DB15/T 1931-2020 桥梁预应力孔道压浆密实性无损检测技术规程

DB15/T 1931-2020 Specification for Non-destructive Testing Techniques for Compactness of Prestressed Conduit Grouting in Bridges

内蒙古自治区地方标准 简体中文 现行 页数:17页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
DB15/T 1931-2020
标准类型
内蒙古自治区地方标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2020-07-30
实施日期
2020-08-30
发布单位/组织
内蒙古自治区市场监督管理局
归口单位
-
适用范围
-

发布历史

研制信息

起草单位:
起草人:
出版信息:
页数:17页 | 字数:- | 开本: -

内容描述

ICS93.080.01

P28

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB15/T1931—2020

桥梁预应力孔道压浆密实性无损检测技术

规程

2020-07-30发布2020-08-30实施

内蒙古自治区市场监督管理局发布

DB15/T1931—2020

目次

前言...............................................................................III

1范围...............................................................................1

2规范性引用文件.....................................................................1

3术语和定义.........................................................................1

4符号...............................................................................3

5设备及使用要求.....................................................................3

6现场检测...........................................................................4

7数据处理与分析.....................................................................7

8质量评定...........................................................................9

附录A(资料性附录)压浆缺陷定位检测参考色板.......................................11

附录B(资料性附录)预应力孔道压浆定性检测现场记录表................................12

附录C(资料性附录)预应力孔道压浆定位检测现场记录表................................13

I

DB15/T1931—2020

前言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区交通运输厅提出并归口。

本标准由内蒙古自治区交通建设工程质量监督局负责起草,四川升拓检测技术股份有限公司、内蒙

古高等级公路建设开发有限责任公司、中咨公路养护检测技术有限公司、鄂尔多斯市交通建设工程质量

监督局、山西交通科学研究院集团有限公司参加起草。

本标准主要起草人:乔文庭、吴佳晔、马万斌、张洪伟、辛光涛、王振华、姜月波、朱广河、高源、

刘磊、韩之江、张广、张远军、刘奕东、耿红斌、赵立秋、赵晓亮、戴建华、华容如、乔俊峰、王旭纪、

于晓光、乔志文、李喆、王学营、胡晓翔、宋文学、靳陆东、张磊、薛照葶、马鸣谷、常智慧、王志会、

王博。

II

DB15/T1931—2020

桥梁预应力孔道压浆密实性无损检测技术规程

1范围

本标准规定了桥梁预应力孔道压浆密实性检测的设备及使用要求、现场检测、数据处理与分析、质

量评定等。

本标准适用于各级公路桥梁预应力孔道压浆密实性冲击弹性波法检测评定。

对公路桥梁预应力孔道密实性进行冲击弹性波法检测评定时,除应遵照本标准规定执行外,还应符

合国家和行业现行相关标准的规定。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

JT/T828公路水运试验检测数据报告编制导则

JTG/TF50公路桥涵施工技术规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

冲击弹性波impactelasticitywaves

冲击作用下的质点以波动形式传播在弹性范围内产生的运动。

3.2

定性检测qualitativedetecting

利用梁体两端外露的预应力筋进行冲击弹性波信号的激发和接收,通过分析传感器采集到的信号在

检测对象中传播时的能量、频率、波速等特征变化,定性判定桥梁预应力孔道压浆密实性的检测方法。

