-
Courriel
626106025@qq.com
-
Téléphone
13321998658
-
Adresse
588, route de bambou, secteur de Minhang, Shanghai b310
Équipement d'inspection Cie., Ltd de Shanghai Zhuguan
626106025@qq.com
13321998658
588, route de bambou, secteur de Minhang, Shanghai b310
Testeur non destructif multifonctionnel pour bétonL'instrument permet de réaliser de nombreux tests sur des structures allant de 10 cm d'échantillons de béton jusqu'à 100 m de ponts, barrages, etc., tels que le matériau du béton (module d'élasticité, résistance), les dimensions de la structure, les défauts (cavités internes, décapage, détérioration de la surface), L'emplacement des fissures, la profondeur, etc. Dans le même temps, il dispose de capacités de traitement graphique (telles que EWR de balayage radar à ondes élastiques, CT de tomographie par ordinateur, qpg d'imagerie planaire) et de capacités de traitement automatique.
L'instrument est principalement importé, basé sur la théorie des ondes élastiques de choc, avec une grande précision de test.
Testeur non destructif multifonctionnel pour bétonPrincipe du test:
Profondeur des fissures
1, méthode d'inversion de phase
En utilisant l'interrelation de l'angle de diffraction avec la profondeur de la fissure, il est facile d'extrapoler la profondeur de la fissure
Fortement influencé par le contact de la surface de la fissure, les barres d'armature et l'humidité, il convient de tester les fissures moins profondes (< 20 cm) < >
(1) Technologie élastique
La technologie des ondes élastiques de choc et des ultrasons peut également servir de test non destructif efficace pour les structures en béton.
(2) Avantage technique
· comparé aux ultrasons non métalliques du béton
L'onde élastique est moins atténuée lorsqu'elle se propage dans l'objet d'essai, la capacité d'excitation est réglable et la fréquence d'excitation peut être ajustée, la surface applicable est large et la portée d'essai est grande;
CT scan peut être effectué sur les structures en béton de grand volume pour détecter les défauts.
· peut être testé pour la qualité de compacité du coulis de tuyau
En utilisant la méthode "méthode d'onde de surface", la profondeur de fissure testée est de haute précision, affectée par des barres d'armature, peu d'humidité, la gamme de profondeur peut atteindre 2 mètres;
Peu affecté par les barres d'armature et modifiable.
Haute précision des tests (avec plusieurs méthodes d'analyse spectrale et des mécanismes intelligents pour rechercher automatiquement les meilleurs résultats).
Large gamme de tests (non seulement les panneaux de béton peuvent être testés, mais aussi la profondeur d'enfouissement de la Fondation jusqu'à plusieurs mètres, l'épaisseur du mur de soutènement, etc.).
Il est possible de tester la qualité de compacité du coulis de compression du tuyau.
Les défauts peuvent afficher les résultats par balayage radar.
· amélioration des fonctions
Des tests rapides et complets peuvent évaluer l'uniformité, la perte, etc. de la surface de la structure en béton.
Utilisez la vibration de l'onde, le bruit de fréquence, la durée et d'autres défauts de surface du béton, matériaux pour tester.
