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Detector no destructivo multifuncional de hormigónEl instrumento permite realizar diversas pruebas desde muestras de hormigón de 10 cm hasta puentes, presas y otras estructuras de 100 m de largo, como materiales de hormigón (módulo de elasticidad, resistencia), dimensiones estructurales, defectos (huecos internos, desprendimiento, deterioro superficial), ubicación de grietas, profundidad, etc. Al mismo tiempo, tiene funciones de procesamiento gráfico (como el escaneo de radar de ondas elásticas ewr, tomografía computarizada por tomografía computarizada, imagen plana qpg) y funciones de procesamiento automático.
Los principales componentes del instrumento se importan, basados en la teoría de la onda elástica de impacto, y la precisión de la prueba es alta.
Detector no destructivo multifuncional de hormigónPrincipio de la prueba:
Profundidad de la grieta
1. método de inversión de fase
Utilizando la relación entre el ángulo de refracción y la profundidad de la grieta, la profundidad de la grieta se puede calcular simplemente.
Afectado en gran medida por el contacto de la superficie de la grieta, la barra de acero y la humedad, es adecuado para probar grietas más poco profundas ( < 20cm) =..
(1) tecnología flexible
La tecnología de ondas elásticas de impacto y la tecnología de ultrasonido también se pueden utilizar como pruebas no destructivas efectivas de estructuras de hormigón.
(2) ventajas tecnológicas
· en comparación con la ecografía no metálica del hormigón
La atenuación de las ondas elásticas es pequeña cuando se propagan en el objeto de prueba, la capacidad de excitación es ajustable y la frecuencia de excitación se puede ajustar, con una amplia gama de aplicaciones y un gran alcance de prueba;
Se pueden realizar tomografías computarizadas de estructuras de hormigón en masa para detectar defectos.
· se puede probar la calidad de la compactación de la lechada de la tubería
Utilizando el método "método de ondas superficiales", la precisión de la profundidad de la grieta probada es alta, la influencia de la barra de acero, la humedad es pequeña y el rango de profundidad puede alcanzar los 2 metros;
Se ve poco afectado por las barras de acero y se puede corregir.
Alta precisión de prueba (utilizando una variedad de métodos de análisis de espectro y mecanismos inteligentes, buscando automáticamente resultados excelentes).
El alcance de la prueba es amplio (no solo se pueden probar paneles de hormigón, sino también la profundidad enterrada de la base de varios metros de profundidad, el espesor de la pared de retención, etc.).
Se puede probar la calidad de la compactación de la lechada de la tubería.
Los defectos se pueden mostrar mediante escaneo por radar.
· potenciador
Se pueden probar y evaluar rápida y exhaustivamente la uniformidad y la pérdida de la superficie de las estructuras de hormigón.
Se prueban defectos y materiales en la superficie del hormigón, como la vibración, la respuesta de frecuencia y la duración de las ondas.
