземных сооружений являются измерения средней влажности бетона в эталонных образцах и в контролируемых участках конструкций.

Пример. Прочность бетона класса В 35 контролируют ультразвуковым способом в конструкции монолитной бетонной облицовки магистрального канала (после его опорожнения от воды) способом поверхностного прозвучивания. Параметры магистрального канала: наполнение (Н) - 3 м, ширина по дну (в) - 4 м, коэффициент заложения откосов (m) - 3 м. Толщина бетонной облицовки ( ) - 12 см. База прозвучивания (L) - 120 мм. Коэффициент перехода скорости ультразвука при поверхностном прозвучивании к скорости при сквозном прозвучивании составляет К=1,93.

По результатам ультразвуковых испытаний установлено, что средняя скорость распространения ультразвука в контролируемом j-ом участке конструкции монолитной бетонной облицовки при поверхностном прозвучивании составила 2409,3 м/с, при сквозном прозвучивании - C j=1,93-2409,3=4650 м/с. Средняя влажность бетона в контролируемом j-ом участке бетонной облицовки канала равна W j=2,6% (по массе).

Для определения эталонных значений прочности (R0) и скорости (С 0) ультразвуковых колебаний в бетоне изготовлены образцы из высокопрочного бетона класса В 40. Измеренное значение скорости ультразвука в данных образцах после их 28-суточной выдержки в воде при поверхностном прозвучивании составило 2690 м/с, при сквозном прозвучивании С0=1,93-2690=5192 м/с. Средняя влажность бетона в эталонных образцах W 0=5,3% (по массе). В этих образцах фазовым методом измерено изменение скорости ультразвука путем измерения сдвига фаз между опорным и исследуемым акустическими сигналами при изменении напряжения на излучающем преобразователе, т.е. при различных интенсивностях вводимого ультразвука. Образцы испытаны на прессе для определения прочности на сжатие. По результатам испытаний на сжатие и измерениям V построена линейная градуировочная зависимость вида



где R - прочность бетона эталонных образцов, МПа;

V - изменение скорости ультразвука в эталонных образцах при различных интенсивностях ультразвуковых колебаний, вводимых в образцы, м/с.

Коэффициент корреляции данной зависимости (7) составляет 0,96.

По полученной зависимости (7) эталонной прочности соответствует значение R0=51,0 МПа (т.е. точки пересечения зависимости (7) с осью абсцисс при V=0).

Расчетная прочность бетона на сжатие в контролируемом j-ом участке монолитной бетонной облицовки со средней влажностью бетона Wj=2,6% (по массе) и средняя скорость распространения ультразвука Сj=4650 м/с, определенная по приведенному выражению (6), составила



Расчетная прочность бетона на сжатие в контролируемом j - ом участке монолитной бетонной облицовки со средней влажностью бетона Wj=2,6% (по массе) и средней скоростью распространения ультразвука Cj=4650 м/с, определенная по прототипу (см. авторское свидетельство (SU) №1739291 А1, МПК7 G 01 N33/38. Способ определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях / Красновский Б.М., Школьник И.Э., Юровский В.А., Фишман В.Я., Мизрохи Ю.Н., Вершинина О.С. и Баренцева Н.Б. - Заявка №4269946/63; Заявлено 01.06.87; Опубл. 07.06.92, Бюл. №21), составляет



Погрешность при определении прочности бетона в конструкции монолитной бетонной облицовки (без учета влажности бетона в эталонных образцах и в сооружении) по прототипу при этом составила



Предложенный способ контроля прочности бетона в конструкциях, работающих во влажной среде, позволяет снизить погрешность измерений до 2...5%.




ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ


Способ определения прочности тяжелых бетонов в конструкциях, преимущественно гидротехнических и специальных подземных сооружений, включающий измерение скорости ультразвуковых колебаний (УЗК) в контролируемых участках конструкции, изготовление эталонных образцов из высокопрочного бетона, определение значений прочности бетона и скорости УЗК в эталонных образцах, регистрацию изменения скорости УЗК при различных интенсивностях УЗК, вводимых в эталонные образцы, построение зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах, определение значения максимальной прочности бетона в эталонных образцах путем экстраполирования полученной зависимости прочности эталонных образцов на сжатие от изменения скорости УЗК в образцах до нулевого значения изменения скорости УЗК в образцах и последующее расчетное определение прочности бетона на сжатие в контролируемых участках конструкции, согласно изобретению определяют среднюю влажность бетона в эталонных образцах и в контролируемых участках конструкции, а прочность бетона рассчитывают из выражения