定性检测适用于长度不大于60m的孔道。

3.3

全长衰减法(FLEA)fulllengthenergyattenuationmethod

根据冲击弹性波在压浆孔道中传播的能量比定性判定预应力孔道压浆有无缺陷的分析方法。

3.4

全长波速法(FLPV)fulllengthp-wavevelocitymethod

1

DB15/T1931—2020

根据冲击弹性波在压浆孔道中传播的速度定性判定预应力孔道压浆有无缺陷的分析方法。

3.5

传递函数法(PFTF)p-wavefrequencytransformfunctionsmethod

根据冲击弹性波在压浆孔道中传播的频率变化定性判定预应力孔道两端压浆有无缺陷的分析方法。

3.6

综合压浆密实度指数integratedfillingindex

基于全长波速法、全长衰减法、传递函数法三种分析方法得到的定性压浆密实度的综合指标。

3.7

定位检测positioningdetecting

沿预应力孔道轴线方向,在混凝土表面进行冲击弹性波信号逐点激发和接收,通过分析信号在检测

对象中传播的反射时间、频率特征,判定压浆密实性,定位缺陷范围的检测方法。

3.8

冲击回波等效波速法(IEEV)impactechoequivalentvelocitymethod

定位检测的一种分析方法,根据反射时间变化定位缺陷范围和判定缺陷大致类型。

3.9

共振偏移法(IERS)impactechoresonanceshiftmethod

定位检测的一种分析方法,根据冲击弹性波频率特征变化定位缺陷范围。

3.10

线性标定linearcalibration

在压浆密实孔道或无孔道的密实混凝土位置,布置一条与密实度测试线长度和方向一致的测线,利

用该测线的数据作为孔道密实度测试的判断基准。

3.11

质量抽查qualityspotcheck

工程的建设管理或质量监督部门,依法对工程实体质量进行有计划的随机抽样、检验的活动。

3.12

压浆密实度指数densityindex

压浆无缺陷孔道长度占检测孔道总长度的比例。

3.13

压浆密实度theductgroutingcompactness

2

DB15/T1931—2020

当浆体强度达到设计强度的80%以上时,单位体积内浆体所占的比值。

4符号

下列符号适用于本文件。

a)D——定位检测压浆密实度指数。

D

b)e——定位检测修正压浆密实度指数。

D

c)k——定位检测压浆密实度良好的连续区段的压浆密实度指数。

d)Fr——接收端信号的卓越频率(kHz)。

F

e)s——激振端信号的卓越频率(kHz)。

f)IEA——根据FLEA法得到的分项压浆指数。

I

g)f——定性检测综合压浆密实度指数。

I

h)PV——根据FLPV法得到的分项压浆指数。

i)ITF——根据PFTF法得到的分项压浆指数。

j)L——孔道全长。

L

k)d——检测区间长度。

l)N——定位检测的点数。

m)——预应力孔道测点的压浆状态系数。

5设备及使用要求

5.1一般规定

5.1.1检测设备应适用于冲击弹性波信号采集与分析,包括激振装置、拾振装置、信号采集系统、采

集软件、分析软件等。

5.1.2检测设备应可量值溯源,检定/校准周期应不大于1年。

5.1.3检测设备应注意防尘、防潮、防振动、防雨淋等。

5.1.4检测设备应能在﹣10℃~﹢45℃的温度环境条件下正常工作,检测环境应无机械振动和强振幅

电噪声。

5.2计量性能要求

3

DB15/T1931—2020

检测设备计量性能应符合以下要求:

a)标定幅值误差在±5%范围以内;

b)电信号测量误差在±1%范围以内。

5.3硬件性能要求

检测设备硬件性能应符合以下要求:

a)传感器采用压电式加速度传感器,适用于频率在100Hz~20kHz的信号拾取;

b)放大器采用电荷放大器,最大增益倍率不应小于40dB,且增益倍率可调;

c)模数转换(A/D)卡不少于2个采集通道,其分辨率不低于16Bit,最大采样频率不小于500kHz。

5.4软件性能要求

检测设备软件性能应符合以下要求:

a)采集软件包括滤波降噪、频响补偿、图像处理、图像输出等;

b)分析软件包括离散傅立叶变换快速算法(FFT)、最大熵算法(MEM)等。

5.5传感器的安装

5.5.1传感器安装接触面应无浮浆、灰尘等异物,应保证传感器与被测体在检测时处于良好的耦合状

态。

5.5.2定性检测时,传感器应采用磁性卡座或机械方式与最端部的钢绞线耦合,传感器粘接稳固。预

应力筋两端的传感器应保持对称,传感器轴线与钢绞线轴线应基本平行。

5.5.3定位检测时,应采用传感器支座与检测对象表面耦合,支座应具有增加阻尼和控制按压力度的

功能,传感器轴线方向应与测试面垂直,受信面应与测试面密切接触。

5.6激振方式

5.6.1定性检测时,同批次梁体检测中,应采用相同的激振装置等能够激发长波长弹性波的装置激振。

5.6.2定性检测的激振方式应采用单冲式激振,激振位置应优先选择装传感器的预应力筋,其次选择

附近预应力筋或锚具,激振方向应与预应力筋的轴线基本平行。

5.6.3定位检测时,根据检测对象的壁厚差异,应按照表1选取适合的激振装置;对测试结果不明确

时,应更换激振装置再次检测分析。

表1定位检测激振装置的选取依据

对象壁厚/cm<2020~60>60

锤头直径/mm10.0~20.015.0~30.025.0~50.0

5.6.4定位检测时,激振方向应与被测构件表面基本垂直,竖向测试

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