(1) proyectos y métodos de pruebas no destructivas para estructuras de hormigón
proyecto de prueba |
Método de prueba |
|
Propiedades mecánicas |
intensidad |
A través de la ley |
Reflejo repetitivo | ||
Método de ondas de Rayleigh | ||
Módulo de elasticidad |
Método de transmisión (método de transmisión con la intensidad de la prueba *) |
|
Defectos de hormigón |
Defectos superficiales |
Método de vibración (desprendimiento superficial, vaciado) |
Método de golpeo (desprendimiento superficial, aflojamiento) | ||
Método de juego (rigidez superficial) | ||
Profundidad de la grieta |
Método de ondas superficiales (atenuación de energía) |
|
Método de diferencia de tiempo de transmisión | ||
Método de inversión de fase | ||
Defectos internos |
Tomografía computarizada de ondas elásticas (tc) |
|
Método de radar de ondas elásticas | ||
Espesor y tamaño |
Método de reflexión repetida de eco de impacto (paredes delgadas) |
|
Identificación directa de la carta, análisis espectral relacionado (pared gruesa) | ||
(2) tecnología y métodos de detección no destructiva de estructuras pretensadas de alto rendimiento
proyecto de prueba |
Método de prueba |
|
Hormigón pretensado de alto rendimiento |
Tensión del perno |
Método de masa equivalente |
Grado de llenado del perno |
Método de atenuación energética |
|
Método de velocidad de onda equivalente | ||
Módulo de elasticidad |
Método de transmisión (método de transmisión con la intensidad de la prueba *) |
|
(3) prueba de las características mecánicas de las estructuras de hormigón
Prueba de las propiedades mecánicas de las estructuras de hormigón |
intensidad |
A través de la ley |
Reflejo repetitivo | ||
Método de ondas de Rayleigh | ||
Módulo de elasticidad |
Método de transmisión (con el método de transmisión para probar la resistencia interna *) |
(4) comparación de los métodos de prueba para probar las características mecánicas de las estructuras de hormigón
Método de prueba |
A través de la ley |
Método de reflexión repetida |
Método de ondas de Rayleigh |
Superficie de prueba |
dos |
uno |
uno |
sensor |
2 |
1 |
2 |
Espesor de la estructura |
Es necesario aclarar la distancia entre los sensores |
Es necesario medir claramente el espesor de la estructura. |
No es necesario medir el espesor de la estructura |
Alcance de las pruebas |
El amplio rango de prueba puede alcanzar los 60 m |
||
otros |
El requisito de distancia entre sensores es superior a 0,15 m |
Los requisitos de forma de los objetos de prueba son relativamente simples. |
No es adecuado para estructuras generales como láminas y vigas. |
Objeto aplicable |
Vigas de caja, columnas, etc. |
Revestimiento de túneles, paneles de presas, etc. |
Revestimiento de túneles, paneles de presas, etc. |
· aprobar la ley
La medición se realiza a través de dos sensores: uno para registrar la vibración y otro para recibir la señal. Por lo tanto, al medir la distancia entre los dos sensores y combinar el tiempo de propagación de la señal entre los dos sensores, se puede calcular la velocidad de propagación de la onda elástica (principalmente la onda p) dentro del objeto de prueba, y luego convertir la intensidad interna del objeto de prueba de acuerdo con la curva de intensidad de la onda P.
Prueba de Resistencia del hormigón por método (prueba a prueba)
Prueba de Resistencia del hormigón por método (prueba oblicua)
Gráfico de onda de prueba
Método de reflexión repetida
El método de reflexión repetida utiliza un sensor para medir, y su principio de prueba es que para los objetos de prueba cuyo espesor estructural no es particularmente grande, la señal se refleja en los diferentes límites medios del objeto de prueba, lo que hace que el sensor reciba señales de reflexión múltiple. A través del análisis de la frecuencia de reflexión de la señal de prueba en la interfaz separada de la estructura a través del algoritmo de análisis espectral (fft, mem), y combinado con el grosor de la pared del objeto de prueba, se puede calcular la velocidad de propagación de la onda P de la onda elástica en el objeto de prueba, y luego convertir la intensidad interna del objeto de prueba.
Método de reflexión repetida para probar la resistencia del hormigón
Gráfico de onda de prueba
Análisis del espectro
· método rilibo
Las ondas de rayleigh, es decir, las ondas superficiales, se prueban en un solo lado mediante el método de ondas superficiales. La velocidad de la onda R se calcula probando la diferencia de tiempo entre los dos sensores.
Prueba de Resistencia del hormigón con el método de onda R
Puntos clave de la prueba:
1) debido a las características de la onda de rayleigh, se requiere que la distancia entre el punto de excitación y el sensor de activación sea superior al doble de la longitud de onda de excitación, con el objetivo de permitir que la onda de Rayleigh se produzca completamente,
2) la profundidad efectiva de la onda de Rayleigh para probar la resistencia del hormigón es generalmente 0,5 veces la longitud de onda de excitación,
3) la longitud de onda de excitación no puede ser mayor que el espesor de la pared del sujeto de prueba (si la longitud de onda es mayor que el espesor de la pared, la velocidad de la onda de fase se reducirá.