(1) Projet et méthode d'essai non destructif pour tester les structures en béton
projet de test |
Méthode d'essai |
|
Caractéristiques mécaniques |
Intensité |
Par la loi |
Réflexion répétée | ||
Raylipofa | ||
Module d'élasticité |
Méthode de passage (et méthode de passage pour l'intensité du test *) |
|
Défauts du béton |
Défauts de surface |
Méthode vibratoire (pelage de la couche superficielle, vidange) |
Méthode de sonnerie (pelage de la couche superficielle, relâchement) | ||
Méthode de jeu (peau rigide) | ||
Profondeur des fissures |
Méthode des ondes de surface (atténuation énergétique) |
|
Méthode de la différence de temps de propagation | ||
Méthode d'inversion de phase | ||
Défauts internes |
Méthode de tomographie par ondes élastiques (CT) |
|
Méthode radar à ondes élastiques | ||
Épaisseur et dimensions |
Méthode de réflexion répétée par écho de choc (paroi mince) |
|
Identification directe par lettre, analyse spectrale pertinente (paroi épaisse) | ||
(2) techniques et méthodes d'essais non destructifs pour les structures précontraintes à haute performance
projet de test |
Méthode d'essai |
|
Béton précontraint haute performance |
Tension de la barre d'ancrage |
Méthode de qualité équivalente |
Degré de remplissage de la barre d'ancrage |
Méthode d'atténuation énergétique |
|
Méthode de vitesse d'onde équivalente | ||
Module d'élasticité |
Méthode de passage (et méthode de passage pour l'intensité du test *) |
|
(3) essai des caractéristiques mécaniques des structures en béton
Tester les caractéristiques mécaniques des structures en béton |
Intensité |
Par la loi |
Réflexion répétée | ||
Raylipofa | ||
Module d'élasticité |
Méthode de passage (et méthode de passage pour tester la force interne *) |
(4) Comparaison des méthodes d'essai des caractéristiques mécaniques des structures en béton
Méthode d'essai |
Par la loi |
Méthode réflexe répétée |
Raylipofa |
Surface d'essai |
deux |
un |
un |
Capteurs |
2 de |
1 pour |
2 de |
Épaisseur de la structure |
Besoin de clarifier la distance entre les capteurs |
Besoin de mesurer clairement l'épaisseur de la structure |
Pas besoin de mesurer l'épaisseur de la structure |
La portée du test |
Large plage d'essai jusqu'à 60m |
||
autre |
Distance requise entre les capteurs supérieure à 0,15 m |
Les exigences de forme des objets testés sont relativement simples |
Ne convient pas à la structure générale des plaques minces, des poutres, etc. |
Objets applicables |
Poutres de boîte, colonnes, etc. |
Revêtement de tunnel, panneaux de barrage, etc. |
Revêtement de tunnel, panneaux de barrage, etc. |
· par la loi
La mesure est effectuée au moyen de deux capteurs: un capteur pour enregistrer les vibrations et un capteur pour recevoir la lettre. Ainsi, en mesurant la distance entre les deux capteurs et en combinant le temps de propagation de la lettre entre les deux capteurs, il est possible de calculer la vitesse de propagation d'une onde élastique, principalement une onde P, à l'intérieur de l'objet de test, qui à son tour traduit l'intensité interne de l'objet de test à partir de la courbe de mesure de l'onde p.
Test de la résistance du béton par la méthode (contre - mesure)
Test de la résistance du béton par la méthode (mesure oblique)
Tester le diagramme de forme d'onde
Méthode réflexe répétée
La méthode de réflectivité répétée utilise un capteur pour effectuer la mesure, dont le principe de test est le suivant: pour les objets testés dont l'épaisseur de structure n'est pas particulièrement importante, le signal subit une réflexion sur les différents milieux de démarcation des objets testés, ce qui permet au capteur de recevoir plusieurs signaux réfléchis. L'analyse de la fréquence de réflexion de la lettre de test sur l'interface de division de la structure par des algorithmes d'analyse spectrale (FFT, MEM), combinée à l'épaisseur de paroi de l'objet de test, permet de calculer la vitesse de propagation de l'onde P de l'onde élastique à l'intérieur de l'objet de test, ce qui traduit l'intensité interne de l'objet de test.
Test de résistance du béton par réflectométrie répétée
Tester le diagramme de forme d'onde
Analyse spectrale
· raylipofa
Rayleigh Wave, également connu sous le nom d'onde de surface, utilise la méthode d'onde de surface pour tester un seul côté. La vitesse de l'onde R a été extrapolée en testant la différence de temps entre la lettre d'excitation et les 2 capteurs.
