
- •Ао «цниипромзданий»
- •Введение
- •1. Общие положения
- •2. Предварительное обследование здания
- •3. Исследование воздушной среды помещений
- •3.1. Основные факторы, характеризующие воздушную среду помещений
- •3.2. Измерение показателей воздушной среды
- •Форма таблицы для записи результатов измерений температуры tв, относительной влажности jв воздуха и температуры tR в помещениях
- •Классификация температурно-влажностного режима помещений
- •3.3. Исследование терморадиационного режима помещений производственных зданий
- •Зависимость цвета накала сталей от температуры
- •Форма для записи результатов обследования теплового излучения
- •3.4. Освещенность помещений
- •Форма для записи результатов измерений освещенности и определения кео
- •3.5. Исследование химической агрессивности производственной среды
- •Форма записи результатов измерений параметров агрессивной среды в помещениях
- •4. Основные требования к эксплуатационным качествам строительных конструкций
- •5. Определение геометрических параметров, прогибов и деформации конструкций
- •5.1. Обмерные работы
- •5.2. Измерения прогибов и деформаций
- •5.3. Методы и средства наблюдения за трещинами
- •6. Обследование бетонных и железобетонных конструкций
- •6.1. Определение технического состояния конструкций по внешним признакам
- •Значения предельно допустимых прогибов железобетонных конструкций
- •6.2. Определение степени коррозии бетона и арматуры
- •6.3. Определение прочности бетона механическими методами
- •Методы контроля прочности бетона
- •6.4. Ультразвуковой метод определения прочности бетона
- •6.5. Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры
- •Форма записи результатов измерений толщины защитного слоя бетона железобетонных конструкций
- •6.6. Определение прочностных характеристик арматуры
- •6.7. Определение прочности бетона путем лабораторных испытаний
- •7. Обследование каменных и армокаменных конструкций
- •7.1. Особенности работы и разрушения конструкций
- •7.2. Определение технического состояния каменных конструкций по внешним признакам
- •7.3. Определение прочности каменных конструкций
- •8. Обследование стальных конструкций
- •8.1. Определение технического состояния конструкций по внешним признакам
- •8.2. Оценка коррозионных повреждений стальных конструкций
- •8.3. Обследование сварных, заклепочных и болтовых соединений
- •8.4. Определение качества стали конструкций
- •9. Обследование деревянных конструкций
- •9.1. Особенности эксплуатационных качеств деревянных конструкций
- •9.2. Основные признаки, характеризующие техническое состояние конструкций
- •9.3. Оценка технического состояния конструкций
- •Допустимые значения влажности материалов деревянных стен
- •10. Теплотехнические обследования ограждающих конструкций
- •10.1. Цепь и задачи теплотехнических обследований
- •10.2. Измерение температур
- •10.3. Измерение солнечной радиации
- •10.4. Измерение тепловых потоков
- •10.5. Определение теплозащитных качеств ограждающих конструкции
- •10.6. Определение влажностного состояния ограждающих конструкций
- •Нормальная влажность некоторых материалов в наружных ограждающих конструкциях
- •10.7. Определение воздухопроницаемости ограждающих конструкций
- •11. Обследование отдельных видов ограждающих конструкций
- •11.1. Наружные стены
- •11.2. Покрытия и кровли
- •11.3. Полы
- •11.4. Светопрозрачные конструкции
- •12. Обследование фундаментов и оснований
- •12.1. Состав работ
- •12.2. Отрывка шурфов для обследования фундаментов.
- •12.3. Определение технического состояния фундаментов
- •12.4. Определение вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов оснований и фундаментов
- •13. Особенности обследования строительных конструкций зданий, поврежденных пожаром
- •13.1. Общие положения
- •Примерная температура нагрева конструкций по косвенным показателям
- •13.2. Предварительное обследование зданий, подвергшихся воздействию пожара
- •Контролируемые показатели для железобетонных конструкций
- •Характер повреждения стальных конструкций
- •Характер повреждения каменных конструкций
- •Характер повреждения деревянных конструкций
- •13.3. Детальное обследование конструкций зданий, подвергшихся воздействию пожара
- •Значения коэффициентов, и , учитывающих снижение сопротивления бетона сжатию в зависимости от температуры
- •Значения коэффициента bб в зависимости от температуры
- •Значения коэффициентов mat, и m в зависимости от температуры нагрева
- •Допустимые пределы снижения прочности элементов железобетонных конструкций в зависимости от капитальности зданий
- •Значение коэффициента снижения несущей способности кладки Kmc
- •Коэффициенты учета изменения прочностных свойств стали под воздействием температур
- •14. Статистическая обработка результатов обследований
- •Значение коэффициента k в зависимости от числа контролируемых элементов
- •15. Техника безопасности при проведении обследований строительных конструкций зданий
- •Приложения приложение I примерная структура отчета (заключения) титульный лист
- •Приложение II оценка технического состояния строительных конструкций по внешним признакам дефектов и повреждений
- •Приложение III оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях гражданских и производственных зданий
- •Приложение IV примерный перечень инструментов и приборов, используемых при обследовании строительных конструкций зданий и производственной среды (микроклимата) помещений
- •Акт предварительного обследования здания, поврежденного пожаром
- •Результаты предварительного обследования здания, поврежденного пожаром
- •Литература, государственные стандарты, строительные нормы и правила и рекомендуемые материалы, применяемые в качестве справочных
- •I. Литература
- •II. Государственные стандарты
- •III. Строительные нормы и правила
- •IV. Справочные материалы и рекомендуемые документы
- •Содержание
6.4. Ультразвуковой метод определения прочности бетона
6.4.1. Принцип определения прочности бетона ультразвуковым методом основан на наличии функциональной связи между скоростью распространения ультразвуковых колебаний и прочностью бетона.
