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13321998658
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B310, 588 Zhujian Road, Distrito de Minhang, Xangai
Equipamento de teste Shanghai Shuokong Co., Ltd.
626106025@qq.com
13321998658
B310, 588 Zhujian Road, Distrito de Minhang, Xangai
Testador multifuncional de concreto sem danosO instrumento pode realizar vários testes de amostras de concreto de 10 cm até pontes, barragens e outras estruturas de até 100 m de comprimento, como o material de concreto (módulo elástico, resistência), tamanho da estrutura, defeitos (vazios internos, descarte, deterioração da superfície), localização das rachaduras, profundidade, etc. Ao mesmo tempo, são disponibilizadas funções de processamento gráfico (por exemplo, varredura de radar elástico EWR, CT por computador, imagem plana QPG) e funções de processamento automático.
Os principais componentes do instrumento são importados, com base na teoria das ondas elásticas de impacto, com alta precisão de teste.
Testador multifuncional de concreto sem danosPrincípio do teste:
Profundidade da fenda
1 - Método de Inversão de Fase
Aproveite a relação entre o ângulo de difração e a profundidade da rachadura para calcular facilmente a profundidade da rachadura
O contato com a superfície da rachadura, o reforço e a umidade são fortes para testar rachaduras menores (< 20 cm) <>
1) Tecnologia elástica
A tecnologia de ondas elásticas de impacto e a tecnologia de ultra-som também podem servir como um teste eficaz sem danos para estruturas de concreto.
2) Vantagens técnicas
· Comparação com a ultra-som de concreto não metálico
A degradação da onda elástica é menor quando se propaga no objeto de teste, a capacidade de excitação pode ser ajustada e a frequência de excitação pode ser ajustada, a área de aplicação é ampla e a gama de teste é grande;
A tomografia computacional de grandes estruturas de concreto pode ser realizada para detectar defeitos.
· Pode ser testada a qualidade da densidade da pastagem do tubo
Adotando o método de "ondagem de superfície", a precisão da profundidade da rachadura testada é alta, afetada pelo reforço de aço e umidade é pequena, a faixa de profundidade pode atingir 2 metros;
O efeito do aço é pequeno e pode ser corrigido.
Alta precisão do teste (usando vários métodos de análise espectral e mecanismos inteligentes para buscar resultados excelentes automaticamente).
Ampla gama de testes (não só painéis de concreto podem ser testados, mas também a profundidade da base até alguns metros, a espessura da parede de retenção, etc.).
Pode ser testada a qualidade da densidade da pasta de tubulação.
Os defeitos podem ser exibidos por digitalização de radar.
• Melhoria das funções
Testes rápidos e abrangentes podem avaliar a uniformidade da superfície da estrutura de concreto, perdas, etc.
Teste com defeitos de superfície de concreto e materiais como vibração, frequência e duração das ondas.
(1) Projetos e métodos de teste sem danos de estruturas de concreto
Projetos de teste |
Método de teste |
|
Características mecânicas |
Força |
Através da lei |
Reflexão repetida | ||
Relipofa | ||
Módulo elástico |
Metodo de permeabilidade (com teste de resistência de permeabilidade*) |
|
Defeitos do concreto |
Defeitos da superfície |
Método de vibração (descarte da superfície, desvaziamento) |
Sonografia (descarte da superfície, relaxamento) | ||
Método de jogo (rigidez da superfície) | ||
Profundidade da fenda |
Ondalogia de superfície (decadência energética) |
|
Diferença de tempo de difusão | ||
Método de Inversão de Fase | ||
Defeitos internos |
Método de tomografia elástica (CT) |
|
Método de radar elástico | ||
Espessura e Dimensões |
Método de reflexão repetitivo de eco de choque (parede fina) |
|
Reconhecimento direto de cartas, análise de espectro relevante (parede grossa) | ||
(2) Técnicas e métodos de detecção sem danos para estruturas pré-tensão de alto desempenho
Projetos de teste |
Método de teste |
|
Betão pré-tensão de alto desempenho |
Tensão da vara de âncora |
Lei de Qualidade Equivalente |
Preenchimento da barra de ancoragem |
Método de diminuição de energia |
|
Método de Velocidade de Onda Equivalente | ||
Módulo elástico |
Metodo de permeabilidade (com teste de resistência de permeabilidade*) |
|
(3) Teste de propriedades mecânicas de estruturas de concreto
Teste de propriedades mecânicas de estruturas de concreto |
Força |
Através da lei |
Reflexão repetida | ||
Relipofa | ||
Módulo elástico |
Método de penetração (com método de penetração para testar a força interna*) |
(4) Comparação dos métodos de teste de propriedades físicas mecânicas de estruturas de concreto
Método de teste |
Através da lei |
Reflexão repetida |
Relipofa |
Superfície de teste |
Dois. |
um |
um |
Sensores |
Dois. |
Um |
Dois. |
Espessura da estrutura |
Precisa de uma distância clara entre os sensores |
Necessidade de medir claramente a espessura da estrutura |
Não é necessário medir a espessura da estrutura |
Alcance do teste |
Largo alcance de teste até 60m |
||
Outros |
Requisitos de distância entre sensores superiores a 0,15 m |
Requisitos de forma do objeto de teste mais simples |
Não é adequado para placas finas, vigas e outras estruturas |
Objeto aplicável |
vigas, colunas, etc. |
Revestimento de túneis, painéis de barragens, etc. |
Revestimento de túneis, painéis de barragens, etc. |
• Através da lei
As medições são feitas por meio de dois sensores: um para registrar a vibração e um para receber cartas. Portanto, medindo a distância entre os dois sensores e combinando o tempo de propagação da mensagem entre os dois sensores, a velocidade de propagação das ondas elásticas (principalmente ondas P) dentro do objeto de teste pode ser calculada e, em seguida, a força interna do objeto de teste pode ser convertida de acordo com a curva de intensidade da onda P.
