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环刀型号(环刀型号规格)

2024-04-01 15:48:21 来源:阿帮个性网 点击:
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  1. 环刀的质量是多少
  2. 环刀型号有哪些
  3. 环刀型号表示
  4. 环刀型号规格
  5. 环刀的尺寸内径

环刀的质量是多少

钢排钉型号规格分8个,ST18、25、32、38、50、57、64。其中ST后面的型号代表的是钉子的长度,我是做批发的,其中个人用的最多的是25、32、38这三种型号,如果要批发的话推荐开源气动,这个品牌质量还可以,一直在用。

环刀型号有哪些

螺丝刀分为一字螺丝刀。、十字螺丝刀。1、一字螺丝刀的型号表示为刀头宽度*刀杆。例如2×75mm,则表示刀头宽度为2mm,杆长为75mm(非全长)。型号有2.5*50mm、2.5*80mm、3*100mm、3*150mm、5*100mm、5.5*150mm等。2、十字螺丝刀的型号表示为刀头大小*刀杆。例如2#×75mm,则表示刀头为2号,金属杆长为75mm(非全长)。型号为0#、1#、2#、3#、4#等,对应的金属杆粗细大致为3.0mm、4.0mm、6.0mm、8.0mm、9mm等。螺丝刀是一种用来拧转螺丝以使其就位的常用工具,通常有一个薄楔形头,可插入螺丝钉头的槽缝或凹口内。京津冀鲁晋和陕西陕北及豫北方言称为“改锥”,豫北更多的叫法是螺丝刀,江西、安徽、和湖北、河南黄河以南地区、陕西关中等地称为“起子”,中西部地区称为“改刀”。主要有一字(负号)和十字(正号)两种。常见的还有六角螺丝刀,包括内六角和外六角两种。

环刀型号表示

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大家好,小K又㕛叒叕跟您见面啦!在上一期的推文中,小K主要参照同济大学佘安明老师的文献实例给大家介绍了基于LF-NMR技术的水泥浆体孔结构与比表面积的原位表征方面的试验应用与研究。本期推送内容中,小K将重点介绍应用低场核磁共振技术从微、细观角度分析冻融过程中冻土未冻水含量孔隙分布方面的内容,以下内容约1000字,阅读全文仅需3分钟。欢迎各位专家、同行及老师多多交流、指正。更多精彩,感谢您的关注。

季节冻土(SeasonalFrozenGround),是指地表层冬季冻结、夏季全部融化的土(岩)层,包括季节冻结层和季节融化层[1]。我国季节性冻土地区分布较广[2],季节冻土区总面积达513.7万平方公里,占国土总面积的53.5%,是世界上第三冻土大国,我国冻土分布及其类型如图1所示。

图1中国冻土区划及类型图

低温下,冻土中并非所有的液态水都转变成固态水,这是由于毛细作用和颗粒表面能的作用,使得土体内部始终保存有一定量的液态水称之为未冻水,这部分未冻水对冻土中土颗粒、冰、气体组成了对温度十分敏感的多相复杂体系。在冻结过程中,随着温度的不断降低,冻土中未冻水含量减少,起到胶结颗粒作用的并含量不断增加,从而使得冻土的强度随温度降低而增大。在融化过程中,随着周围环境温度的升高,冻土中未冻水含量又逐渐变大,土颗粒间冰的胶结作用遭到破坏,结构的稳定性降低,相应的抗剪强度也下降。由此可见,冻土中未冻水和冰之间的相互转化是导致冻土物理力学性质不稳定的一个重要因素。

冬季开裂的地面

冻土裂缝

土体在冻结过程中,含水土层常伴随着冻胀的发生,而冻胀里的水分迁移正是在温度梯度作用下以未冻水或者薄膜水的形式发生运动,因此,冻土中未冻水含量的研究分析对于理论研究和工程实践都具有重要的意义。

