Ультразвуковой тест скорости импульса
![]() | В этой статье нечеткий стиль цитирования . ( июнь 2015 г. ) |

Ультразвуковой импульсный тест — это тест на месте , неразрушающий предназначенный для проверки качества бетона и природных камней. В этом тесте прочность и качество бетона или камня оцениваются путем измерения скорости ультразвукового импульса, проходящего через бетонную конструкцию или природное горное образование.
Это испытание проводится путем пропускания ультразвукового импульса через испытуемый бетон и измерения времени, необходимого импульсу для прохождения через конструкцию. Более высокие скорости указывают на хорошее качество и целостность материала, тогда как более низкие скорости могут указывать на бетон с множеством трещин или пустот.
Аппаратура ультразвукового контроля включает в себя схему формирования импульсов, состоящую из электронной схемы формирования импульсов и преобразователя преобразования электронного импульса в механический импульс, имеющий частоту колебаний в диапазоне от 40 до 50 кГц, и схему приема импульсов, принимающую сигнал. [ 1 ] [ 2 ]
Преобразователь, часы, колебательный контур и источник питания собраны для использования. После калибровки по стандартному образцу материала с известными свойствами датчики размещаются на противоположных сторонах материала. Скорость пульса измеряется по простой формуле:
Приложения
[ редактировать ]Ультразвуковая скорость импульса может использоваться для:
- Оценить качество и однородность бетонных материалов.
- Прогнозировать прочность бетона [ 7 ] [ 8 ]
- Оценить динамический модуль упругости бетона,
- Оцените глубину трещин в бетоне.
- Обнаружение внутренних дефектов, трещин, сот и плохих участков.
Тест также можно использовать для оценки эффективности ремонта трещин. [ 9 ] Ультразвуковой контроль является ориентировочным, и другие испытания , такие как разрушающие испытания, должны проводиться для определения структурных и механических свойств материала. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Регулирование и стандарты
[ редактировать ]Процедура ультразвукового контроля описана в ASTM C597-09. [ 9 ]
В Индии до 2018 года ультразвуковой контроль проводился в соответствии с IS 13311-1992. С 2018 года процедура и спецификации ультразвукового испытания на скорость импульса изложены в IS 516, часть 5 : Неразрушающий контроль бетона, раздел 1: Ультразвуковое испытание на скорость импульса. Этот тест позволяет оценить качество изготовления и выявить трещины и дефекты бетона. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
Факторы, влияющие на тестирование
[ редактировать ]Важными факторами, которые влияют на измерение скорости ультразвукового импульса, являются:
- Состояние поверхности бетона
- Содержание влаги в бетоне
- Длина пути бетонной конструкции
- Форма и размер бетонной конструкции
- Температура бетона
- Напряжение, которому подвергается конструкция
- Арматурные стержни
- Контакт между датчиком и бетоном
- Трещины и пустоты в бетоне
- Плотность и модуль упругости заполнителя [ 20 ]
Использование
[ редактировать ]Этот тест рекомендуется в рамках некоторых испытаний, проводимых правительством Индии для сертификации и проверки строительства жилых зданий. [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Ультразвуковое импульсное эхо для испытаний бетона с использованием модели Pundit PL-200PE от Proceq: предложение, запрос предложений, цена и покупка» . AZoM.com . Архивировано из оригинала 4 апреля 2019 г. Проверено 4 апреля 2019 г.
- ^ Либ, Роквелл и UCI. «Твердомеры портативные Экотип» . proceq.com . Архивировано из оригинала 4 апреля 2019 г. Проверено 4 апреля 2019 г.
- ^ «Сравнение прямого и косвенного метода определения скорости ультразвукового импульса при обнаружении дефектов бетона» . www.ndt.net .
- ^ «Испытание бетона ультразвуковым импульсом» . Я инженер-строитель . 13 ноября 2013 года. Архивировано из оригинала 26 апреля 2015 года . Проверено 25 мая 2015 г.
- ^ «Метод ультразвуковой импульсной скорости» . www.engineeringcivil.com . 14 сентября 2008 г.
- ^ «Что такое ультразвуковой контроль бетона на прочность на сжатие?» . 28 февраля 2016 г.
- ^ Гавела, Стаматия; Каридис, Джордж; Пападакос, Джордж; Зойс, Джордж; Сотиропулу, Анастасия (2023). «Неопределенность определения прочности бетона на сжатие с помощью комбинации чисел отскока, UPV и испытаний на одноосное сжатие образцов бетона кубической формы» . Материалы сегодня: Труды . 93 : 641–645. дои : 10.1016/j.matpr.2023.04.510 . ISSN 2214-7853 .
