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混凝土厚度检测影响因素

2015/8/31 10:39:45      点击:
该次模型验证结果表明:

1)0.17板厚度测试

采用标配传感器和升拓专用传感器支座,分别用D06、D10、D17锤从下往上激振。专用支座的效果非常明显;

得出:各锤的底部反射都比较明显,但对于D6和D10锤,在0.031ms左右有明显的峰值。这与传感器的固有频率(约28KHz)接近,因此推测其为D6和D10锤诱发的自由振动频率与传感器固有频率接近,从而引起的共振。

2)0.20~0.25m变截面梁厚度测试

采用标配传感器和升拓专用传感器支座,分别用D06、D10、D17锤进行检测。梁内有已灌浆波纹管。

得出:D10和D17锤的底部反射都比较明显。对于D6和D10锤,还能看到比较明显的波纹管的反射。

   3)0.40m梁厚度测试

采用标配传感器,在升拓专用传感器支座和手按两种形式下,分别用D6~30锤以及无弹力锤进行了检测,均采用MEM分析。

得出:D10和D17锤的底部反都比较明显,相对而言,D17锤的反射更加明显。此外,如采用手按的方式,激振的自由振动成分明显,而专用支座的效果十分显著。

4)1m厚混凝土块厚度测试

采用标配传感器和低频传感器,在升拓专用传感器支座和手按两种形式下,分别用D10~50锤以及无弹力锤进行了检测,采用MEM分析和时域分析。

    得出:

    在D10~50范围内,激振锤的影响不大(采用专用支座);
    D06锤激振的反射时间偏短(速度偏快)。由于该混凝土块的骨料粒径较大,我们认为原因在于其弹性波波长很短(约0.1m),受骨料散射的影响大。
    手按+耦合剂的方式几乎无法用重复反射法测试。

5)2m厚混凝土墩厚度测试

采用标配传感器和低频传感器,在升拓专用传感器支座和手按两种形式下,分别用D50锤以及无弹力锤进行了检测,均采用时域分析。

得出:对于2m这样的厚壁结构,需要采用低频传感器。

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