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电力体系

电力输电桩基础混凝土缺陷无损检测仪

Advantages
产品优势
  • 高精度分析方法:操作便捷,测试精度高,受钢筋影响小,不受混凝土结构形式影响。
  • 信号输入模式:双通道同时支持IEPE和直流,且双通道能同时使用。
  • 高精度进口元器件:欧美进口核心部件,重复性好,结果准确。
Overview
功能概述

产品功能:电杆埋深检测,混凝土表面剥离、脱空、内部缺陷、损伤检测;混凝土强度检测,混凝土结构材质检测,混凝土裂缝深度检测。
适用范围:电杆及输电桩混凝土基础。
智能分析:单/双通道信号采集,支持频谱分析、缺陷范围智能判别。

  • 对应标准规范
    CORRESPONDING STANDARD
  • 测试原理
    TESTING PRINCIPLE
  • 产品配置
    Product configuration

(1)《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》(SL 713-2015);
(2)《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》(JGJ/T 411-2017);
(3)《冲击弹性波法检测混凝土缺陷技术规程》(T/CECS 925-2021)。

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一、电杆埋深检测

电杆埋深检测的基本原理:通过在侧壁施加激振信号产生应力波,该应力波沿电杆杆体传播过程中,遇到电杆底面时,将产生反射波,检测分析反射波的传播时间、幅值和波形特征,就能判断电杆埋深。计算公式如下所示:

∆L=VT/2

 

 电线杆埋深检测示意图

二、混凝土基础裂缝深度检测

1、传播时间差法:

该方法是通过弹性波在待测裂缝位置传播时间来计算裂缝深度。波速一定条件下,传播时间越长,裂缝深度越大。激发信号被通道1和通道2接收,通过两通道接收传播时间差,及波速即可确定裂缝深度。

 

 传播时间差法测试原理图


2、面波法:

面波法测试混凝土内部裂缝深度,在测试过程中采用“一发双收”测试方式。接收点跨裂缝等距离布置,冲击点与通道一传感器同侧。如图3-3所示;冲击产生的面波传递至裂缝另一侧传感时,通过对比传感器1和传感器2得到面波的最大振幅,进而得到被测裂缝深度。该方法测试范围大,受充填物、钢筋、水分的影响小。

裂缝深度h计算公式为h=-ξλlnx

 

 面波法测试原理图

三、基础混凝土结构材质检测

1、冲击回波法:

该方法已知待测混凝土厚度D,通过抽取弹性波在混凝土中传播时间,从而计算弹性波在混凝土中波速V;进而根据波速推算待测物模量及强度。

 

冲击回波法检测材质原理图

2单面传播法:

通过在一定距离固定传感器,通道1和通道2拾取P波传播时间差,从而计算弹性波在混凝土中波速V;进而根据波速推算待测物模量及强度。

 

单面传播法原理图

3、透过法:

通过已知待测物两面间距和弹性波传播时间,从而计算弹性波在混凝土中波速,进而根据波速推算待测物模量及强度。

 

  透过法原理图

四、基础混凝土结构缺陷检测

1、冲击回波法:

当被测对象存在缺陷时,冲击弹性波信号会产生反射,通过对提取信号的分析,结合平面成像技术可描绘缺陷的形态及空间位置。

 

 冲击回波法测试原理图

2、振动法:

振动法主要通过冲击诱导测试对象的振动特性(频率及持续时间)来测试、评价混凝土结构物的剥离情况。

 

振动法缺陷测试原理图

3、层析扫描:

该方法以冲击弹性波作为媒介,以波速和信号幅值作为计算依据,通过交叉测线对被检对象进行全方位扫描,通过对采集数据的反演、重建得到能真实反映其结构内部情况的结构质量分布图像,以达到检测结构物内质量的目的。

 

 层析扫描法缺陷测试原理图

五、基础混凝土厚度检测

已知待测混凝土波速V,通过拾取弹性波在待测物中传播时间进而计算待测混凝土厚度。

 

 反射法测厚度原理图

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产品配置

1. 主机

2. 仪器专用充电器

3. 信号线缆5m

4. 加速度传感器

5. 激振锤10mm

6. 激振锤17mm

7. 激振锤28mm

8. 软件分析系统



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