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メール
626106025@qq.com
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電話番号
13321998658
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アドレス
上海市閔行区竹園路588号B 310
上海碩冠検査設備有限公司
626106025@qq.com
13321998658
上海市閔行区竹園路588号B 310
コンクリート多機能無破壊試験機この装置は10 cmのコンクリート試料から、長さ100 mの橋梁、ダムなどの構造まで、コンクリート材質(弾性率、強度)、構造寸法、欠陥(内部空洞、はく離、表面劣化)、亀裂の位置、深さなど、さまざまな試験を行うことができる。同時に、弾性波レーダ走査EWR、コンピュータトモグラフィーCT、平面イメージングQPGなどのグラフィック処理機能と自動処理機能を備えている。
この計器の主要部品は輸入され、衝撃弾性波理論に基づいて、試験精度が高い。
コンクリート多機能無破壊試験機テスト原理:
クラック深さ
1、位相反転法
回折角とクラック深さの相互関係を利用して、クラック深さを簡単に推定することができる
亀裂面の接触、鉄筋及び水分の影響が大きく、浅い亀裂(<20 cm)の試験に適している<>
(1)弾性技術
衝撃弾性波技術と超音波技術は、有効なコンクリート構造物の非破壊検査とすることもできる。
(2)技術的優位性
・コンクリート非金属超音波と比較
弾性波は試験対象中を伝播する際の減衰が小さく、加振能力は調整可能で加振周波数を調整可能で、適用面が広く、試験範囲が広い、
大容量コンクリート構造物をCTスキャンして欠陥を検出することができる。
・管圧造スラリーの固体度品質を試験することができる
方法「表面波法」を用いて、試験した亀裂の深さ精度が高く、鉄筋、水分の影響が小さく、深さ範囲は2メートルに達することができる、
鉄筋の影響を小さく修正できます。
テスト精度が高い(多種のスペクトル分析方法と知能メカニズムを採用し、自動的に優れた結果を探す)。
試験範囲は広い(コンクリートパネルだけでなく、深さ数メートルまでの基礎埋没深さ、土壁の厚さなども試験できる)。
パイプのスラリー圧密度の品質を試験することができる。
欠陥はレーダ走査方式で成果を示すことができる。
・機能強化
コンクリート構造物表面の均一性、損失などを迅速、全面的に試験評価することができる。
波の振動、周波数音、持続時間などのコンクリート表面欠陥、材質を用いて試験を行った。
(1)試験コンクリート構造物の非破壊検査項目と方法
テスト項目 |
テスト方法 |
|
力学的特性 |
強度 |
とうかほう |
くりかえしはんしゃ | ||
レイリー波法 | ||
だんせいけいすう |
透過法(試験強度との透過法*) |
|
コンクリート欠陥 |
表層欠陥 |
しんどうほう |
打音法(表層はく離、緩み) | ||
球技法(表層剛性) | ||
クラック深さ |
ひょうめんはほう |
|
でんぱんじかんさほう | ||
いそうはんてんほう | ||
内部欠陥 |
弾性波クロマトグラフィー(CT)法 |
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弾性波レーダ法 | ||
厚さ及び寸法 |
しょうげきエコーはんぷくはんしゃほう |
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信直接識別、相関スペクトル分析(厚肉) | ||
(2)高性能プリストレス構造物の非破壊検出技術と方法
テスト項目 |
テスト方法 |
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高性能プレストレスドコンクリート |
アンカロッド張力 |
とうかしつりょうほう |
アンカーロッド充填度 |
エネルギー減衰法 |
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とうかはそくほう | ||
だんせいけいすう |
透過法(試験強度との透過法*) |
|
(3)コンクリート構造物の力学特性試験
コンクリート構造物の力学特性をテストする |
強度 |
とうかほう |
くりかえしはんしゃ | ||
レイリー波法 | ||
だんせいけいすう |
透過法(内部強度試験との透過法*) |
(4)試験コンクリート構造物の力学特性試験方法の比較
テスト方法 |
とうかほう |
くりかえしはんしゃほう |
レイリー波法 |
テスト面 |
二つ |
ひとつ |
ひとつ |
センサー |
2個 |
1つ |
2個 |
こうぞうぶつあつさ |
センサ間距離を明確にする必要がある |
構造物の厚みを明確に測定する必要がある |
構造物の厚み測定は不要 |
テストの範囲 |
大きな試験範囲は60 mに達することができる |
||
その他 |
センサ間距離の要件は0.15 mより大きい |
テストオブジェクトの形状要件は比較的簡単 |