- ^ Гавела, Стаматия; Николусопулос, Николаос; Пападакос, Джордж; Сотиропулу, Анастасия (06 марта 2020 г.). «Сочетание испытания на прочность при сжатии и испытания на скорость ультразвукового импульса с приемлемой неопределенностью» . Материальный дизайн и обработка коммуникаций . 3 (4). дои : 10.1002/mdp2.171 . ISSN 2577-6576 .
- ^ Перейти обратно: а б «ASTM C597-09 Стандартный метод испытания скорости импульса в бетоне» . astm.org .
- ^ Сингх, Гурприт; Сиддик, Рафат (январь 2012 г.). «Влияние отходов формовочного песка (WFS) как частичной замены песка на прочность, скорость ультразвукового импульса и проницаемость бетона». Строительство и строительные материалы . 26 (1): 416–422. дои : 10.1016/j.conbuildmat.2011.06.041 .
- ^ Комлос, К.; Попович, С.; Нюрнбергерова, Т.; Бабал, Б.; Попович, Дж. С. (январь 1996 г.). «Ультразвуковой импульсный тест свойств бетона, указанный в различных стандартах». Цемент и бетонные композиты . 18 (5): 357–364. дои : 10.1016/0958-9465(96)00026-1 .
- ^ Касрави, Хишам Ю. (май 2000 г.). «Прочность бетона комбинированными неразрушающими методами прогнозируется просто и надежно». Исследования цемента и бетона . 30 (5): 739–746. дои : 10.1016/S0008-8846(00)00226-X .
- ^ ВАСКОНСЕЛОС, Граса; Лоренсу, Пауло Б.; АЛВЕС, Калифорния Симойнс; Памплона, Дж. (4 апреля 2019 г.). «Прогнозирование механических свойств гранитов по скорости ультразвукового импульса и твердости молотка Шмидта» - через repositorium.sdum.uminho.pt.
- ^ ftp://law.resource.org/pub/in/bis/S03/is.13311.1.1992.pdf
- ^ Илстон, Дж. М.; Домоне, Питер (11 сентября 2002 г.). Строительные материалы: их природа и поведение, третье издание . ЦРК Пресс. ISBN 9780203478981 – через Google Книги.
- ^ Агуадо, А.; Гетту, Р.; Шах, С. (10 ноября 1994 г.). Технология бетона: новые тенденции, промышленное применение: материалы международного семинара РИЛЕМ . ЦРК Пресс. ISBN 9780419201502 – через Google Книги.
- ^ Ричардсон, Дж. Г. (2 сентября 2003 г.). Надзор за бетонным строительством 2 . ЦРК Пресс. ISBN 9780203210055 – через Google Книги.
- ^ Це, Питер В.; Мэтью, Джозеф; Вонг, король; Лам, Рокки; Ко, CN (9 декабря 2014 г.). Управление инженерными активами — системы, профессиональная практика и сертификация: материалы 8-го Всемирного конгресса по управлению инженерными активами (WCEAM 2013) и 3-й Международной конференции по управлению коммунальными предприятиями и безопасности (ICUMAS) . Спрингер. ISBN 9783319095073 – через Google Книги.
- ^ Невилл (4 апреля 1963 г.). Свойства бетона, 4/Е . Пирсон Образование. ISBN 9788177585872 – через Google Книги.
- ^ «Факторы, влияющие на измерение скорости ультразвукового импульса» . Гражданский союзник Гьян .
- ^ «Технический консультативный комитет приходит на помощь жителям, которые опасаются, что могут потерять свои дома из-за перепланировки» . ДНК Индии . 22 января 2015 г.
- ^ Ахмедабадское зеркало (9 сентября 2014 г.). «Некачественная работа ставит строителей на скамью подсудимых» . Ахмедабадское зеркало . Проверено 6 апреля 2019 г.
- ^ «Гражданский руководитель хочет, чтобы ветхие здания в островном городе были освобождены в течение 7 дней – Times of India» . Таймс оф Индия . 29 апреля 2014 г.
- ^ «Гражданский орган получит квалифицированную помощь для сноса здания в Колхапуре - Times of India» . Таймс оф Индия . 12 мая 2014 г.
- ^ « Обязательное тестирование почвы не проводится перед началом работ» — Times of India» . Таймс оф Индия . 16 января 2014 г.
- ^ «Ультразвук» . Архивировано из оригинала 19 сентября 2016 г. Проверено 3 сентября 2015 г.