目前常见的测试未冻水含量的的方法有:基于能量守恒原理的热量法、基于土壤的介电常数与体积含水率函数关系的时域反射仪(TDR)法、基于土壤对射线的吸收强度与其重度和水分含量的线性关系的计算机层析识别技术(CT)法、基于不同物理、化学状态的H核在射频场的干扰产生不同的弛豫时间(T2)的核磁共振(NMR)法等。关于NMR技术的诸多性能优点,小K已经在推送中做过多次描述,此处再来稍微回顾一下。NMR技术不仅具有直接性和无损性,而且还是一种快速、准确、无损的测试方法。此外,NMR方法在水分分布与迁移测定中受外界干扰小,不会扰动试样等优点。

下面小K结合文献[3]的实例内容,为大家介绍基于NMR技术在测试冻土中水分含量与孔隙水分布方面的应用,分析未冻水含量的冻融特性及其随土质类型,NaCl离子浓度的变化规律,结合横向弛豫时间分布曲线分析相变过程中的孔隙水分布等方面的内容。

01

试验材料与步骤

试验的所有土样均是用去离子蒸馏水(自制)配制初始含水率15%的土样,封装在密封袋中7d时间,使得土中水分迁移均匀,利用千斤顶压制所需干密度的环刀样,然后通过抽真空饱和法对试样进行饱和。为了排除铁磁物质对主磁场均匀性的影响,采用规格为20mm×φ45mm(φ为直径)的聚四氟乙烯环刀替代常规的不锈钢环刀制样。试验的控制参数见表1,其中,为了研究不同土质对未冻水的影响,试验采用的砂土、粉土、黏土3种土质配制饱和土样。为了研究NaCl离子对未冻水的影响,由于采用的粉土的初始含盐量很小,故未进行洗盐处理,3个土样的干密度控制在1.7g/cm³,抽真空饱和,分别用蒸馏水,0.5、1.0mol/L浓度的NaCl溶液浸泡饱和7d时间。

02

试验设备

采用宁波产某型号恒温低温箱和苏州纽迈公司的型号为PQ-001的MiniNMR核磁共振分析仪,其结构示意图如下图所示。

01

未冻水含量的计算

02

未冻水含量与温度关系的拟合曲线

03

冻融过程分析

冻结是从大孔隙开始,而融化是从小孔隙开始。

04

冻融过程中孔隙水分布

黏土冻结(左)、融化(右)过程中T2曲线变化

05

土质对冻结过程的未冻水影响

左图给出了黏土、砂土、粉土的冻融特征曲线,其初始含水率分别为30.39%、27.65%、22.24%。从图中直观地看到,黏土与砂土、黏土与粉土在同样的负温度下,未冻水含量随着土体颗粒的比表面积的增大而增大。

右图为密度均为1.7g/cm³,含NaCl离子浓度分别为0.0、0.5、1.0mol/L饱和粉土试样的冻融热证曲线,其含水率分别为22.24%、23.56%、23.64%。

(1)从冻融特征曲线可以看出,冻结过程可分为过冷段、快速下降段和稳定段;而在融化过程中仅存在稳定段、快速融化段,并不存在与过冷对应的过热现象。

(2)结合T2分布曲线,从微观角度分析了冻融过程中孔隙水的分布情况,冻结时孔隙水是从大孔隙开始减少,然后是小孔隙。而融化时孔隙水却是从小孔隙开始增加的。这是由于不同孔径的水分势能的差异,导致孔隙水冻融过程在时间上的有序性。

(3)从不同土质、不同离子浓度的饱和试样的未冻水与温度的关系图中可知,土质颗粒的比表面和离子浓度的增加,均会使得未冻水含量增加。

以上为本期推送的全部内容,主要结合文献试验实例给大家讲解了基于核磁共振NMR技术从微、细观角度分析冻融过程中冻土未冻水含量孔隙分布方面的内容应用研究,内容欠妥和不当之处,还请各位专家同行及老师多多批评指正。同时小K也非常欢迎能与各位朋友交流,您的鼓励和是小K继续努力前行的动力源泉,小K会尽全力给大家继续分享更多丰富有趣、有料有内涵的知识,更多精彩,感谢您的关注。

参考文献:

[1] 周幼吾,郭东信,邱国庆,等.中国冻土[M].北京:科学出版社,2000.