Teste de resistência do concreto por meio do método
Teste da resistência do concreto por meio do método (inclinação)
Diagrama de onda de teste
Reflexão repetida
O método de reflexão repetido usa um sensor para medir, cujo princípio de teste é que, para os objetos de teste com espessura estrutural que não são particularmente grandes, o sinal será refletido nas divisões de diferentes meios do objeto de teste, permitindo que o sensor receba vários sinais de reflexão. Por meio de um algoritmo de análise espectral (FFT, MEM), a frequência de reflexão da mensagem de teste refletida na subinterface da estrutura é analisada e combinada com a espessura da parede do objeto de teste, a velocidade de propagação da onda elástica dentro do objeto de teste é calculada e, em seguida, a intensidade interna do objeto de teste é convertida.
Teste de resistência do concreto com o método de reflexão repetido
Diagrama de onda de teste
Análise de espectro
· Relipofa
A onda de relé, também conhecida como onda de superfície, usa o método de onda de superfície para testes unilaterais. A velocidade de onda R é calculada testando a diferença de tempo entre os dois sensores.
Teste de resistência do concreto com o método Riley-wave (R-wave)
Pontos do teste:
1) Devido às características da onda de relé, a distância entre o ponto de excitação e o sensor de acionamento é maior do que duas vezes o comprimento de onda de excitação, o objetivo é permitir que a onda de relé seja totalmente gerada,
2) A profundidade efetiva da força do concreto de teste de onda de relé é geralmente 0,5 vezes o comprimento de onda de excitação,
3) O comprimento de onda de estímulo não pode ser maior que a espessura da parede do objeto de teste (se a onda crescer maior que a espessura da parede reduzirá a velocidade de onda de fase)
Diagrama de resultados do teste
Lista dos resultados dos testes
(5) Teste de defeito de estruturas de concreto
Defeitos do concreto |
Defeitos da superfície |
Método de vibração (descarte da superfície, desvaziamento) |
Sonografia (descarte da superfície, relaxamento) | ||
Método de jogo (rigidez da superfície) | ||
Profundidade da fenda |
Ondalogia de superfície (decadência energética) |
|
Diferença de tempo de difusão | ||
Método de Inversão de Fase | ||
Defeitos internos |
Método de tomografia elástica (CT) |
|
Método de radar elástico |
Tabela 1 Lista de configurações
Ordem |
Nome do produto |
Especificação |
quantidade |
I. O corpo do instrumento | |||
1 |
Hospedagem do instrumento |
456 milímetros × 372 milímetros × 185 milímetros |
1 unidade |
2 |
Amplificador frontal |
372 milímetros × 266,5 milímetros × 134,5 milímetros |
2 conjuntos |
3 |
Computador portátil |
1 unidade |
|
II. Ferramentas | |||
1 |
Sensores |
||
1.1 |
Sensor de aceleração |
O LC0408T |
Um. |
1.2 |
Sensor de aceleração |
S31SC |
Dois. |
1.4 |
Oscillómetro |
DSO-5200A |
Um |
2 |
Cabos |
||
2.1 |
Cabo de carga |
3 m |
Dois. |
2.2 |
Cabo de tensão |
30 metros |
Dois. |
3 |
Sistema de excitação |
||
3.1 |
Vários tipos |
1 conjunto |
|
4 |
Ferramentas |
1 conjunto |
|
Sistemas de software | |||
1 |
Sistema de coleta de dados |
Cpc_PccSts e Sce_PccSts |
1 conjunto |
2 |
Sistema de análise de dados |
Cra_sants, Con_sants, Tra_sants |
1 conjunto |
Acessórios: disco de instalação, instruções de uso, cartão de garantia, certificado de aprovação do produto | |||
Tabela 2 Principais indicadores técnicos
Temperatura ambiente |
-10℃~50℃ |
|
Umidade relativa |
30% RH ~ 85% RH |
|
Número de canais |
2 |
|
Coleção dupla |
Grande frequência de coleta |
100 MHz |
Alta Resolução |
16 bits |
|
Grandes pontos de coleta |
20.000 peças. |
|
Tratamento de ruído |
suave, LPF、BPF、HPF、 Integração, correlação, acumulação, extração de cartas, aumento de síntese, etc. |
|
Análise de espectro |
FFT/MEM/Análise relacionada |
|
Processamento de imagens |
radar, CT、 Linha de Equivalência |
|
Espessura do objeto de teste de penetração |
Até 60 metros |
|
Profundidade de rachadura de teste |
Até 2 metros |
|
Exatidão do teste |
Defeitos de superfície |
Precisão do teste de jogo: estatisticamente, o erro do teste é menor de 10%; Profundidade do teste é de 5 cm abaixo da superfície; o método de vibração e sonorização podem detectar a separação de uma área de cerca de 3 cm x 3 cm (para a separação de conectividade dentro da faixa de profundidade de detecção, a probabilidade de detecção é maior que 95%), profundidade do teste é de 10 cm abaixo da superfície |
|
Defeitos internos |
Adotando o método de radar, no âmbito do teste de espessura, a largura é superior a 50 mm e a proporção de largura e profundidade é maior que 0,5, a probabilidade de detecção é maior que 85%; Precisão de teste (probabilidade estatística) superior a 95% com CT |
|
Profundidade da fenda |
Dentro de 2% a 20% da profundidade real da rachadura |
|
Espessura da estrutura |
Precisão até ±5% |
|
Velocidade de onda testada (intensidade) |
Dentro de ±3% |
|