Mapa de resultados de la prueba
Una lista de los resultados de las pruebas
(5) prueba de defectos en estructuras de hormigón
Defectos de hormigón |
Defectos superficiales |
Método de vibración (desprendimiento superficial, vaciado) |
Método de golpeo (desprendimiento superficial, aflojamiento) | ||
Método de juego (rigidez superficial) | ||
Profundidad de la grieta |
Método de ondas superficiales (atenuación de energía) |
|
Método de diferencia de tiempo de transmisión | ||
Método de inversión de fase | ||
Defectos internos |
Tomografía computarizada de ondas elásticas (tc) |
|
Método de radar de ondas elásticas |
Lista de configuración de la Tabla 1
Prefacio |
nombre del producto |
Tipo de especificación |
cantidad |
I. el cuerpo principal del instrumento | |||
1 |
Máquina principal del instrumento |
456 mm × 372 mm × 185 mm |
1 unidad |
2 |
Preamplificador |
372 mm × 266,5 mm × 134,5 mm |
2 juegos |
3 |
ordenador portátil |
1 unidad |
|
II. herramientas | |||
1 |
sensor |
||
1.1 |
Sensor de aceleración |
LC0408T |
1 |
1.2 |
Sensor de aceleración |
S31SC |
2 |
1.4 |
Osciloscopio |
DSO-5200A |
1 |
2 |
cable |
||
2.1 |
Cable de carga |
3 metros |
2 piezas |
2.2 |
Cable de tensión |
30 metros |
2 piezas |
3 |
Sistema de excitación |
||
3.1 |
Varios tipos |
1 juego |
|
4 |
herramienta |
1 juego |
|
III. sistemas de software | |||
1 |
Sistema de adquisición de datos |
Cpc_PccSts y Sce_PccSts |
1 juego |
2 |
Sistema de análisis de datos |
Cra_sants, Con_sants, Tra_sants |
1 juego |
4. accesorios: CD - ROM de instalación, instrucciones de uso, tarjeta de garantía, certificado de producto | |||
Cuadro 2 Principales indicadores técnicos
temperatura ambiente |
-10℃~50℃ |
|
Humedad relativa |
30% RH ~ 85% RH |
|
Número de canales |
2 |
|
Adquisición de doble modo |
Gran frecuencia de adquisición |
100 MHz |
Alta resolución |
16 bits |
|
Grandes puntos de recolección |
20.000 |
|
Tratamiento del ruido |
Suave, LPF、BPF、HPF、 Puntos, correlación, acumulación, extracción de cartas, aumento sintético, etc. |
|
Análisis del espectro |
FFT / MEM / análisis relacionado |
|
Procesamiento de imágenes |
Radar, CT、 Isograma |
|
Espesor del objeto de prueba de penetración |
Hasta 60 metros |
|
Prueba la profundidad de la grieta |
Hasta 2 metros |
|
Precisión de la prueba |
Defectos superficiales |
Precisión de la prueba con el método de juego: en el sentido estadístico, el error de prueba es inferior al 10%; La profundidad de prueba es de 5 cm por debajo de la superficie; el método de vibración y el método de sonido pueden detectar la desprendimiento de aproximadamente 3 cm × 3 cm (para la desprendimiento de conectividad dentro del rango de profundidad de detección, la probabilidad de detección es superior al 95%), y la profundidad de prueba es de 10 cm por debajo de la superficie. |
|
Defectos internos |
Utilizando el método de radar, dentro del rango de prueba de espesor, los defectos con una anchura superior a 50 mm y una relación de ancho a profundidad superior a 0,5 tienen una probabilidad de detección superior al 85%; La precisión de la prueba (probabilidad estadística) con el método CT es superior al 95% |
|
Profundidad de la grieta |
Menos del 2% al 20% de la profundidad real de la grieta |
|
Espesor de la estructura |
La precisión está dentro de ± 5% |
|
Velocidad de onda probada (intensidad) |
Dentro de ± 3% |
|