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¿¿ cuál es el mejor probador no destructivo multifuncional de hormigón?

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Descripción general

El instrumento de prueba no destructiva multifuncional de hormigón puede realizar una variedad de pruebas desde muestras de hormigón de 10 cm hasta puentes, presas y otras estructuras de 100 metros de largo, como materiales de hormigón (módulo de elasticidad, resistencia), dimensiones estructurales, defectos (huecos internos, desprendimiento, deterioro de la superficie), 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 rápida qpg) y funciones de procesamiento automático.

Detalles del producto

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
(velocidad de onda de prueba)

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
(no denso)

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
(velocidad de onda de prueba)

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
(no denso)

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%