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公开(公告)号:CN111175322B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202010023273.3
申请日:2020-01-09
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心 , 江苏科技大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种基于X射线数字成像技术的浆锚搭接连接质量检测方法,先固定数字成像板,然后在构件背面寻找其中心点的投影点并做好标记;架设X射线机,X射线机发射口中心大致对准标记点;安装定位环,测量定位环中心到构件底部的距离l1;拍摄受检区图像并识别图像,在图像中绘制一条经过定位环中心的水平辅助线,比较图像中定位环、浆料面和连接钢筋端部的高度,基于比较的结果决定测量l2或l3(l2、l3分别为连接钢筋端部、浆料面至水平辅助线的垂直距离);对l2或l3进行修正并计算有效锚固长度h,以此判断浆锚搭接连接的质量。本发明解决了浆锚管只能局部投影又缺少尺寸参照点而无法精确测量钢筋有效锚固长度的问题,提高了检测精度。
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公开(公告)号:CN113668897B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202111129456.4
申请日:2021-09-26
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心 , 苏州五嘉晨建筑工业有限公司
Abstract: 本发明公开了一种针对预制剪力墙底部连通腔漏浆的低压补灌整治方法,先钻开套筒的灌浆孔道,采用内窥镜观察套筒内在灌浆口位置是否灌浆密实,将灌浆料未达到灌浆口高度的套筒标记为严重缺陷套筒,反之标记为普通缺陷套筒;随后对严重缺陷套筒分两阶段进行初补,第一阶段补灌套筒下方对应的连通腔区域及套筒底部空腔,使得灌浆料高度到达套筒出浆口下边缘,第二阶段补灌套筒内腔,使得灌浆料高度超过套筒高度的2/3,将严重缺陷套筒改造为普通缺陷套筒;最后对每个普通缺陷套筒通过出浆孔道进行单孔补浆,结束后完成对预制剪力墙的补灌整治。本发明能够满足不同漏浆工况的补灌需求,达到预期的补灌整治效果。
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公开(公告)号:CN113492461A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110775632.5
申请日:2021-07-08
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
IPC: B28D1/14 , B28D7/02 , B24B9/06 , E04C5/16 , G01N21/954
Abstract: 本发明公开了一种用于套筒灌浆连接施工质量检测的内窥孔道制备方法,先进行套筒在水平方向位置的定位并绘制套筒水平位置竖线,采用钢筋扫描仪对所检套筒的水平位置精准定位,至少在竖直方向定位2个点,连接成一条直线,标识该直线为套筒水平位置竖线,然后在套筒水平位置竖线上进行竖直方向位置的定位,确定钻孔位置并标记,在钻孔位置进行钻孔,制作内窥检测孔道;最后在内窥检测孔道内采用内窥镜进行检测并得到施工质量结果。本发明能够快速且精准的定位转孔位置,且能高效安全的钻孔,大大提高了检测结果的精度。
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公开(公告)号:CN113340246A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110895365.5
申请日:2021-08-05
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
IPC: G01B21/02
Abstract: 本发明公开了一种从体外伸入参照物的套筒内钢筋插入长度测量方法,包括能够伸出形成两个水平参照物的自建特征装置,具体的先在预制构件表面对钻孔位置进行定位,定位后进行钻孔,钻孔后将自建特征装置从孔道内伸入,随后自建特征装置打开,形成可供选点的平台,即两个水平参照物,随后采用内窥镜从出浆孔道伸入套筒内,通过在两个水平参照物表面选点建立水平基准面,通过内窥镜测量水平基准面至钢筋端部的尺寸,得到测量长度,钢筋的插入长度等于钻孔高度与测量长度之和。本发明在检测时制约因素小,成本低,且具有广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN111561885A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010408736.8
申请日:2020-05-14
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
IPC: G01B11/30
Abstract: 本发明公开了一种基于白光扫描的预制构件条状凹槽结合面粗糙度测评方法,先在预制构件条状凹槽结合面上布置若干个测区预备区,利用手持式三维白光扫描仪进行逐个扫描,获取原始三维点云数据,对数据进行坐标转换,随后利用平面截取功能截取正方形的测区,对测区内的三维点云数据进行平面拟合,得到平均高度基准面,根据粗糙度设计指标值进行分区及通过不同颜色区别显示,得到测区色谱图;根据测区色谱图,参照优先级依次选择5组凹凸位置相对应的测点对,计算得到测区的粗糙度代表值;综合各测区的粗糙度测试结果,与粗糙度设计指标值进行比对,得到预制构件结合面粗糙度的评价结果。本发明操作简单,以直观的色谱图辅助选取测点,且测量精度高。