La méthode rayleibo (R - wave) teste la résistance du béton
Points clés du test:
1) en raison des caractéristiques de l'onde de Rayleigh, la distance entre le point d'excitation et le capteur de déclenchement est supérieure à 2 fois la longueur d'onde d'excitation, dans le but de permettre la production adéquate de l'onde de Rayleigh,
2) la profondeur effective de la force du béton d'essai de Rayleigh Wave est généralement 0,5 fois la longueur d'onde d'excitation,
3) La longueur d'onde d'excitation ne peut pas être supérieure à l'épaisseur de la paroi de l'objet d'essai (si la longueur d'onde est supérieure à l'épaisseur de la paroi, la vitesse d'onde de phase diminue)
Graphique des résultats des tests
Les résultats des tests en un coup d'œil
(5) Essai de défaut de structure en béton
Défauts du béton |
Défauts de surface |
Méthode vibratoire (pelage de la couche superficielle, vidange) |
Méthode de sonnerie (pelage de la couche superficielle, relâchement) | ||
Méthode de jeu (peau rigide) | ||
Profondeur des fissures |
Méthode des ondes de surface (atténuation énergétique) |
|
Méthode de la différence de temps de propagation | ||
Méthode d'inversion de phase | ||
Défauts internes |
Méthode de tomographie par ondes élastiques (CT) |
|
Méthode radar à ondes élastiques |
Formulaire 1 Liste de configuration
Ordre |
Nom du produit |
Spécifications type |
quantité |
I. corps de l'instrument | |||
1 |
Hôte de l'instrument |
456mm × 372mm × 185mm |
1 unité |
2 |
Préamplificateur |
372 mm × 266,5 mm × 134,5 mm |
2 ensembles |
3 |
ordinateur portable |
1 unité |
|
II. Outils | |||
1 |
Capteurs |
||
1.1 |
Capteur d'accélération |
LC0408T |
1 seule |
1.2 |
Capteur d'accélération |
S31SC |
2 seulement |
1.4 |
Oscilloscope |
DSO-5200A |
1 pour |
2 |
câble |
||
2.1 |
Câble de charge |
3 m |
2 racines |
2.2 |
Câbles de tension |
30m |
2 racines |
3 |
Système d'excitation |
||
3.1 |
Les différents types |
1 ensemble |
|
4 |
outil |
1 ensemble |
|
Iii. Systèmes logiciels | |||
1 |
Système d'acquisition de données |
Cpc_PccSts et Sce_PccSts |
1 ensemble |
2 |
Système d'analyse de données |
Cra_sants, Con_sants, Tra_sants |
1 ensemble |
Iv. Accessoires: disque d'installation, mode d'emploi, carte de garantie, certificat de conformité du produit | |||
Tableau 2 Principaux indicateurs techniques
température ambiante |
-10℃~50℃ |
|
Humidité relative |
30% RH ~ 85% RH |
|
Nombre de canaux |
2 |
|
Acquisition bi - mode |
Grande fréquence d'acquisition |
100 MHz |
Haute résolution |
16 bits |
|
Grand nombre de points d'acquisition |
20 000 |
|
Traitement du bruit |
Lisse, LPF、BPF、HPF、 Points, corrélation, calcul, tirage de lettre, augmentation synthétique, etc. |
|
Analyse spectrale |
FFT / mem / analyses connexes |
|
Traitement des images |
Radar, CT、 Ligne d'équivalence |
|
Épaisseur de l'objet d'essai de pénétration |
Jusqu'à 60 mètres |
|
Tester la profondeur des fissures |
Jusqu'à 2 mètres |
|
Précision du test |
Défauts de surface |
Test de précision avec la méthode de jeu: statistiquement parlant, l'erreur de test est inférieure à 10%; La profondeur d'essai est de 5 cm sous la couche superficielle; le pelage d'une surface d'environ 3 cm × 3 cm peut être détecté par la méthode de vibration et la méthode de frappe acoustique (probabilité de détection supérieure à 95% pour le pelage de connectivité dans la plage de profondeur de détection), la profondeur d'essai est de 10 cm sous la couche superficielle |
|
Défauts internes |
Avec la méthode Radar, la probabilité de détection est supérieure à 85% pour les défauts de largeur supérieure à 50 mm et de rapport largeur / profondeur supérieur à 0,5 dans la plage d'essai d'épaisseur; Précision de test (probabilité statistique) supérieure à 95% avec la méthode CT |
|
Profondeur des fissures |
Dans les 2% ~ 20% de la profondeur réelle de fissure |
|
L'épaisseur de la structure |
Précision à ± 5% |
|
Vitesse d'onde du test (intensité) |
à ± 3% |
|