Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενανθράκωση με διάβρωση


 

Recommended Posts

Ειναι ηλεκτρονικο.....Εχει πολλες παραμετρους..

 

Κωστα ναι οπως το ειπες...Για σωστη εκτιμηση θες και υπερηχο και καροτα...το εχει αναφερει και ο κ. Ροδοπουλος παλιοτερα...

 

Και φυσικα στις προδιαγραφες κρουσιμετρησης απαραιτητη ειναι και η χρηση μηχανηματος εντοπισμου οπλισμου..

Link to comment
Share on other sites

  • Απαντήσεις 2,3k
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Λοιπόν το κρουσίμετρο έχει offset ενανθράκωσης μέχρι 20 χιλ. Η τιμή είναι μέσος όρος απο κρουσιμετρο και υπέρηχο. Η τιμή είναι η μικρότερη που βρέθηκε στο υποστύλωμα. Τώρα για το κρουσίμετρο. Εχει εσωτερική βάση δεδομένων για τα σκυροδέματα μέχρι και 75MPa. Απο τις παραδοχές υλικών θέτεις τα όρια αντοχής που περιμένεις +-10MPa. Κατα ΕΝ χτυπάς μπροστά απο κύριο οπλισμό 9 φορές και βγάζει τον μέσο όρο (περιοχή 100Χ100χιλ). Επιλέγεις 6 σημεία ανα τμ. Τα σημεία αυτά χρησιμοποιούνται και για το υπέρηχο. Εαν υπάρχει απόκλιση τότε παίρνεις μικρό πυρήνα Φ20 σε βάθος 40χιλ και μετά απο πλύση σε νερο για να φύγουν οι σκόνες ψεκάζεις για ενανθράκωση. Παίρνεις το βάθος και το κάνεις offset ενανθράκωσης, εάν το βάθος είναι μεγαλύτερο απο 20 χιλ δεν σε ενδιαφέρει δίοτι χτυπάς μπροστά απο οπλισμό η ανάκρουση του οποίου δεν βλέπει τι γίνετε πίσω του. Ηλικία 36 ετών. Οι μετρήσεις αντοχής γίνονται για το υπολογισμό του ρυθμού διάβρωσης και όχι επάρκειας γι αυτό και παίρνουμε το μικρότερο και όχι τον μέσο όρο.

Link to comment
Share on other sites

Κάθε φορά προσπαθώ για το αντίθετο. δηλαδή κρουσίμετρο και υπέρηχος να μη γίνουν μπροστά από οπλισμό. Οι διαφορές είναι της τάξης των 10~15 MPa, επίσης ο υπέρηχος για εμένα δεν είναι καθόλου αξιόπιστος τον χρησιμοποιώ μόνο ποιοτικά. (μήπως θα έπρεπε να ανοιχθεί και ένα νήμα για μη καταστροφικές μεθόδους; )

Link to comment
Share on other sites

Δεν μπορώ να πώ για τον υπέρηχο που έχεις γιατί δεν ξέρω. Ο δικός μας είναι ανοιχτού σήματος (το propagation waveform) αναλύετε από λογισμικό το οποίο περιέχει βάση δεδομένων απο κύβους του ΚΕΔΕ.

Link to comment
Share on other sites

...και αν η ταχύτητα υπέρηχου είναι μικρότερη από 2km/s εμπιστευόμαστε την ένδειξη της αντοχής του σκυροδέματος;

Link to comment
Share on other sites

Λοιπόν το ΕΝ 12504-2 είναι για το κρουσίμετρο. Τώρα τα 2km/s. Με το ανοιχτό σήμα μπορείς να δείς τον λόγο για τα 2km/s. Εαν είναι λόγο διακοπής σήματος (ρωγμή ή αποκόλληση όπως έχω βρεί σε πλάκα) τότε έχεις την απάντηση. Εαν δεν έχεις πτώση του σήματος τότε κάτι τρέχει. Μαζί σου έχεις πάντα ενα δοκίμιο ελέγχου με γνωστή αντοχή. Ελέγχεις τον υπέρηχο και τον καλλιμπράρεις ανάλογα. Προβλήματα έχεις οταν ο πομπός ή ο δέκτης δεν ακουμπάνε καλα οπότε στην αρχή το σήμα ειναι χαμηλό. Το έχω ξαναπεί το καρώτο είναι ΟΚ αλλα η πληροφορία χωρίς να προηγηθεί υπέρηχος που θα ορίσει το σημείο λήψης είναι άχρηστο. Τυπικό παράδειγμα σε φωτό

post-25492-131887251612_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Πάντα προσωπική άποψη

