CN108802110A - 用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法 - Google Patents

用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108802110A
CN108802110A CN201810552028.4A CN201810552028A CN108802110A CN 108802110 A CN108802110 A CN 108802110A CN 201810552028 A CN201810552028 A CN 201810552028A CN 108802110 A CN108802110 A CN 108802110A
Authority
CN
China
Prior art keywords
probe
grout sleeve
measuring instrument
detection device
measure
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810552028.4A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108802110B (zh
Inventor
苏扬
其他发明人请求不公开姓名
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Ruizhu residential technology Co.,Ltd.
Original Assignee
Ningbo Liancheng Housing Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ningbo Liancheng Housing Technology Co Ltd filed Critical Ningbo Liancheng Housing Technology Co Ltd
Priority to CN201810552028.4A priority Critical patent/CN108802110B/zh
Publication of CN108802110A publication Critical patent/CN108802110A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108802110B publication Critical patent/CN108802110B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/06Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a liquid
    • G01N27/08Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a liquid which is flowing continuously
    • G01N27/10Investigation or analysis specially adapted for controlling or monitoring operations or for signalling
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/06Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a liquid
    • G01N27/07Construction of measuring vessels; Electrodes therefor

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Consolidation Of Soil By Introduction Of Solidifying Substances Into Soil (AREA)

Abstract

本发明公开了一种用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置,包括第一探头、第二探头和测量仪,所述第一探头设置在灌浆套筒的内壁,所述第二探头设置在灌浆套筒内的钢筋上,所述第一探头的连接线和第二探头的连接线分别穿过灌浆套筒的排浆孔与外部的测量仪电性连接,所述测量仪测量出第一探头和第二探头之间的电阻率。由于灌浆套筒内的介质不同或介质处于不同状态下,测量仪测出灌浆套筒内的电阻值不同,观察测量仪测出的电阻值可以判定出灌浆套筒的第一探头周围介质种类,以及介质处于何种状态,因此用户通过观察测量仪的电阻率即可判定灌浆套筒灌浆密实度,检测简单,精准,提高灌浆套筒灌浆的质量。

