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公开(公告)号:CN110595829B
公开(公告)日:2020-08-11
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:CN108982535B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201810863700.1
申请日:2018-08-01
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
IPC: G01N21/90
Abstract: 本发明公开了一种基于内窥镜三维尺寸测量技术的套筒灌浆饱满度检测方法,包括橡胶塞、包覆有薄膜的吸管、刚性套管和三维立体测量内窥镜,在套筒灌浆施工过程中,当出浆孔道流出浆料后,通过橡胶塞和包覆有薄膜的吸管配合在出浆孔道内制备检测孔道,待浆料硬化后拔出橡胶塞并取出薄膜内的吸管,薄膜则被留在出浆孔道内形成检测孔道,而后通过刚性套管和三维立体测量内窥镜的配合检测灌浆缺陷的长度,通过与连接钢筋的设计锚固长度比对,得到灌浆饱满度比值。本发明具有检测成本低、操作方便和精度高的优点,能够直观、清晰、量化地观察和测量灌浆缺陷,进而计算出灌浆饱满度。
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公开(公告)号:CN111156936B
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010023275.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心 , 侬泰轲(昆山)检测科技有限公司
IPC: G01B17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于干耦合超声检测技术的套筒内钢筋插入长度测量方法,在预制构件现场拼接完成后且套筒灌浆施工前,将干耦合超声传感器从灌浆孔道或预制构件底部接缝的剔凿口处伸入,抵接在伸出下部基体的连接钢筋侧面,激发并接收超声导波;超声导波在连接钢筋侧面的抵触点处按照初始传播方向分为上行波及下行波,上行波与下行波在每经过2倍的连接钢筋伸出长度后会同时达到抵触点,回波信号叠加导致波幅值增大易于识别,计算出超声导波在单倍的连接钢筋伸出长度中传播所需的时间,再根据参考波速,即可计算得到所测连接钢筋的伸出长度,并最终算得套筒内连接钢筋插入长度。本发明可以快速、有效检测套筒内连接钢筋插入长度,并且通用性强。
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公开(公告)号:CN111156936A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010023275.2
申请日:2020-01-09
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心 , 侬泰轲(昆山)检测科技有限公司
IPC: G01B17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于干耦合超声检测技术的套筒内钢筋插入长度测量方法,在预制构件现场拼接完成后且套筒灌浆施工前,将干耦合超声传感器从灌浆孔道或预制构件底部接缝的剔凿口处伸入,抵接在伸出下部基体的连接钢筋侧面,激发并接收超声导波;超声导波在连接钢筋侧面的抵触点处按照初始传播方向分为上行波及下行波,上行波与下行波在每经过2倍的连接钢筋伸出长度后会同时达到抵触点,回波信号叠加导致波幅值增大易于识别,计算出超声导波在单倍的连接钢筋伸出长度中传播所需的时间,再根据参考波速,即可计算得到所测连接钢筋的伸出长度,并最终算得套筒内连接钢筋插入长度。本发明可以快速、有效检测套筒内连接钢筋插入长度,并且通用性强。
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公开(公告)号:CN108982535A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810863700.1
申请日:2018-08-01
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
IPC: G01N21/90
Abstract: 本发明公开了一种基于内窥镜三维尺寸测量技术的套筒灌浆饱满度检测方法,包括橡胶塞、包覆有薄膜的吸管、刚性套管和三维立体测量内窥镜,在套筒灌浆施工过程中,当出浆孔道流出浆料后,通过橡胶塞和包覆有薄膜的吸管配合在出浆孔道内制备检测孔道,待浆料硬化后拔出橡胶塞并取出薄膜内的吸管,薄膜则被留在出浆孔道内形成检测孔道,而后通过刚性套管和三维立体测量内窥镜的配合检测灌浆缺陷的长度,通过与连接钢筋的设计锚固长度比对,得到灌浆饱满度比值。本发明具有检测成本低、操作方便和精度高的优点,能够直观、清晰、量化地观察和测量灌浆缺陷,进而计算出灌浆饱满度。
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公开(公告)号:CN111561884B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010350805.4
申请日:2020-04-28
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心
IPC: G01B11/30
Abstract: 本发明公开了一种用于预制混凝土叠合板表面粗糙度检测的方法,主要包括以下步骤:S1:测区布置;S2:数据采集,获取原始的三维点云数据;S3:选取其中一个测区进行坐标转换;S4:截取凹槽选定区;S5:测点布置,利用点云数据处理软件的贯穿截面功能,生成4条粗糙面高程曲线;S6:凹凸深度值测量,获取所有的4条高程曲线的16个凹凸深度值;S7:将16个凹凸深度值,依次剔除3个最大值和3个最小值,剩余10个凹凸深度值的平均值作为该测区的平均凹凸深度值;S8:对剩余的各个测区进行测试;S9:综合各测区的测试结果得到所测预制混凝土叠合板表面粗糙度推定值,并按照设计指标值进行比对,得到评价结果。本发明操作简单,检测效率高,结果精准。
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公开(公告)号:CN110514466B
公开(公告)日:2020-04-17
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: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:CN109239183B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811114167.5
申请日:2018-09-25
Applicant: 昆山市建设工程质量检测中心 , 侬泰轲(昆山)检测科技有限公司 , 中国建筑科学研究院有限公司
IPC: G01N29/02
Abstract: 本发明公开了一种基于套筒表面超声波反射判断测点处无灌浆的方法,先制作埋设有未灌浆套筒的平行构件,然后对未灌浆套筒进行测点标记和测点衰减系数测量,得到未灌浆套筒中衰减系数范围,而后对工程中的灌浆套筒进行测点标记和测点衰减系数测量,通过灌浆套筒测点的数据与衰减系数范围比对得到有无灌浆的结论。本发明根据反射波信号拟合得到波幅的衰减系数来判断该测点处的套筒内部是否灌浆,检测速度快、效率高、精度高、成本低。
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