[2] 寒区旱区科学数据中心.中国1:1000万冻土区划及类型图[EB].(2012,04,01)

http://westdc.westgis.ac.cn/data/15bf484c-e4bc-4990-b01b-c26da686e254

[3] 谭龙,韦昌富,田慧会,周家作,魏厚振.冻土未冻水含量的低场核磁共振试验研究[J].岩土力学,2015,36(06):1566-1572.

纽迈专注于“低场核磁共振”技术及应用推广、具备强大的研发能力、完备的生产、服务和成熟的运营管理体系。公司自主开发多款核磁共振分析仪器并已获得多项国家奖项和资质认证,产品广泛应用于农业食品、能源勘探、高分子材料、纺织工业、生命科学等行业领域,获得业界一致认可。 

纽迈分析

环刀型号规格

         

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试验员岗位职责

1、负责原材料取样送检。

负责按相关规定对进场原材料、过程产品进行取样送检,并填写《见证取样送检委托书》,及时领取试验报告单,检查报告单是否字迹清楚,无涂改,签章齐全,结论明确和注明试验编号,日期是否符合,无未了项(没有项目写“无”或划斜杠)。并反馈试验检验结果。

2、负责现场搅拌混凝土、砂浆用骨料含水率测定及混凝土、砂浆和易性的测定。

3、负责混凝土、砂浆试块的制作

随机抽取施工过程中的混凝土、砂浆拌合物,制作施工强度检验试块。

试块制作时必须有试块制作记录。

试块必须按单位工程连续编号。试块应在24小时后用墨笔注明委托单位、成型日期、工程名称及部位、强度等级及试块编号,然后拆模。

凡需在标准养护室养护的试块,拆模后立即进行标准养护。

同条件养护的试块应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,采取相同的养护方法。

4、制定混凝土养护、大体积混凝土养护、结构实体检验用同条件养护等记录。

5、负责现场标准养护室的管理。记录砂浆和混凝土试块养护温、湿度。

6、委托试验结果不合格,应按规定取样进行复试。复试仍不合格,应将试验结论报告项目技术负责人,及时进行处理。

7、建立项目检验和试验台帐;填写《试验工作日记》;分类按时间先后汇总试验记录,并定期向项目技术负责人上报汇总试验记录。

见证取样标准

常规建筑材料的见证取样送检大体包括以下流程:

依据GB50208-2011规范4.1.7条要求,对于防水混凝土配比:

1、混凝土胶凝材料总量不宜小于320kg/m3,其中水泥用量不宜小于260kg/m3,粉煤灰掺量宜为胶凝材料总量的20-30%,硅粉的掺量宜为胶凝材料总量的2-5%。

2、砂率宜为35-40%,泵送混凝土可增至45%。

3、灰砂比宜为1:1.5-1:2.5。

4、混凝土拌合物的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.1%;混凝土各类材料的总碱量即Na2O当量不得大于3kg/m3。

试验工作常出现的问题

一、试验资料

1、不能交圈:

1)试验日志与其他施工记录(施工日志、砼施工记录等)不对应。

2)试验台帐与其他资料不对应。

3)试验报告、合格证、试验台帐对于施工部位不对应。

2、不建立或不分类建立试验台帐。

3、原材料试验台帐记录不符合要求,对报告编号、使用部位、批量等均不作记录。 

4、不编制试验工作日志或不按要求填写。

二、混凝土取样

1、砼试件取样组数不对,配合比通知单与砼施工记录在单方水泥用量及坍落度上相差较大。

2、高标号混凝土(一般≥C50):

取样前要注意混凝土使用量及楼层分布情况,如果量小按照正常批量取样不能满足统计方法评定时,在做试验检验方案时最好能加大取样数量以满足用统计方法评定。因为非统计方法评定,平均值≥1.15倍标准值,以C50为例,平均值应≥57.5MPa,很容易评定不合格。

