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建筑火災后結構損傷的無損檢測(一)
【摘 要】建筑物在發(fā)生火災后科學地判斷建筑物的受損程度,可以采取無損檢測技術,本文介紹和總結了近年來國內外對混凝土結構損傷評估的主要方法。
【關鍵字】火災;結構損傷;無損檢測
隨著國民經濟和現代化建設的發(fā)展,高層建筑廣泛應用,種種因素增加了建筑物發(fā)生火災的頻率.建筑物在發(fā)生火災后,應盡快地進行火災調查,統(tǒng)計直接經濟損失和恢復建筑物的使用功能。要恢復建筑物的使用功能,就必須科學地判斷建筑物的受損程度,確定合理的結構恢復加固方案,以達到減少火災損失,提高經濟效益和社會效益的目的。
一、表面觀測法
火災后混凝土強度的表面觀測方法是根據災后混凝土表面顏色、表面裂紋和剝落情況,主要方法足采用錘子敲擊、鐵釬鑿擊
二、回彈法
回彈法是指以結構或構件混凝土測得的回彈值和碳化深度值來評定該結構或構件混凝土抗壓強度的種小破損方法,測定回彈值的儀器叫回彈儀?!痘貜椃ㄔu定混凝土抗壓強度技術規(guī)程》明確規(guī)定了回彈法不適用于火災后混凝土的測強。這是因為遭受火災的混凝土不符合混凝土質量內外基本一致的前提。但是,遭受火災的混凝土表面的硬度能夠反映出其遭受火災損傷的程度,因此,回彈法可用于火災損傷的混凝土抗壓強度檢測。
火災后,回彈法規(guī)程的方法及測強曲線已不再適合評定混凝土抗壓強度。因此采用回彈法檢測火災后受損層平均混凝土抗壓強度時,應首先將構件檢測區(qū)內熏黑的表面清洗干凈并將燒疏的表面用砂輪磨平,再按規(guī)程規(guī)定的方法進行回彈值和碳化深度值的測量,從而建立不同受火溫度后的新的測強曲線實驗研究表明,火災后的冷卻方式和構件表面粉刷與否對測強曲線的影響較大,因此需對不同的情況制定不同的測強曲線,而骨料品種及水泥品種的影響不大,可不需考慮其影響。
回彈法對于災后混凝土表面一定深度范1周內的損傷檢測右效果,特別是當火災溫度高于600℃,火災時間不少于45分鐘條件下,回彈值有明顯的降低。但在較低溫度(500℃以下).火災時間較短時,回彈值不夠敏感且波動較大,但作為種簡便的非破損損傷評估,還是有它的優(yōu)越性。
三、超聲波法
超聲波法用于混凝土結構破損檢測在許多國家已列入標準方法,但在火災后結構損傷檢測方面則褒貶不一。試驗表明,當火災溫度小于300℃時超聲波測出的混凝土聲速值與常溫下相同混凝土的聲速值基本相同,當火災溫度為500℃左右時,超聲波聲速與常溫下相同混凝土的聲速值相比有所降低,但對混凝土強度影響不大,隨著火災溫度的繼續(xù)升高,受火混凝土的超聲波聲速值與常溫下混凝土構件的聲速值相比,聲速值大幅度減少,根據超聲波理論計算的混凝土強度也明顯降低,從超聲波信號看,曲線首波很差,幅值小,頻率小,傳播時間長,波形出現“毛刺”,含有許多雜波。其原固主要是:混凝土在火災溫度的影響下表面和內部出現微裂,有的局部疏松,聲波在傳播中遇到裂縫和疏松層后有的繞道傳播,有的反射,也有的直接穿過試件,從而減小了傳播速度。據此,采用超聲波法測量火災后混凝土構件的強度,能較準確的反映火災后混凝土構件質量的好壞,此外,火災不同溫度、時間后對棍凝土構件進行超聲綜合指標檢測,還可定量評估構件表面曾經經歷過的最高溫度。超盧測試方法包括對測、平測、斜對測、角對測等,利用測量結果,可建立強度一聲速、受火溫度一聲速關系曲線。實驗表明,檢測方法以對測最優(yōu),如不能對測時可采用平測、斜測等手段,并輔以波幅、首波頻率波形變化等進行評估。
當然,超聲波法也有它的局限性,主要來自:含水量影響、測距影響、“溫差效應”影響以及鋼筋的影響。含水量影響雖大,但實驗表明,滅火時噴水并不會帶來多大的影響,但如果滅火時間較長或災后結構遇雨可能使混凝土含水率增加,此時超聲測試應特別謹慎。當含水串超過某一限度時其影響增大,且波動大,不宜修正,應待構件風于后進行測試。另外測距影響及溫差效應影響的規(guī)律也已基本查清,可通過適當的方法修正。如果采用聲速值來評估損傷時,宜用火災后勺常溫下聲速比,這樣可避免或減少由于所用骨料類型、數量、水泥品種、混凝上強度等級對聲速的影響,但必須得到與受災混凝土一致的未受災混凝土超聲檢測的資料。近年來,國外推出廠一種更為先進的脈沖回波檢測儀。該法是根據彈性應力波在彈性介質中傳播原理,使一機械脈沖穿人混凝土中,當遇到裂紋面則返回一脈沖信號,如果已知混凝土波速,更可計算裂紋深度、范圍。利用示波跟蹤器可測孔洞與剝離等火災損傷缺陷,具有簡單迅速等優(yōu)點。
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