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公开(公告)号:CN111189858B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010022510.4
申请日:2020-01-09
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
Abstract: 本发明公开了一种双面叠合剪力墙层间竖向钢筋连接质量的X射线检测方法,包括以下步骤:S1.在双面叠合剪力墙背面布置横向第一基准线并设置游标标记物;S2.布置多个测区;S3.在起始测区布置数字成像板;S4.找出数字成像板中心在双面叠合剪力墙正面的对应位置并做标记;S5.架设X射线机并粘贴发射口中心标记物;S6.设置X射线机参数并拍摄成像;S7.在不同的测区内重复S4‑S6,依次对各个测区拍摄成像,并对数字成像图进行增强处理;S8.根据数字成像图进行钢筋长度、间距以及后浇混凝土密实度检测。本发明通过预设横向第一基准线、游标标记物及发射口中心标记物等参照物,达到精确计算竖向连接钢筋长度及间距的目的,检测效率高,能够对连接质量进行综合测评。
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公开(公告)号:CN111350312A
公开(公告)日:2020-06-30
申请号:CN202010145004.4
申请日:2020-03-04
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
Abstract: 本发明公开了一种针对套筒内灌浆料强度偏低的加固结构,加固结构覆盖预制剪力墙底部的每个套筒灌浆连接接头,其中单个套筒灌浆连接接头的加固结构包括套筒、连接钢筋、灌浆料、剔凿区、预弯附加钢筋和超高性能混凝土;当套筒和连接钢筋通过灌浆料灌浆连接时,套筒与对应的连接钢筋采用两根预弯附加钢筋焊接连接,所述剔凿区位于焊接有预弯附加钢筋的套筒的筒体和连接钢筋周边,剔凿区内填充有超高性能混凝土;还提供一种针对上述加固结构的施工方法,以指导施工,满足加固需求。本发明能够在加固施工过程中,通过整体保留原有的套筒灌浆连接接头,既减小对原结构的破坏,又提高施工的安全性,且本发明加固连接方式简单,工程量小,成本可控。
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公开(公告)号:CN110595829A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201911016541.2
申请日:2019-10-24
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
IPC: G01N1/08
Abstract: 本发明公开了一种现场从注浆口和出浆口处钻取灌浆料芯样的便捷方法,先准备至少一个第一阶段钻头、多个第二阶段钻头以及与其匹配的多个钻头模具,然后选择钻芯部位,安装钻芯机并分二阶段钻取芯样;通过取样管外径选择第一阶段钻头并钻取,判断取样管是否断裂,断裂则测量其长度判断是否可用,未断裂则通过多个不同尺寸的钻头模具依次尝试,确定合适的芯样截取用钻头尺寸,根据芯样截取用钻头尺寸选择对应的第二阶段钻头,通过第二阶段钻头进钻后关闭冷却水使钻取力变为钻断力,完成取芯,最后剥离取样管管壁得到芯样。本发明对预制构件的破损小,为带有倾斜度的取样管预留了适当的避让空间,取出理想芯样的概率高,且操作快速简便。
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公开(公告)号:CN110514466A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910791797.4
申请日:2019-08-26
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
Abstract: 本发明公开了一种从钢筋套筒灌浆连接节点钻取灌浆料芯样的方法,先选择钻芯部位,然后安装钻芯机并选择首钻钻头,随后分三阶段钻取芯样;第一阶段钻取判断是否切割取样管,未切割则通过塞尺塞入厚度的最小值l1及其所处位置相对应的构件表面的槽口尺寸L进行比较,通过比较判断是否更换钻头进行第二阶段钻取;当第二阶段未更换钻头,则通过塞尺塞入厚度的最小值l2及其所处位置相对应的构件表面的槽口尺寸L进行比较,通过比较判断是否更换小尺寸钻头进行第三阶段钻取,当第二阶段更换大尺寸钻头,则第二阶段结束后直接进行第三阶段钻取;第三阶段通过关闭冷却水使钻取力变为钻断力,完成取芯。本发明对预制构件的破损小,取出理想芯样的概率高。
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公开(公告)号:CN109799283B
公开(公告)日:2019-09-03
申请号:CN201910040126.4
申请日:2019-01-16
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
Abstract: 本发明公开了一种快速判断装配式混凝土结构中套筒灌浆饱满性的方法,在套筒出浆口及预制构件表面出浆口之间设置有出浆孔道,将出浆孔道内靠近预制构件表面一侧的灌浆料端面设置成冲击检测面;检测前记录冲击检测面在出浆孔道内的位置,在冲击检测面上布置冲击装置,对冲击检测面进行冲击试验;冲击结束后,再次记录冲击检测面在出浆孔道内的位置,根据冲击力作用下出浆孔道内的灌浆料是否与出浆孔道内壁之间发生脱模滑移来判断套筒内的灌浆饱满性,若冲击检测面产生明显位移,则判定套筒内灌浆不饱满,反之则判定套筒内灌浆饱满。本发明检测原理简单巧妙,检测方法操作便捷,能够快速准确地判断套筒灌浆是否饱满,并且非常易于推广。
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