DB15∕T 1931—2020 桥梁预应力孔道压浆密实性无损检测技术规程(内蒙古自治区).pdf
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1、TCS 93.080.01 P 28 DB15 内古古军协自主J口区地方标准DB 15fT 1931-2020 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DB 15/T 1931-2020 目;欠前言.III I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
2、 DB 15/T 1931-2020 目IJ1=1 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井归口。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、吴佳哗、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、李苗、王学营、胡晓翔、宋文学、靳陆
3、东、张磊、薛照亭、马鸣谷、常智慧、王志会、王博。II DB 15/T 1931-2020 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/T
4、 828 公路水运试验检测数据报告编制导则JTG/T F50 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impactelasticity waves 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qualit甜vedetecting 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)fu111ength energy attenuation
5、method 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)fulllength p-wave velocity method DB 15/T 1931-2020 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-wave frequency transform functions method 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万法。3.6 综合压浆密实度指数integrated filling index 基于全长波速法
6、、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j贝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ClEEV)impact echo equivalent velocity method 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)impact echo resonance shift method 定位检测的一种分析方法,根
7、据冲击弹性波频率特征变化定位缺陷范围。3.10 线性标定linear calibration 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quality spot check 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density index 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the duct grouting compactness 2 DB 15/T 1931-2020 当浆体强度达到设计强度的
8、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一一定位检测压浆密实度指数。b)De 定位检测修正压浆密实度指数。c)Dk 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 一一接收端信号的卓越频率CkHz)。e)F,、一一激振端信号的卓越频率CkHz)0 f)lEA一一根据FLEA法得到的分项压浆指数。g)1 f一一定性检测综合压浆密实度指数。h)Ipv一一根据FLPV法得到的分项压浆指数。i)lTF一一根据PFTF法得到的分项压浆指数。j)L 一一孔道全长。k)Ld一一检测区间长度。1)N一一定位检测的点数。m)一一预应力孔道测点的压浆状态系数。5 设
9、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-10oC+450C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 DB 15/T 1931-2020 检测设备计量性能应符合以下要求:a)标定幅值误差在土5%范围以内;b)电信号测量误差在土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
10、式加速度传感器,适用于频率在100Hz 20 kHz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CA/O)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CFFT)、最大摘算法CMEM)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稠合状态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
11、的钢绞线相合,传感器粘接稳固C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稠合,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撤振,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
12、果不明确时,应更换激振装置再次检测分析。对象壁厚/cm锤头直径/mm表1定位检测激振装置的选取依据60 25.050.。5.6.4 定位检测时,激振方向应与被测构件表面基本垂直,坚向测试时,激振点应布置在孔道中心线的投影线上,水平测试时,激振点应在孔道中心线的投影线上方1cm2cm处,激t辰点与传感器的直线距离应不大于被测梁板厚度的1/406 现场检;IJ6.1 一般规定6.1.1 孔道密实性检测应在孔道压浆材料达到设计强度80%以上后进行。4 DB 15/T 1931-2020 6.1.2 定性检测适用于两端钢绞线露出长度3cm5cm,预应力孔道长度不大于60m的预应力孔道压浆密实性普查。6
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