Description

用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法
技术领域
本发明涉及混凝土技术领域,特别是一种用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法。
背景技术
《JGJ 355-2015钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》中,对灌浆套筒的钢筋、套筒、以及灌浆料都作出了详细的技术要求,但是对于处于构件中灌浆套筒内部灌浆的密实度情况尚缺乏有效的无损检测方法。由于灌浆套筒埋于混凝土构件中,灌浆料处于金属和混凝土的双重屏障中,由于其隐蔽性,较难对其填充情况进行无损探测,现阶段研究的冲击回波法、超声法、X射线法等,都尚处于理论研究阶段,准确度、可行性、可靠性都还未得出定论。
因此,设计一种应用便捷、成本低、可靠性高的灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及方法,对灌浆套筒的推广应用、质量把控都具有重要的意义。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术存在的不足,而提供一种检测便捷、直观检测套筒内灌浆料充盈度、检测精准、可靠且不破坏灌浆结构的一种用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法。
本发明的目的是这样实现的:
一种用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置,包括第一探头、第二探头和测量仪,所述第一探头设置在灌浆套筒的内壁,所述第二探头设置在灌浆套筒内的钢筋上,所述第一探头的连接线和第二探头的连接线分别穿过灌浆套筒的排浆孔与外部的测量仪电性连接,所述测量仪测量出第一探头和第二探头之间的电阻率。由于灌浆套筒内的介质不同或介质处于不同状态下,测量仪测出灌浆套筒内的电阻值不同,观察测量仪测出的电阻值可以判定出灌浆套筒的第一探头周围介质种类,以及介质处于何种状态,因此用户通过观察测量仪的电阻值即可判定灌浆套筒灌浆密实度,检测简单,精准,提高灌浆套筒灌浆的质量。
上述技术方案还可以作以下进一步限定:
作为更具体的方案,所述第一探头包括若干个竖向分布在灌浆套筒内壁且各自独立的第一探针,构成竖列状的探头,每个第一探针的一端单独设置有所述连接线。所述灌浆套筒内壁设置多个独立第一探针构成竖列状的探头,每个第一探针探测灌浆套筒不同位置的状况,从而准确检测出灌浆套筒不同位置的灌浆情况,提高灌浆套筒检测的准确性。
作为更具体的方案,若干个所述第一探针的连接线汇聚于所述第一探头的一端,形成一条汇总的多线路线束,所述多线路线束穿过所述灌浆套筒的排浆孔与外部的测量仪电性连接。所述多个第一探针汇聚成一条多线路线束,节省线材成本,令检测装置更为简洁,整齐。
作为更具体的方案,所述第二探头包括卡扣和第二探针,所述第二探针通过所述卡扣与所述灌浆套筒内的钢筋紧密接触。通过设置卡扣便于将第二探针固定在钢筋上,而且采用卡扣方式便于第二探头安装和拆卸,提高检测装置的检测效率。
作为更具体的方案,所述测量仪能够切换线路连接所述第一探头的某一第一探针,以使测量仪测量出该第一探针与所述第二探头的第二探针之间的电阻率。所述测量仪切换不同位置的第一探针,检测灌浆套筒不同位置的灌浆状况,提高灌浆套筒检测的准确性。
作为更具体的方案,包括以下步骤:
步骤1,将第一探头安装在灌浆套筒的内壁上,并使其连接线从灌浆套筒的排浆孔延伸出来,与外部的测量仪电性连接;
步骤2,将第二探头安装在灌浆套筒内的钢筋上,并使其连接线从灌浆套筒的排浆孔延伸出来,与外部的测量仪电性连接;
步骤3,开启测量仪,检查第一探头与第二探头之间的电阻值是否接近处于空气中的电阻值,若有异常值应当标记对应的第一探头和/或第二探头;
步骤4,进行灌浆作业,在灌浆过程中、灌浆完成后、以及灌浆料终凝后几个阶段进行若干次测量,若有异常值应当标记对应的第一探头和/或第二探头,最后,根据测量得到的电阻值情况,确定灌浆饱满度。