Ультразвуковой метод применяют для определения прочности бетона классов В7,5 - В35 (марок М100-М400) на сжатие.
6.4.2. Прочность бетона в конструкциях определяют экспериментально по установленным градуировочным зависимостям «скорости распространения ультразвука - прочность бетона V=f(R)» или «время распространения ультразвука t - прочность бетона t=f(R)». Степень точности метода зависит от тщательности построения тарировочного графика.
Тарировочный график строится по данным прозвучивания и прочностных испытаний контрольных кубиков, приготовленных из бетона того же состава, по той же технологии, при том же режиме твердения, что и изделия или конструкции, подлежащие испытанию. При построении тарировочного графика следует руководствоваться указаниями ГОСТ 17624-87.
6.4.3. Для определения прочности бетона ультразвуковым методом применяются приборы: УКБ-1, УКБ-1М, УК-16П, «Бетон-22» и др. (см. табл. 6.2).
6.4.4. Ультразвуковые измерения в бетоне проводят способами сквозного или поверхностного прозвучивания. Схема испытаний бетона приведена на рис. 6.18.
Рис. 6.18. Способы ультразвукового прозвучивания бетона
а - схема испытания способом сквозного прозвучивания; б - то же, поверхностного прозвучивания; УП - ультразвуковые преобразователи
При измерении времени распространения ультразвука способом сквозного прозвучивания ультразвуковые преобразователи устанавливают с противоположных сторон образца или конструкции.
Скорость ультразвука V, м/с, вычисляют по формуле
, (6.5)
где t - время распространения ультразвука, мкс;
l - расстояние между центрами установки преобразователей (база прозвучивания), мм.
При измерении времени распространения ультразвука способом поверхностного прозвучивания ультразвуковые преобразователи устанавливают на одной стороне образца или конструкции по схеме, приведенной на рис. 6.18.
6.4.5. Число измерений времени распространения ультразвука в каждом образце должно быть: при сквозном прозвучивании - 3, при поверхностном - 4.
Отклонение отдельного результата измерения времени распространения ультразвука в каждом образце от среднего арифметического значения результатов измерений для данного образца, не должно превышать 2 %.
Измерение времени распространения ультразвука и определение прочности бетона производятся в соответствии с указаниями паспорта (технического условия применения) данного типа прибора и указаний ГОСТ 17624-87.
6.4.6. На практике нередки случаи, когда возникает необходимость определения прочности бетона эксплуатируемых конструкций при отсутствии или невозможности построения градуировочной таблицы. В этом случае определение прочности бетона проводят в зонах конструкций, изготовленных из бетона на одном виде крупного заполнителя (конструкции одной партии). Скорость распространения ультразвука V определяют не менее чем в 10 участках обследуемой зоны конструкций, по которым определяют среднее значение V. Далее намечают участки, в которых скорость распространения ультразвука имеет максимальное Vmax и минимальное Vmin значения, а также участок, где скорость имеет величину Vn наиболее приближенную к значению V, а затем выбуривают из каждого намеченного участка не менее чем по два керна, по которым определяют значения прочности в этих участках: Rmax, Rmin, Rn соответственно. Прочность бетона RH определяют по формуле
(6.6)
при
Rmax
/100. (6.7)
Коэффициенты а1 и a0 вычисляют по формулам
; (6.8)
. (6.9)
6.4.7. При определении прочности бетона по образцам, отобранным из конструкции, следует руководствоваться указаниями ГОСТ 28570-90.
6.4.8.
При выполнении условия
10
% допускается ориентировочно определять
прочность: для бетонов классов прочности
до В25 по формуле
,
(6.10)
где А - коэффициент, определяемый путем испытаний не менее трех кернов, вырезанных из конструкций.
6.4.9. Для бетонов классов прочности выше В25 прочность бетона в эксплуатируемых конструкциях может быть оценена также сравнительным методом, принимая в основу характеристики конструкции с наибольшей прочностью. В этом случае
(6.11)
6.4.10. Такие конструкции, как балки, ригели, колонны должны прозвучиваться в поперечном направлении, плита - по наименьшему размеру (ширине или толщине), а ребристая плита - по толщине ребра.
6.4.11. При тщательном проведении испытаний этот метод дает наиболее достоверные сведения о прочности бетона в существующих конструкциях. Недостатком его является большая трудоемкость работ по отбору и испытанию образцов.