3、同条件取样:一般在工程开工前要制定同条件取样方案,方案上要明确各种标号取样数量,代表部位要精确到具体轴线。方案要得到监理及甲方的确认。

按照规范的要求,同一工程每种标号混凝土不宜少于10组、不应少于3组。当混凝土量小楼层分布少时,可以按最低标准3组来取,如果混凝土量大可以取大于等于10组,没必要每次浇筑时都取同条件试件(拆模试件不算)。同条件试件取样要分布均匀有代表性。

GB50204-2015附录C规定:

1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样应均匀分布于工程施工周期内。

2、同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样。

3、同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法。

4、同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组、且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于一组,每2000m3取样不得少于一组。

4、同一标号混凝土一次连续浇筑超过1000m3,每200m3为一个取样批量。

5、混凝土强度评定:地下室跟地上结构应分开,同一标号的抗渗与非抗渗混凝土应分开,因为混凝土抗压报告上面没有抗渗信息,所以在统计报告时容易忽视这个问题。

6、混凝土拆模:规范上柱墙的拆模是以不损坏柱墙外观为原则,所以可以不用要拆模报告;

梁板根据跨度及结构的不同,要求达到相应的强度,这就需要在取样时留出相应同条件试件满足拆模检验的需要。还要熟悉相应图纸结构以判断强度是否满足拆模要求。(拆模强度要求:悬挑结构及跨度≥8m梁板结构要达到100%设计强度,大于等于2m小于8m的梁板要达到75%设计强度,小于2米的跨度要大于等于50%设计强度)

三、钢筋取样

进场钢筋应按炉罐(批)号及直径分批进行取样送检。但是有的项目不按炉罐(批)号取样,而是仅以钢筋生产厂家、直径和重量(不大于60t)为准进行取样。如果不按炉罐(批)号进行取样,将给后续的工作带来诸多不便。比如,钢筋在焊接中出现问题时就无法确定具体的炉罐(批)号,造成整批钢筋不能正常使用,将造成较大的经济损失。

1、原材

1)对于有抗震设防要求的结构,应该使用抗震钢筋(检验报告会有屈强比及超强比的判断),有的工地也会使用一般钢筋,就要特别注意,钢筋力学性能检验除满足一般要求外,还应满足其纵向受力钢筋强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,拿到复检报告后要及时计算判断。

2)见证取样单代表部位的填写:每一批次的钢筋代表部位一般由材料部门根据计划提供,有很大不确定性,例如计划显示代表1-3层,可由于变更或其他原因这批钢筋到四层还没用完,施工到五层才再次进货,那样就会在资料上显示四层就没有这种钢筋。为了预防这种情况的发生,可以在不确定的情况下把部位放大一些,两个批次的钢筋部位可以发生交叉。

2、接头

常用的接头形式有直螺纹机械连接、电渣压力焊、闪光对焊等。在正式施工前,要对本项目需要使用的接头方式进行工艺检验,试验合格后方可施工。

接头的代表批量要根据料表情况真实填写,不要都  按300、500的最大批量填写。

四、砂浆取样

每组砂浆代表批量250m3是指的砌体方量,不是单纯的砂浆量。填写委托单时还需注明是混合砂浆还是水泥砂浆。

五、其他材料送检

对于一些非常用材料的送检需要注意的是,对于那些没有国标和地标的新型材料,在填写委托单的时候要先熟悉设计要求及厂家的检验报告的参数,根据设计要求填写,以防检测数据及参数不能满足设计要求。特别是节能材料需要注意。

六、试验报告的整理

项目试验员除了取样送检外,还要及时对送检结果进行反馈,发现不合格品及时汇报处理,以免造成不必要的损失。对于拿回来的检验报告仔细复核,发现问题及时与检测中心沟通,防止问题堆积不好处理。

现场试验室设置

施工现场应根据工程规模和所开展的试验项目为现场试验室配置工作间。工作间一般为两间,一间作为专职试验员的办公室兼操作间,一间作为标准养护室。

1、办公兼操作间的设置

办公兼操作间的面积一般不宜小于10-20㎡,应满足通风、保温、隔热的要求。室内应设试模堆放区、试块成型静置区、制备试样区、安装混凝土振动台、放置办公桌,必要时还应砌一定规格和数量的操作台面,供放置烘箱、天平、案秤、环刀、铝盒、灌砂桶等其他仪器用。 