作为更具体的方案,所述步骤3中,检查第一探头与第二探头之间的电阻值接近处于空气中的电阻值,则属正常,表明第一探头与第二探头安装正确,可以进行后续检测。
作为更具体的方案,所述步骤3中,若有异常值应当标记对应的第一探头的第一探针和/或第二探头的第二探针。
作为更具体的方案,所述步骤4中,若有异常值应当标记对应的第一探头的第一探针和/或第二探头的第二探针。
作为更具体的方案,所述测量仪3的范围值在0~1000Ω之间。
本发明的有益效果如下:
(1)本发明,所述灌浆套筒内的介质不同或介质处于不同状态下,测量仪测出灌浆套筒内的电阻值不同,观察测量仪测出的电阻值可以判定出灌浆套筒的第一探头周围介质种类,以及介质处于何种状态,因此用户通过观察测量仪的电阻值即可判定灌浆套筒灌浆密实度,检测简单,精准,大大提高灌浆套筒灌浆的质量。
(2)本发明,所述测量仪能够切换线路连接所述第一探头的某一第一探针,以使测量仪测量出该第一探针与所述第二探头的第二探针之间的电阻值。由于测量仪能切换不同位置的第一探针,测量仪能够检测灌浆套筒不同位置的灌浆状况,灌浆套筒的灌浆状况检测范围更广,提高灌浆套筒检测的准确性。
附图说明
图1为用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置示意图。
具体实施方式
实施例,结合图1所示,一种用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置,包括第一探头1、第二探头2和测量仪3,所述第一探头1设置在灌浆套筒4的内壁,所述第二探头2设置在灌浆套筒4内的钢筋5上,所述第一探头1的连接线和第二探头2的连接线分别穿过灌浆套筒4的排浆孔6与外部的测量仪3性连接,所述测量仪3量出第一探头1和第二探头2之间的电阻值。
所述第一探头1包括若干个竖向分布在灌浆套筒4内壁且各自独立的第一探针11,构成竖列状的探头,每个第一探针11的一端单独设置有连接线。
所述若干个所述第一探针11的连接线汇聚于所述第一探头1的一端,形成一条汇总的多线路线束,所述多线路线束穿过所述灌浆套筒4的排浆孔6与外部的测量仪3电性连接。
所述第二探头2包括卡扣22和第二探针21,所述第二探针21通过所述卡扣22与所述灌浆套筒4内的钢筋5紧密接触。
所述测量仪3能够切换线路连接所述第一探头1的某一第一探针11,以使测量仪3测量出该第一探针11与所述第二探头2的第二探针21之间的电阻值。
所述测量仪3的范围值在0~1000Ω之间。通常条件下,在灌浆套筒4中,可能存在的主要介质为空气、灌浆料和钢铁。灌浆套筒4的直径通常小于20cm,钢铁的参考电阻率约为9.7×10-8 Ω·m;灌浆料根据状态不同,电阻率也不同,新拌灌浆料参考电阻率约为1~10 Ω·m,而终凝时刻的灌浆料参考电阻率约为100~500 Ω·m;空气的参考电阻率约为3×1013Ω·m,空气、灌浆料和钢铁的电阻率差异明显,若测量仪3测出的电阻测量得到的是近似值,也可以明显的判断第一探头1以及第二探头2周围的介质是空气,还是灌浆料。
用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置的检测方法,包括以下步骤:
步骤1,将第一探头1安装在灌浆套筒4的内壁上,并使其连接线从灌浆套筒4的排浆孔6延伸出来,与外部的测量仪3电性连接;
步骤2,将第二探头2安装在灌浆套筒4内的钢筋5上,并使其连接线从灌浆套筒4的排浆孔6延伸出来,与外部的测量仪3电性连接;
步骤3,开启测量仪3,检查第一探头1与第二探头2之间的电阻率是否接近处于空气中的电阻率,若电阻值接近空气中的电阻值,则属正常,可以进行后续检测,若有异常值应当标记对应的第一探头1的第一探针11和/或第二探头2的第二探针21;
步骤4,进行灌浆作业,在灌浆过程中、灌浆完成后、以及灌浆料终凝后几个阶段进行若干次测量,若有异常值应当标记对应的第一探头1的第一探针11和/或第二探头2的第二探针21,最后,根据测量得到的电阻值情况,确定灌浆饱满度。

