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

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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。
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