一般的な薄板、梁などの構造には適さない |
適用対象 |
箱梁、柱など |
トンネルライニング、ダムパネル等 |
トンネルライニング、ダムパネル等 |
・透過法
2つのセンサにより測定した:1つのセンサは発振を記録するために用いられ、1つのセンサは手紙を受信するために用いられる。したがって、2つのセンサ間の距離を測定し、2つのセンサ間の伝播時間を結合することにより、弾性波(主にP波)の試験対象内の伝播速度を計算することができ、さらにP波の強度測定曲線に基づいて試験対象の内部強度を換算することができる。
透過試験コンクリート強度
透過試験コンクリート強度
テスト波形図
くりかえしはんしゃほう
反復反射法は、構造厚が特に大きくない試験対象に対して、信号が試験対象の異なる媒体境界上で反射し、センサに複数回の反射信号を受信させるセンサを用いて測定する。スペクトル分析アルゴリズム(FFT、MEM)によって試験信の構造物の境界面での反射信の反射周波数を分析し、試験対象の肉厚を結合することで、試験対象内における弾性波のP波の伝播速度を計算し、さらに試験対象の内部強度を交換して算出することができる。
繰り返し反射法によるコンクリート強度試験
テスト波形図
スペクトル解析
・レイリー波法
レイリー波、すなわち表面波は、表面波法を用いて片面テストされる。加振信を試験して2センサの時間差に達することでR波速度を推定した。
レイリー波(R波)法によるコンクリート強度試験
テストの要点:
1)レイリー波の特徴により、レイリー波を十分に発生させるために、励振点からトリガセンサまでの距離が2倍の励振波長より大きいことが要求され、
2)レイリー波試験コンクリート強度の有効深さは一般的に加振波長の0.5倍であり、
3)励起波長は試験対象の壁厚より大きくできない(波長が壁厚より大きいと位相波速が低下する
テスト結果図
テスト結果一覧
(5)コンクリート構造物欠陥試験
コンクリート欠陥 |
表層欠陥 |
しんどうほう |
打音法(表層はく離、緩み) | ||
球技法(表層剛性) | ||
クラック深さ |
ひょうめんはほう |
|
でんぱんじかんさほう | ||
いそうはんてんほう | ||
内部欠陥 |
弾性波クロマトグラフィー(CT)法 |
|
弾性波レーダ法 |
表1構成表
序文 |
製品名 |
規格タイプ |
数量 |
一、計器本体 | |||
1 |
計器本体 |
456 mm×372 mm×185 mm |
1台 |
2 |
プリアンプ |
372 mm×266.5 mm×134.5 mm |
2セット |
3 |
ノートパソコン |
1台 |
|
二、工具 | |||
1 |
センサー |
||
1.1 |
加速度センサ |
LC0408T |
1匹 |
1.2 |
加速度センサ |
S31SC |
2匹 |
1.4 |
オシロスコープ |
DSO-5200A |
1つ |
2 |
ケーブル |
||
2.1 |
でんかヶーブル |
300万 |
2本 |
2.2 |
でんあつヶーブル |
30メートル |
2本 |
3 |
加振システム |
||
3.1 |
各種タイプ |
1セット |
|
4 |
道具 |
1セット |
|
三、ソフトウェアシステム | |||
1 |
データ収集システム |
Cpc_PccSts、Sce_PccSts |
1セット |
2 |
データ解析システム |
Cra_sants、Con_sants、Tra_sants |
1セット |
四、付属品:インストールディスク、取扱説明書、保証カード、製品合格証 | |||
表2主な技術指標
環境温度 |
-10℃~50℃ |
|
相対湿度 |
30%相対湿度~ 85%相対湿度 |
|
チャネル数 |
2 |
|
デュアルモード採集 |
大収集頻度 |
100MHz |
高解像度 |
16ビット |
|
大採集点数 |
20,000個 |
|
ざつおんしょり |
スムーズ、LPF、BPF、HPF、積分、関連、積算、信抽出、合成増幅など |
|
スペクトル解析 |
FFT/MEM/相関解析 |
|
画像処理 |
レーダー、CT、とうかせん |
|
貫通テストオブジェクトの厚さ |
60メートルに達する |
|
亀裂深さのテスト |
2メートルに達する |
|
テスト精度 |
ひょうめんけっかん |
球技法を用いた試験精度:統計的な意味では、試験誤差は10%未満、試験深さは表層下5 cm、振動法と打音法を用いて3 cm×3 cm程度の面積のはく離(検出深さ範囲内の連通性はく離に対して、検出確率は95%より大きい)を検出でき、試験深さは表層下10 cm |
|
内部欠陥 |
レーダー法を用いて、厚さ試験の範囲内で、幅50 mm以上と幅深度比が0.5より大きい欠陥は、検出確率が85%より大きい、CT法を用いた試験精度(統計確率)は95%より大きい |
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クラック深さ |
実際の亀裂深さの2%~ 20%以内 |
|
構造物の厚さ |
精度±5%以内 |
|
しけんはそく |
±3%以内 |
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