2、标准养护室的设置

标准养护室的面积视工程混凝土量的大小和试块委托时间间隔长短而定,一般不宜小于10-20㎡,以保证混凝土浇筑高峰时期所有的标准养护试块的养护。

标准养护室应符合相关的规定,要求密封且具有良好的隔热保温效果,配置一台冷暖双制空调、一台雾化器,采用温湿度控制装置连接,使温度控制在20±2℃范围,湿度不小于95%。

室内还应配置一定数量的多层试块架子,架子长宽高度一般可设计为:1500*600*1700mm,架子的数量应能保证混凝土浇筑高峰时期,所有的标准养护试块均能上架养护。

养护室应有水源和220V电源接入,水源必须为清洁的自来水或地下水,不应采用湖泊、海水等进行养护,水源通过雾化器进行雾化,使试件保持潮湿,不得用水直接冲淋试件。 

为了保温保湿,养护室应设置吊顶,吊顶应采用防水保温材料,吊顶高度宜为2.1~2.2米。

施工检测试验计划

施工检测试验计划应按检测试验项目分别编制,并应包括以下内容:

1 检测试验项目名称;

2 检测试验参数;

3 试样规格;

4 代表批量;

5 施工部位;

6 计划检测试验时间。

环刀的尺寸内径

压实度是路基路面施工质量检测的关键指标之一,也是路基路面施工质量检查主控项目之一。表征现场压实后的密实状况,压实度越高,密实度越大,材料整体性能越好。而到底压实度是怎么计算的,又有哪些试验方法呢,下面就一起来看看吧。

一、什么是压实度?

压实度又称压实系数。对于路基与路面基层:压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大干密度的比值,用百分率来表示;

对于沥青路面:现场实际达到的密度与标准密度的比值,用百分率来表示。

表达式:

压实度=现场密度/(室内最大干密度或标准密度)×100

从表达式中可以看出,要求压实度,就是要分别测出分子与分母值,再计算出比值。因此,测定压实度过程实际上是测定现场密度和室内最大干密度或标准密度的过程。

二、表达式中分母值的确定方法

对于路基土与路面基层材料最大干密度常用的确定方法有:

击实法(轻型和重型);

振动台法;

表面振动压实法。

路基土与路面基层材料最大干密度确定方法的适用范围:

对于沥青路面和沥青碎石基层沥青混合料标准密度的确定方法有(详见沥青混合料试验规程):

1.马歇尔击实法;

水中重法:本法仅适用于密实的Ⅰ型沥青混凝土试件,不适用于采用了吸水性大的集料的沥青混合料试件。

表干法:本法适用于测定吸水率不大于2%的各种沥青混合料试件。

蜡封法:本法适用于吸水率大于2%的沥青混凝土试件以及沥青碎石混合料试件。

体积法:本法适用于空隙率较大的沥青碎石混合料及大空隙透水性开级配沥青混合料试件。

2.实测最大理论密度法;

3.试验路法。

三、分子值的确定方法

公路路基路面现场测试规程提供的现场检测方法有:

灌砂法;

环刀法;

钻芯法;

核子密湿度仪法;

无核密度仪法。

各种现场检测方法及适用范围如下表:

1 灌砂法

测试原理

是利用粒径(0.30~0.60)mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即利用均匀颗粒的砂去置换试筒的体积,该体积即为挖坑出来的试样的体积),并根据试样的含水率来推算出试样的实测干密度。

仪具与材料

灌砂筒;

金属标定罐:用薄铁板制作的金属罐,上端周围有一罐缘;

基板:用薄铁板制作的金属方盘,盘的中心有一圆孔;

玻璃板;

试样盘;

天平或台秤;

含水率测定器具。

量砂:粒径0.30~0.60mm清洁干燥的均匀砂,约20~40kg,使用前须洗净、烘干,并放置足够的时间,使其与空气的湿度达到平衡;

盛砂的容器:塑料桶等;