 

P-wave velocity and S-wave velocity

54 + 75 KHZ transducers

Transit time measurement: 0.1 to 6553.5 microseconds με επιλογή ανάλυσης

Measurement accuracy: τουλάχιστον 0.1 microseconds για να μπορούμε να την συσχετίσουμε με το μέγεθος του αδρανούς.

Το λογισμικό να έχει βάση δεδομένων. Πας στο ΚΕΔΕ και παίζεις. Εχουνε 1000δες δοκίμια και γενικά δεν τους πειράζει. Ιδιωτικά εργαστήρια πάλι θα είναι πρόθυμα για μερικά ευρώ.

 

Πάντα με τζελ μεταξύ πομπού και σκυροδέματος

 

Τώρα για να μην μπερδευτούμε οτι ο υπέρηχος μας δίνει ρωγμές, κενά, κλπ. Μας δίνει ένδειξη. Για ακριβή θέση και μέγεθος κάνουμε pulse echo C-Scan. Αυτό γίνετε ιδιαίτερα στα μνημεία όταν έχουμε επισκευές με ρητίνες. Βέβαια μπορούμε να κάνουμε και ραντάρ απλά με το δεύτερο θα πρέπει να ξέρουμε την διηλεκτρική σταθερά της ρητίνης.

Link to comment
Share on other sites

Επειδή είμαι καλό παιδί :P

 

Σας γράφω τα συστήματα το οποία δίνουν το 100% των πληροφοριών απο ενα μικρό μέχρι το Ολυμπιακό Στάδιο. Για δουλεία πεδίου.

 

1) The Schmidt Hammer (also known as concrete test hammer or rebound hammer) is used to find the compressive strength of concrete using the Rebound technique. This technique correllates the rebound or surface hardness of the concrete with the concrete strength. Using a the various Schmidt Hammers the total measuring range of compressive strength is 2 to 170 MPa. Available in many models the N Type Schmidt Hammer is for general testing, whereas the L Type Schmidt Hammer is for thinner elements (less than 100mm).

 

2) The DYNA Z is a pull off tester for measuring concrete or shotcrete tensile strength, the bond of overlays, renders or repairs and coating adhesion.

 

3)The pulse velocity in a material depends on its density and its elastic properties, which in turn are related to the quality and the strength of the material. It is therefore possible to obtain information about concrete uniformity, cracks, defects and strength.

 

4) The Resonant Tester (RT-1) is a simple, rugged, battery powered unit designed for easy, fast, and reliable operation to find; Young’s modulus, shear modulus and Poisson’s ratio of concrete, rock, masonry, carbon and other cylindrical (inc. cores), or beam specimens, as well as the dynamic properties for freeze-thaw durability.

 

5) The Surfer Ultrasonic Tester is suitable for the measuring of time and velocity of ultrasonic p-waves in hard materials including concrete, rocks and ceramics.

 

6) The abrasion tester gives a guide to the abrasion resistance of concrete floors. It can also be used to test the effectiveness of surface treatments used to protect or up-grade sub-standard floors.

 

7) TORRENT method are a two-chamber vacuum cell and a pressure regulator, which ensure that an air flow at right angles to the surface is directed towards the inner chamber. This permits the calculation of the permeability coefficient kT.

 

8-) Parrot Permeability measures air permeability and relative humidity of cover concrete on site.

 

9) Magnetic field locates reinforcing bars and measures concrete cover

It also has the capability to determine bar depth and diameters.

 

10) Concrete Thickness Gauge for measuring the thickness and integrity of concrete slabs, pavements, tunnel linings, walls and other plate-like structures.

 

11) Ground Penetrating Radar The Ground Penetrating Radar offers rapid on-site imaging for cutting, coring, drilling or characterization of concrete slabs with little or no design drawings. The Ground Penetrating Radar uses radio waves to locate objects of differing dielectric constant.

 

12) Interferometric Radar uses microwave interferometry, which is a new technology for remote static and dynamic monitoring of structures and/ or soil displacements.

