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工程混凝土构件裂缝深度检测报告

检测人员:

报告编写:

校 核:

审 核:

批 准:

声明:

1.报告无计量认证章、资质专用章无效;

2.报告无报告人、审核人、批批准人签章无效;

3.报告涂改、换页、错页无效,无骑缝章无效;

4未经书面同意不得复制或作为他用;

因抽样方法不当或检测数量不足等非检测方原因导致检测结果不满足相应技术标准或设计要求及由此产生的后果,检测方不承担相应责任;

5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15日内向本检测单位提出书面意见,本单位将于5日内给予答复。

地址: 邮政编码:

电话: 联系人:

一、项目概况

**项目位于,受建设方委托,我公司于***年*月*日至*月*日对*******项目********进行了超声法混凝土裂缝深度检测。根据施工单位提供的基础资料,该项目基本情况如表1所示

表1

工程名称

工程地点

建设单位委托单位勘察单位设计单位

桩基施工单位监理单位

质量监督站检测依据

构件类型

CECS21:2000

设计强度

检测环境

检测目的备 注

检测日期检测方法

二、测试构件状况

依据-委托方的《**构件混凝土裂缝深度测区分布图》,其主要情况为:

*****

三、检测情况

依据检测任务委托书,我公司于--年-月-日进场并完成现场的检测工作。

根据委托单位提供的设计及施工资料,各构件的情况见表2,本报告中构件号按设计图纸编写,测区号见分布图。

受检构件设计施工资料 表2

序号

序号

构件名称

设计砼强度等级

灌砼日期

检测日期

1

2

四、检测仪器设备、检测原理和标准1、检测仪器设备

检测仪器采用上海岩联工程技术有限公司制造的YL-PST(M)无线超声波基桩检测仪,检测设备详情见表3。

现场检测设备一览表 表3

设备

设备

型号

编号

检定日期

证书编号

量程/灵敏度

主机

YL-PST(M)

查看仪器

查看证书

配件

平面探头及连线

超声波耦

平板电脑

合剂

数量

数量

1套

1瓶

1台

2、检测原理

超声波检测混凝土缺陷的基本原理是:激励产生的弹性波遇到裂缝时,波被直接隔断,并在裂缝端部衍射通过。本方法实质就是通过测试波在有裂缝位置和没有裂缝健全部位传播的时间差来推定裂缝深度的。裂缝深度越大,传播时间差也越长。

图2传播时间差法概念

传播时间差法又可以分为Delta法、BS法等子方法。我们在BS法的基础上提出的修正BS法采用3点回归的方法,无需测试波速,还能够推测裂缝的延伸方向。具有测试优点明显,测试理论严密,在狭小场所也可测试等优点。

3、检测依据标准及代号:

1、《超声法检测混凝土缺陷技术规程CECS21:2000》;

2、业主提供的设计施工技术资料

五、检测结果

根据实测波形分析计算,本工程测试构件混凝土裂缝深度如表4所示,各被测构件实测波形曲线如附图所示。

构件混凝土裂缝深度检测结果表 表4

序号

序号

构件名称

裂缝编号

施工日期

测试日期

裂缝深度

(mm)

1

1

2

3

2

3

六、检测结论

本次试验共检测*构件,共*测区,每个测区测试了*裂缝,其中1号裂缝测试深度为

*mm,2号裂缝测试深度为*mm

七、附图表

1、构件测区测点分布图*张

2、构件实测波形图*张

超声法裂缝深度检测报告

工程名称

Y-LINK

检测单位

Y-LINK

测缝编号

TEST1

施工单位

委托单位

委托编号

构件名称

设计强度

施工日期

2014-07-23

检测日期

2014-11-02

检测依据

CECS21:2000

设计单位

仪器型号

YL-PST

仪器编号

跨缝文件名

*******.GSS

不跨缝文件名

截距a(mm)

回归系数b(km/s)

测缝位置裂缝深度

*******.GNS

-55.3

1.679

(mm)测

(mm)

测距(mm)

跨缝T(us)

不跨缝T(us)

缝深(mm)

是否反相

是否保留

40

92.0

56.0

60.8

80

107.0

80.0

59.1

120

127.0

110.0

60.7

160

160

151.0

124.0

66.9

检测结论

说明

提交报告时间:

检测报告波列图

差分测量的优势:影响三维坐标测量精度的主要因素有仪器精度、点间斜距及垂直角,后两者涉及大气的气象改正、水折光、垂直折光等许多复杂的因素,故很难精确求出,从而降低了点位测量精度。然而根据变形监测的特点,需要测量的只是相对变化量,采用建立基准站进行差分的方法,极坐标法测量的点位精度可达到亚毫米甚至更高。

差分测量的优势:影响三维坐标测量精度的主要因素有仪器精度、点间斜距及垂直角,后两者涉及大气的气象改正、水折

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