Claims (10)

1.一种用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置,其特征在于,包括第一探头(1)、第二探头(2)和测量仪(3),所述第一探头(1)设置在灌浆套筒(4)的内壁,所述第二探头(2)设置在灌浆套筒(4)内的钢筋(5)上,所述第一探头(1)的连接线和第二探头(2)的连接线分别穿过灌浆套筒(4)的排浆孔(6)与外部的测量仪(3)电性连接,所述测量仪(3)测量出第一探头(1)和第二探头(2)之间的电阻值。
2.根据权利要求1所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置,其特征在于,所述第一探头(1)包括若干个竖向分布在灌浆套筒(4)内壁且各自独立的第一探针(11),构成竖列状的探头,每个第一探针(11)的一端单独设置有连接线。
3.根据权利要求2所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置,其特征在于,若干个所述第一探针(11)的连接线汇聚于所述第一探头(1)的一端,形成一条汇总的多线路线束,所述多线路线束穿过所述灌浆套筒(4)的排浆孔(6)与外部的测量仪(3)电性连接。
4.根据权利要求2或3所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置,其特征在于,所述第二探头(2)包括卡扣(22)和第二探针(21),所述第二探针(21)通过所述卡扣(22)与所述灌浆套筒(4)内的钢筋(5)紧密接触。
5.根据权利要求4所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置,其特征在于,所述测量仪(3)能够切换线路连接所述第一探头(1)的某一第一探针(11),以使测量仪(3)测量出该第一探针(11)与所述第二探头(2)的第二探针(21)之间的电阻值。
6.一种如权利要求1所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置的检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1,将第一探头(1)安装在灌浆套筒(4)的内壁上,并使其连接线从灌浆套筒(4)的排浆孔(6)延伸出来,与外部的测量仪(3)电性连接;
步骤2,将第二探头(2)安装在灌浆套筒内的钢筋(5)上,并使其连接线从灌浆套筒的排浆孔(6)延伸出来,与外部的测量仪(3)电性连接;
步骤3,开启测量仪(3),检查第一探头(1)与第二探头(2)之间的电阻值是否接近处于空气中的电阻值,若有异常值应当标记对应的第一探头(1)和/或第二探头(2);
步骤4,进行灌浆作业,在灌浆过程中、灌浆完成后、以及灌浆料终凝后几个阶段进行若干次测量,若有异常值应当标记对应的第一探头(1)和/或第二探头(2),最后,根据测量得到的电阻值情况,确定灌浆饱满度。
7.根据权利要求6所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置的检测方法,其特征在于,所述步骤3中,检查第一探头(1)与第二探头(2)之间的电阻值接近处于空气中的电阻值,则属正常,表明第一探头(1)与第二探头(2)安装正确,可以进行后续检测。
8.根据权利要求6所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置的检测方法,其特征在于,所述步骤3中,若有异常值应当标记对应的第一探头(1)的第一探针(11)和/或第二探头(2)的第二探针(21)。
9.根据权利要求6所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置的检测方法,其特征在于,所述步骤4中,若有异常值应当标记对应的第一探头(1)的第一探针(11)和/或第二探头(2)的第二探针(21)。
10.根据权利要求6所述用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置的检测方法,其特征在于,所述测量仪(3)的范围值在0~1000Ω之间。
CN201810552028.4A 2018-05-31 2018-05-31 用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法 Active CN108802110B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810552028.4A CN108802110B (zh) 2018-05-31 2018-05-31 用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810552028.4A CN108802110B (zh) 2018-05-31 2018-05-31 用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108802110A true CN108802110A (zh) 2018-11-13
CN108802110B CN108802110B (zh) 2021-06-22

Family

ID=64090979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810552028.4A Active CN108802110B (zh) 2018-05-31 2018-05-31 用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108802110B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109540972A (zh) * 2018-11-21 2019-03-29 东南大学 套筒灌浆质量检测装置
CN109632889A (zh) * 2019-01-16 2019-04-16 中国矿业大学 一种基于电测法探测采空区固体充填密实度检测装置及检测方法
CN109856191A (zh) * 2019-01-04 2019-06-07 西南交通大学 一种检测套筒灌浆质量的方法
CN109959683A (zh) * 2019-04-18 2019-07-02 南通大学 一种套筒灌浆密实度质量的检测方法
CN111189744A (zh) * 2020-03-16 2020-05-22 广西交通科学研究院有限公司 孔道灌浆密实度检测装置及检测方法
CN111307875A (zh) * 2020-02-28 2020-06-19 广州市市政工程试验检测有限公司 一种基于电阻率法的套筒灌浆密实度检测装置及方法
CN111579597A (zh) * 2020-05-25 2020-08-25 胡瑾 一种利用导电性能差异的灌浆材料的检测与监测方法
CN112782239A (zh) * 2021-01-20 2021-05-11 上海宇砼建筑科技股份有限公司 智能灌浆套筒及其饱和度和损伤位置检测装置与方法
CN114001847A (zh) * 2021-12-07 2022-02-01 哈尔滨工业大学 一种装配式结构用灌浆套筒连接节点应力自监测方法

Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4035719A (en) * 1975-07-28 1977-07-12 Halbert Fischel Conductivity cell
US4181880A (en) * 1978-03-22 1980-01-01 Teass Horace A Jr Linear ground conductivity measuring system
US4947132A (en) * 1986-11-25 1990-08-07 Battelle Memorial Institute Method for detecting thickness variations in the wall of a tubular body which conducts electricity
CN1837802A (zh) * 2005-03-21 2006-09-27 陈彦平 电探法钢筋混凝土和预应力混凝土施工质量监控的技术
US7138088B2 (en) * 2002-04-10 2006-11-21 Baxter International Inc. Access disconnection system and methods
CN101343876A (zh) * 2008-08-22 2009-01-14 长江工程地球物理勘测武汉有限公司 水工岩锚注浆电测监控方法
CN101851884A (zh) * 2010-03-23 2010-10-06 中国建筑股份有限公司 严寒地区crts i型板式无砟轨道板铺设工法
US20110264042A1 (en) * 2002-04-10 2011-10-27 Baxter Healthcare S.A. Conductive polymer materials and applications thereof including monitoring and providing effective therapy
CN102890117A (zh) * 2012-02-15 2013-01-23 长江水利委员会长江科学院 一种长锚索锚固质量检测方法及装置
CN103154712A (zh) * 2010-09-30 2013-06-12 3M创新有限公司 传感器元件及其制备方法和包括所述传感器元件的传感器装置
CN103808765A (zh) * 2014-02-14 2014-05-21 盐城工学院 一种自监测智能织物增强混凝土及其制作方法
CN103852492A (zh) * 2014-03-24 2014-06-11 长沙理工大学 基于压电陶瓷的预应力管道压浆密实性监测方法
CN104020179A (zh) * 2014-06-05 2014-09-03 河海大学常州校区 基于光纤光栅传感技术波纹管注浆密实度检测装置及方法
CN106124569A (zh) * 2016-08-30 2016-11-16 北京智博联科技股份有限公司 一种用于测量钢筋套筒灌浆饱满度的探头及方法
CN106198641A (zh) * 2016-08-30 2016-12-07 北京智博联科技股份有限公司 测量装配式混凝土结构钢筋套筒内介质电阻率的探头
CN206281814U (zh) * 2016-08-30 2017-06-27 北京智博联科技股份有限公司 一种用于测量钢筋套筒灌浆饱满度的探头
CN107782641A (zh) * 2017-11-24 2018-03-09 中国矿业大学 一种松散体渗透注浆模拟试验装置
CN108037158A (zh) * 2017-12-29 2018-05-15 中冶建筑研究总院有限公司 一种采用金属探测线对灌浆料饱满度进行检测的方法和装置
CN108051480A (zh) * 2017-12-29 2018-05-18 中冶建筑研究总院有限公司 一种灌浆料饱满度检测方法和装置以及灌浆套筒
CN108051351A (zh) * 2017-11-24 2018-05-18 中国矿业大学 一种松散体渗透注浆模拟试验方法
CN108801843A (zh) * 2018-05-30 2018-11-13 宁波联城住工科技有限公司 灌浆套筒灌浆密实性能检测装置及其检测方法
CN108798026A (zh) * 2018-05-31 2018-11-13 宁波联城住工科技有限公司 一种灌浆套筒的补浆机及其补浆方法