 

13) Parallel Seismic (PS) is applied to determine the lengths of deep foundations where foundation tops are not accessible, or when the piles are too long and slender (such as H piles or driven piles) to be tested by Impact Echo techniques. In addition, the PS method can provide information about the soil below the foundation bottom.

 

14) Impact Echo (IE) can be used to investigate slabs, beams, walls, pavements, runways, tunnels and dams.It can measure the thickness of concrete elements from one-side. It can also be used to find voids, honeycombing, cracks, delaminations, and other damage in concrete, giving: depth, lateral location and extent of a flaw or defect.

 

15) Sonic Echo / Impulse Response (SE/IR) investigations are performed to evaluate to integrity and determine the length of deep foundations. The test can also be performed on shallow wall structures. The SE/IR test can be performed on concrete, wooden and steel piles. It can be used to determine the depth of a foundation, find breaks, cracks, defects, intrusions and bulbs in the foundation.

 

16) Slab Impulse Response (Slab IR) offers a system for this purpose, the idea being to conduct quick screening for flaws and identifying suspect areas nondestructively, for later detailed analysis, e.g. by impact-echo, or for visual inspection of drilled out cores. Its main application are loocation of voiding beneath concrete slabsand finding shallow delaminations or honeycombing.

 

17) Crosshole Sonic Logging (CSL) is the most accurate and reliable technique for assessing the integrity of deep foundation elements such as newly placed concrete drilled shafts and slurry walls, particularly when drilling below groundwater level. The CSL testing procedure can detect anomalies inside concrete within just minutes. Crosshole Tomography (CT) is a higher resolution analysis which defines the size, shape, severity and location of defects.

 

18) Spectral Analysis of Surface Waves (SASW) allow the user to determine; the different profiles in their pavement system, their depth, and condition of each of these layers. This can all be done non-destructively. The test can be performed on concrete, asphalt, masonry, soil and wood and can be used to investigate profiles up to 90 meters deep.

 

19) Pulse Echo Ultrasonic Imaging System uses ultrasonic pulse echo technology to locate voids, cracking and concrete thickness.

 

20) The concrete maturity method is a proven strength estimation technique (ASTM C 1074) that accounts for the effects of time and temperature on the strength development of in-place concrete.

 

21) Temperature Loggers can measure and document the temperature profiles and gradients of in-place concrete.

 

22) relative humidity (RH) loggers can be used to monitor the moisture conditions in concrete placements including slabs, walls, and bridge decks.

 

23) IR camera can be used to monitor the moisture conditions in concrete placements including slabs, walls, and bridge decks.

 

24) W/C meter is used to determined the maturity growth of cement. Can also be used to determined the W/C ratio of the surface.

 

25) Electrical Reinforcement Potential and Resistivity accurate field potential measurements aid in detecting corrosion in rebars.

 

26) Corrosion Monitoring probes use Linear Polarisation to return a mm per year of corrosion rate. Systems can be monitored remotely whilst handheld control systems can database data from installed and surface probes.

 

27) Rebar hardness tester is used to provide indication towards the potential loss of rebar yield strength.

 

28) Core Sample Grinder chemical analyser, the cores are placed in the Concrete Core Sample Grinder, and ground back in successive layers, the grinding dust being collected and chemically analysed using spectroscopy. Extremely helpful when fire damage analysis is required.

 

29) Leak Detection Chamber tests joint sealants in concrete structures. Joint sealants have a high likelihood of local imperfections causing local leakage paths. A vacuum is formed in a chamber above the joint and detergent used to locate possible leaks in the bandage.

 

30) To πιο βασικό. Γνώση της χρήσης των αποτελεσμάτων.

Link to comment
Share on other sites

Ημουνα μεταξύ στο νήμα της διάβρωσης και στα ανέκδοτα. Πως επισκευάζουμε διαβρωμένη κολώνα?

 

Με σιλικόνη, υαλόπλεγμα και σοβά. Οχι μόνο το άκουσα αλλα και το είδα με τα μάτια μου. Δεν έχω φωτό δυστυχώς. Ερώτημα τι ειδικότητα το πρότεινε?

 

Υδραυλικός !!!!

 

Που το πρότεινε? και το έκανε.

 

Σε κατάστημα γνωστής τράπεζας!!!!.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.