技術文章
Technical articlesProfometer系列鋼筋定位及保護層測量儀一直深受工程檢測單位的支持和信賴。
從早期的Profometer、Profometer1-4、Profometer5、Profometer6,再到如今的Profometer新版本PM8000,Proceq不斷更新,提高性能。
PM8000的無損檢測原理
PM8000采用電磁脈沖感應技術檢測鋼筋。傳感器中內置電子線圈,由脈沖電流進行定時充電,因而產生一個磁場。當鋼筋(或導電材料)進入該磁場后,其表面產生渦流,誘發一個反向磁場。傳感器利用隨之出現的電壓變化進行測量,從而準確判斷鋼筋的位置和保護層,估算鋼筋直徑。
根據《混凝土結構設計規范》(GB50010-2010)保護層厚度是“以最外層鋼筋(包括箍筋、構造筋、分布筋等)的外緣計算混凝土的保護層厚度"。規范明確規定,混凝土保護層厚度的計算應以最外層鋼筋的外緣為基準,以確保混凝土構造構件的耐久性、受力鋼筋的有效錨固以及防火性能。
盡管規范中明確以箍筋作為鋼筋保護層厚度的基準,但考慮到國內檢測單位有以主筋作為基準測量混凝土厚度的需求,以下是使用PM8000鋼筋定位及保護層測量儀進行測量的守則。
針對不同工況,PM8000的使用建議
平面結構(測箍筋的保護層厚度)
- 掃描定位主筋后,將PM8000探頭平行于箍筋,掃描位置位于兩根主筋中間。
- 連接采集軟件profometer app(需安裝小車)。
- 測量預置:
1、測量模式:線性掃描
2、測量范圍:標準
3、單位:公制
4、封面偏移(mm): 0
5、鋼筋直徑?1:根據實際設計值輸入
6、鋼筋直徑?2:根據實際設計值輸入
7、N.R.C:開啟
8、自動鋼筋間距a1:開啟
9、鋼筋間距a2(cm):根據實際設計值輸入
圓柱結構(測箍筋的保護層厚度)
取下PM8000探頭上的小車。
掃描定位主筋后,將探頭平行于箍筋,掃描位置同樣位于兩根主筋中間。
測量預置:
1、 鋼筋直徑?1:輸入箍筋(第一層鋼筋)實際設計值
2、 鋼筋直徑?2:輸入主筋(第二層鋼筋)實際設計值
3、 操作模式:Spot Scan
4、 混凝土保護層警報:根據保護層設計厚度輸入
5、 箍筋相鄰鋼筋修正:根據箍筋的間距輸入
6、 主筋相鄰鋼筋修正:根據主筋的間距輸入
7、 測量范圍:標準
8、 測量單位:中國計量(CHINESE METROLOGY)
平面結構(測主筋的保護層厚度)
掃描定位箍筋后,將PM8000探頭平行于主筋,掃描位置位于兩根箍筋中間。
連接采集軟件profometer app(需安裝小車)。
測量預置:
1、測量模式:線性掃描
2、測量范圍:標準
3、單位:公制
4、封面偏移(mm): - 4
5、鋼筋直徑?1:根據主筋實際設計值輸入
6、鋼筋直徑?2:最小值
7、N.R.C:關閉
圓柱結構(測主筋的保護層厚度)
掃描定位箍筋后,將PM8000探頭平行于主筋,掃描位置同樣位于兩根箍筋的中間。
連接采集軟件profometer app(需安裝小車)。
測量預置:
1、測量模式:線性掃描
2、測量范圍:標準
3、單位:公制
4、封面偏移(mm):- 5
5、鋼筋直徑?1:根據主筋實際設計值輸入
6、鋼筋直徑?2:最小值
7、N.R.C:關閉
保護層的厚度、間距統計和DBV分布
PM8000和PM8000 Pro版支持“DBV統計"功能,可對鋼筋的分布和保護層厚度進行統計分析。DBV評估是根據德國DBV協會的標準進行,至少需要20個保護層讀數。
系統自動計算出分布函數F(cmin)以及閾值c(5%)和c(10%)。測量系列被接受后,c(x%)值顯示為綠色,否則為紅色。
中心線指示信號判讀
在實際測試中,PM8000的中心線位置應盡量保持在上下兩根鋼筋的中間,如下圖。
如果中心線位置發生偏移,可根據軟件內的信號指示調整其位置。中心線位置合適時,信號指示清晰;偏上或偏下時,需根據指示進行調整。
中心線位置偏上
中心線位置偏下
結論:
PM8000作為新一代鋼筋定位及保護層測量儀,不僅繼承了前代產品的優勢,更在檢測精度、操作便捷性和數據處理能力上實現了提升。
針對不同工況,用戶可根據上述建議進行靈活設置和操作,以確保檢測結果的精準性和可靠性。PM8000的廣泛應用將為工程建設提供更加堅實的技術支持。