码头构件配筋检测由于码头建造过长,设计及施工图纸均缺失,现场对该码头结构构件配筋检测。基桩斜度检测现场条件限制,无法对码头基桩斜度进行检测。码头横梁挠度测量结合现场检测条件对码头横梁挠度进行检测,为码头使用性提供依据。港口码头检测需要哪些资质需要对港口码头检测的客户在咨询时应当注意检测机构是否具备相应的检测资质。
为码头耐久性评估提供依据。混凝土保护层厚度检测选取码头和引桥的横梁、纵梁、面板等主要构件,了解其钢筋保护层厚度的现状,通过与设计保护层厚度的比较,为码头评估提供参考。钢筋腐蚀电位检测选取码头和引桥的横梁、纵梁、面板等主要构件。检测钢筋腐蚀电位,判断构件内部钢筋的锈蚀概率,当锈蚀概率较大时抽取部分锈蚀钢筋检测其截面损失情况,为结构使用性、耐久性评估提供实测数据。典型裂缝深度检测抽取结构完损检测发现的典型裂缝(共计5道)进行典型裂缝的深度检测,采用超声波法,为评判结构的安全使用性及制定合理的修复方案提供依据。地基与基础检测①PHC管桩和混凝土方桩完整性检测(低应变)对码头PHC管桩和混凝土方桩进行低应变桩身完整性检测。
码头检测方法:
(1)测区分布:
测区宜选择结构混凝土表面有钢筋锈迹锈斑或可能发生钢筋锈蚀的区域。
(2)测点布置:
在测区上布置测试网格,网格节点为测点,测点纵向间距200,横向间距150 ,测区内的测点数设为32个,测点与构件边缘的距离均大于50。
(3)现场检测:
半电池电位法测试按《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270-98)的有关规定进行。测区混凝土应先用水充分浸润,以减少通路的电阻,但测试时表面不应有液态水存在。
选择待测构件受力较小的部位,在合适的位置凿除局部混凝土保护层,露出钢筋。金属电夹住凿开的钢筋,电位电放在测区测点上,使电位电与测试混凝土表面垂直,并施加适当的压力,待电位值稳定后记录。当相邻两点的测量值之差**过150mV时,适当缩小测点间距。
(4)检测原理:
采用回弹法检测混凝土强度。测试时,用具有规定动能的重锤弹击混凝土表面,弹击后,初始动能发生再分配,一部分能量被混凝土吸收,剩余的能量则回传给重锤。被混凝土吸收的能量取决于混凝土表面的硬度。混凝土表面硬度低,受弹击后塑性变形和余变形大,被混凝土吸收的能量就多,回传给重锤的能量就少;相反,混凝土表面强度高,受弹击后的塑性变形小,吸收的能量小,而传给重锤的能量多,回弹值就高,从而间接反映了混凝土的抗压强度。
(5)检测方法:
检测时,每个构件至少布置5个测区,相邻测区的间距不宜大于2m,距离构件端部不宜大于0.5m且不宜小于0.2m。每个测区选在一个可测试面上或对称的2个测试面上,测区均匀分布,测区面积不宜大于0.04m2,并能容纳8或16个测点。测区表面为混凝土原浆面,清洁、平整、干燥,不应有疏松层,浮浆、油垢、蜂窝以及麻面等表面缺陷。测点在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距不宜小于20;测点距离外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹击一次;测试时回弹仪的轴线应始终垂直于构件的混凝土检测面,缓慢均匀施压,准确读数,快速复位;每一测点回弹值读数应估读至1。
设计及施工图纸均缺失,现场对该码头结构板厚进行测量。码头构件配筋检测由于码头建造过长,设计及施工图纸均缺失,现场对该码头结构构件配筋检测。工程检测中心热度:现头检测到的缺陷绝大部分为顺筋砼开裂,造成砼开裂的主要原因是由于氯离子侵入导致钢筋钝化膜破坏后钢筋锈胀,进而导致砼应力形成破裂。具体原因如下:钢筋混凝土是一种复合材料。
设计及施工图纸均缺失,现场对该码头结构板厚进行测量。码头构件配筋检测由于码头建造过长,设计及施工图纸均缺失,现场对该码头结构构件配筋检测。工程检测中心热度:现头检测到的缺陷绝大部分为顺筋砼开裂,造成砼开裂的主要原因是由于氯离子侵入导致钢筋钝化膜破坏后钢筋锈胀,进而导致砼应力形成破裂。具体原因如下:钢筋混凝土是一种复合材料。依靠混凝土的高抗压强度和钢筋的高抗拉强度来实现它的机械性能。正常情况下,由于混凝土的水化过程形成氢氧化物,将水泥的pH值提高到12.5左右,并在钢筋表面形成了稳定的氧化层,使钢筋处于钝化状态,从而阻止了钢筋的腐蚀。导致混凝土中钢筋钝化膜破坏的主要物质是氯离子和二氧化碳。二氧化碳主要使混凝土碳化。
现委托方要将现有的临时搭建平台拆除,再在原混凝土平台上加建钢结构平台。该平台南北向轴线尺寸为41.40m,东西向轴线尺寸为30.20m;水上栈桥长约100.00m,宽4.00m总建筑面积约为1231.44m。现场采用蛙人,对水下受检观光平台和栈桥的结构损伤状况进行了探摸检测。根据探摸情况及图纸复合情况得知。
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