R - расчетная прочность бетона на сжатие в контролируемом j-ом участке конструкции, МПа;

R0 - максимальная прочность бетона в эталонных образцах, МПа;

Cj - средняя скорость распространения ультразвука в контролируемом j-ом участке конструкции, м/с;

Wj - средняя влажность бетона в контролируемом j-ом участке конструкции, % (по массе);

С 0 - скорость распространения ультразвука в эталонных образцах, соответствующая максимальной прочности бетона R 0, м/с;

W0 - средняя влажность бетона в эталонных образцах, % (по массе).





ПРОЧИТАТЬ НУЖНО ВСЕМ !
Судьба пионерских изобретений и научных разработок, которым нет и не будет аналогов на планете еще лет сорок, разве что у инопланетян



Независимый научно технический портал

Подборка патентов изобретений и технологий относящихся к СТРОЙИНДУСТРИИ: строительные составы, смеси и композиции для производства строительных материалов и ведения строительных работ, бетон, специальный бетон, добавки для бетона, влияющие на его физические и химические свойства, специальные строительные составы, смеси и композиции обладающие гидроизолирующими, теплозащитными, звукоизоляционными, антикоррозийными, герметизирующими, радиационно-защитными свойствами и способы их получения, лакокрасочные, клеевые составы и композиции, строительные изделия, окна и двери. шторы и жалюзи. фурнитура, гарнитура и комплектующие, устройство кровли, крыш зданий и сооружений кровельные материалы и изделия. приспособления и устройства, устройство покрытий полов. наливные полы. смеси и композиции, строительство и ремонт гидротехнических сооружений, технологии строительства и ремонтно-строительные работы при возведении объектов промышленного и гражданского назначения, новые технологии и способы ведения ремонтно-строительных работ, строительная техника и оборудование для производства строительных материалов и ведения строительных работ.



Новые технологии и изобретения в стройиндустрии




СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!
Вам нужна ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ данного патента? Сообщите об этом администрации портала. В сообщении обязательно укажите ссылку на данную страницу.


ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ДАННЫХ


Режим поиска:"и" "или"

Инструкция. Ключевые слова в поле ввода разделяются пробелом или запятой. Регистр не имеет значения.

Режим поиска "и" означает, что будут найдены только те страницы, где встречается каждое из ключевых слов. Например, при запросе "силикатный кирпич" будет найдено словосочетание "силикатный кирпич". При использовании режима "или" результатом поиска будут все страницы, где встречается хотя бы одно ключевое слово ("силикатный" или "кирпич").

В любом режиме знак "+" перед ключевым словом означает, что данное ключевое слово должно присутствовать в найденных файлах. Если вы хотите исключить какое-либо слово из поиска, поставьте перед ним знак "-". Например: "+силикатный -кирпич".

Поиск выдает все данные, где встречается введенное Вами слово. Например, при запросе "кирпич" будут найдены слова "кирпич", "кирпичи" и другие. Восклицательный знак после ключевого слова означает, что будут найдены только слова точно соответствующие запросу "кирпич!".


Строительные составы, смеси и композиции для производства строительных материалов и ведения строительных работ | Специальные строительные составы, смеси и композиции обладающие гидроизолирующими, теплозащитными, звукоизоляционными, антикоррозийными, герметизирующими, радиационно-защитными свойствами и способы их получения | Лакокрасочные, клеевые составы и композиции | Строительные изделия | Новые технологии и способы ведения ремонтно-строительных работ | Окна и двери. Шторы и жалюзи. Фурнитура, гарнитура и комплектующие | Устройство кровли, крыш зданий и сооружений кровельные материалы и изделия. Приспособления и устройства | Бетон. Добавки для бетона, влияющие на его физические и химические свойства | Устройство покрытий полов. Наливные полы. Смеси и композиции | Строительство и ремонт гидротехнических сооружений | Технологии строительства и ремонтно-строительные работы при возведении объектов промышленного и гражданского назначения | Строительная техника и оборудование для производства строительных материалов и ведения строительных работ | Способы производства строительных материалов из древесины и отходов деревообработки


Рейтинг@Mail.ru