Patent Citations (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4035719A (en) * 1975-07-28 1977-07-12 Halbert Fischel Conductivity cell
US4181880A (en) * 1978-03-22 1980-01-01 Teass Horace A Jr Linear ground conductivity measuring system
US4947132A (en) * 1986-11-25 1990-08-07 Battelle Memorial Institute Method for detecting thickness variations in the wall of a tubular body which conducts electricity
US7138088B2 (en) * 2002-04-10 2006-11-21 Baxter International Inc. Access disconnection system and methods
US20110264042A1 (en) * 2002-04-10 2011-10-27 Baxter Healthcare S.A. Conductive polymer materials and applications thereof including monitoring and providing effective therapy
CN1837802A (zh) * 2005-03-21 2006-09-27 陈彦平 电探法钢筋混凝土和预应力混凝土施工质量监控的技术
CN101343876A (zh) * 2008-08-22 2009-01-14 长江工程地球物理勘测武汉有限公司 水工岩锚注浆电测监控方法
CN101851884A (zh) * 2010-03-23 2010-10-06 中国建筑股份有限公司 严寒地区crts i型板式无砟轨道板铺设工法
CN103154712A (zh) * 2010-09-30 2013-06-12 3M创新有限公司 传感器元件及其制备方法和包括所述传感器元件的传感器装置
CN102890117A (zh) * 2012-02-15 2013-01-23 长江水利委员会长江科学院 一种长锚索锚固质量检测方法及装置
CN103808765A (zh) * 2014-02-14 2014-05-21 盐城工学院 一种自监测智能织物增强混凝土及其制作方法
CN103852492A (zh) * 2014-03-24 2014-06-11 长沙理工大学 基于压电陶瓷的预应力管道压浆密实性监测方法
CN104020179A (zh) * 2014-06-05 2014-09-03 河海大学常州校区 基于光纤光栅传感技术波纹管注浆密实度检测装置及方法
CN106124569A (zh) * 2016-08-30 2016-11-16 北京智博联科技股份有限公司 一种用于测量钢筋套筒灌浆饱满度的探头及方法
CN106198641A (zh) * 2016-08-30 2016-12-07 北京智博联科技股份有限公司 测量装配式混凝土结构钢筋套筒内介质电阻率的探头
CN206281814U (zh) * 2016-08-30 2017-06-27 北京智博联科技股份有限公司 一种用于测量钢筋套筒灌浆饱满度的探头
CN107782641A (zh) * 2017-11-24 2018-03-09 中国矿业大学 一种松散体渗透注浆模拟试验装置
CN108051351A (zh) * 2017-11-24 2018-05-18 中国矿业大学 一种松散体渗透注浆模拟试验方法
CN108037158A (zh) * 2017-12-29 2018-05-15 中冶建筑研究总院有限公司 一种采用金属探测线对灌浆料饱满度进行检测的方法和装置
CN108051480A (zh) * 2017-12-29 2018-05-18 中冶建筑研究总院有限公司 一种灌浆料饱满度检测方法和装置以及灌浆套筒
CN108801843A (zh) * 2018-05-30 2018-11-13 宁波联城住工科技有限公司 灌浆套筒灌浆密实性能检测装置及其检测方法
CN108798026A (zh) * 2018-05-31 2018-11-13 宁波联城住工科技有限公司 一种灌浆套筒的补浆机及其补浆方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
GU F 等: "Numerical study on the influence of sleeve-rib space on the static response of grouting-sleeve reinforcement-connection component", 《APPLIED MECHANICS AND MATERIALS》 *
李雅璠: "一种钢筋套筒灌浆密实度检测方法的试验研究", 《山西建筑》 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109540972A (zh) * 2018-11-21 2019-03-29 东南大学 套筒灌浆质量检测装置
CN109540972B (zh) * 2018-11-21 2021-06-01 东南大学 套筒灌浆质量检测装置
CN109856191A (zh) * 2019-01-04 2019-06-07 西南交通大学 一种检测套筒灌浆质量的方法
CN109632889A (zh) * 2019-01-16 2019-04-16 中国矿业大学 一种基于电测法探测采空区固体充填密实度检测装置及检测方法
CN109959683A (zh) * 2019-04-18 2019-07-02 南通大学 一种套筒灌浆密实度质量的检测方法
