Bienvenue client !

Adhésion

Aide

Équipement d'inspection Cie., Ltd de Shanghai Zhuguan
Fabricant sur mesure

Produits principaux :

ag-mach>Produits
Catégories de produits

Équipement d'inspection Cie., Ltd de Shanghai Zhuguan

  • Courriel

    626106025@qq.com

  • Téléphone

    13321998658

  • Adresse

    588, route de bambou, secteur de Minhang, Shanghai b310

Contactez maintenant

Testeur non destructif multifonctionnel pour béton qui est bon

Modèle
Nature du fabricant
producteurs
Catégorie de produit
Lieu d'origine

Vue d'ensemble

Testeur non destructif multifonctionnel pour béton cet instrument peut effectuer de nombreux tests sur des échantillons de béton allant de 10 cm à des ponts, barrages et autres structures jusqu'à 100 m, tels que le matériau du béton (module d'élasticité, résistance), les dimensions de la structure, les défauts (cavités internes, pelage, 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 rapide) et de capacités de traitement automatique.

Détails du produit

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
(test de vitesse d'onde)

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
(pas très réaliste)

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
(test de vitesse d'onde)

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
(pas très réaliste)

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%