CN111307875A (zh) * 2020-02-28 2020-06-19 广州市市政工程试验检测有限公司 一种基于电阻率法的套筒灌浆密实度检测装置及方法
CN111189744A (zh) * 2020-03-16 2020-05-22 广西交通科学研究院有限公司 孔道灌浆密实度检测装置及检测方法
CN111579597A (zh) * 2020-05-25 2020-08-25 胡瑾 一种利用导电性能差异的灌浆材料的检测与监测方法
CN112782239A (zh) * 2021-01-20 2021-05-11 上海宇砼建筑科技股份有限公司 智能灌浆套筒及其饱和度和损伤位置检测装置与方法
CN114001847A (zh) * 2021-12-07 2022-02-01 哈尔滨工业大学 一种装配式结构用灌浆套筒连接节点应力自监测方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108802110B (zh) 2021-06-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108802110A (zh) 用于测量灌浆套筒灌浆密实度的检测装置及其检测方法
CN106501495B (zh) 一种套筒中灌浆料密实度的检测装置及检测方法
CN104820022B (zh) 一种钢管混凝土拱架耦合性能检测及评价方法与检测结构
CN106124569A (zh) 一种用于测量钢筋套筒灌浆饱满度的探头及方法
CN108593721A (zh) 电阻法检测全灌浆套筒灌浆是否饱满的方法及检测装置
AU2016343320A1 (en) Test system and test method for detecting cement content in pile body of cement mixing pile in real-time
CN206281814U (zh) 一种用于测量钢筋套筒灌浆饱满度的探头
CN106498989B (zh) 坑底桩基水平承载检测传感器导线保护装置及方法
CN108692973A (zh) 一种适用于特殊原状土的钻进tdr装置及方法
CN203684198U (zh) 利用静力触探设备的土壤原位电阻率测试装置
CN109959683A (zh) 一种套筒灌浆密实度质量的检测方法
CN106225850A (zh) 一种温湿度测量仪
CN112782239A (zh) 智能灌浆套筒及其饱和度和损伤位置检测装置与方法
CN206671246U (zh) 一种用于检验钢筋套筒灌浆密实度的胶塞装置
CN109490326A (zh) 一种适用套筒中部灌浆缺陷的检测方法
CN108828197A (zh) 用于检测灌浆料的ph值检测装置及其检测方法
CN106908374A (zh) 一种嵌入式钢筋锈蚀超声监测装置
CN209372480U (zh) 水位测量取水器
CN209197666U (zh) 一种结构监测系统
CN208847636U (zh) 一种铁塔钢筋混凝土基础钢筋腐蚀程度检测装置
CN208297315U (zh) 一种检测混凝土内钢筋腐蚀状态的探头
CN113123316B (zh) 一种软黏土电渗过程实时测试土体有效电势的装置和方法
CN204705572U (zh) 一种钢板混凝土粘结面渗透系数小范围测量装置
CN206989920U (zh) 一种混凝土内部裂缝宽度测量装置
CN209166588U (zh) 一种矿山竖井和水文观察孔地下水位观测装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20190429

Address after: 528300 Guanglong Industrial Park, Chencun Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, No. 6, No. 14 Xingye Road

Applicant after: Guangdong Liancheng Housing Equipment Information Technology Co., Ltd.

Address before: 315832 Room 118, No.1 Office Building, Meishan Salt Farm, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province

Applicant before: Ningbo Liancheng Housing Technology Co., Ltd.

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP03 Change of name, title or address
CP03 Change of name, title or address

Address after: 528000 one of No. 2 Peilong Road, longyongkou village, Ronggui street, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province

Patentee after: Guangdong Ruizhu residential technology Co.,Ltd.

Address before: 528300 Guanglong Industrial Park, Chencun Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, No. 6, No. 14 Xingye Road

Patentee before: GUANGDONG REMAC EQUIPMENT INFORMATION TECHNOLOGY Co.,Ltd.