其它:凿子、改锥、铁锤、长把勺、长把小簸箕、毛刷等。

灌砂仪

室内的三个标定

1)筒下部圆锥体内砂的质量标定

①在灌砂筒筒口高度上,向灌砂筒内装砂至距筒顶15mm左右为止。称取装入筒内砂的质量,记为m1;以后每次标定及试验都应该维持装砂高度与质量不变。

②将开关打开,让砂自由流出,并使流出砂的体积与工地所挖试坑内的体积相当(可等于标定灌的容积),然后关上开关,称灌砂筒内剩余砂质量,记为m2。

③不晃动储砂筒的砂,轻轻地将灌砂筒移至玻璃板上,将开关打开,让砂流出,直到筒内砂不再下流时,将开关关上,并细心地取走灌砂筒。

④收集并称量留在板上的砂或称量筒内的砂,玻璃板上的砂就是填满锥体的砂。

⑤重复上述测量三次,取其平均值。

2)标定罐容积

用水确定标定罐的容积V,准确至lmL。

3)量砂单位质量的标定

①在储砂筒中装入质量为的砂,并将灌砂筒放在标定罐上,将开关打开,让砂流出,在整个流砂过程中,不要碰动灌砂筒,直到砂不再下流时,将开关关闭。取下灌砂筒,称取筒内剩余砂的质量,准确至1g;

②计算填满标定罐所需砂的质量;

③重复上述测量三次,取其平均值;

④计算量砂的单位质量。

步骤

①在试验地点,选一块平坦表面,并将其清扫干净,其面积不得小于基板面积;

②将基板放在平坦表面上。当表面的粗糙度较大时,则进行现场锥体填砂重的标定;

③将基板放回清扫干净的表面上,沿基板中孔凿洞(洞的直径与灌砂筒一致)。在凿洞过程中,应注意勿使凿出的材料丢失,并随时将凿出的材料取出装入塑料袋中,不使水分蒸发,也可放在大试样盒内。试洞的深度应等于测定层厚度,但不得有下层材料混入,最后将洞内的全部凿松材料取出。对土基或基层,为防止试样盘内材料的水分蒸发,可分几次称取材料的质量。全部取出材料的总质量为,准确至1g;

④测含水率;

⑤灌砂;

⑥量砂回收。

注意事项

灌砂法是施工过程中最常用的试验方法之一。此方法表面上看起来较为简单,但实际操作时常常不好掌握,并会引起较大误差;又因为它是测定压实度的依据,故经常是质量检测监督部门与施工单位之间发生矛盾或纠纷的环节,因此应严格遵循试验的每个细节,以提高试验精度。为使试验做得准确,应注意以下几个环节:

①量砂要规则。量砂如果重复使用,一定要注意晾干,处理一致,否则影响量砂的松方密度。

②每换一次量砂,都必须测定松方密度,漏斗中砂的数量也应该每次重做。因此量砂宜事先准备较多数量。切勿到试验时临时找砂,又不做试验,仅使用以前的数据。

③地表面处理要平,只要表面凸出一点(即使1mm),使整个表面高出一薄层,其体积便算到试坑中去,将影响试验结果。

施工现场

2 核子密湿度仪法

仪器标定要求:每12个月以内要对核子密湿度仪进行一次标定。

方法分类

散射法:

用于测定沥青混合料面层的压实密度或硬化水 泥混凝土等难以打孔材料的密度,沥青面层的层厚应不大于根据仪器性能决定的最大厚度。

透射法:

用于测定土基或基层材料的压实密度及含水量时,打洞后用直接透射法测定,测定层的厚度不宜大于30cm。

步骤

①如用散射法测定时,应按右图9-2的方法将核子仪平稳地置于测试位置上。

②如用直接透射法测定时,应按图9-3方法将放射源棒放下插入已预先打好的孔内。

③打开仪器,测试员退出仪器2m以外,按照选定的测定时间进行测量,到达测定时间后,读取显示的各项数值,并迅速关机。各种型号的仪器具体操作步骤略有不同,可按照仪器使用说明书进行。

注意事项

当用散射法测定时,应用细砂填平测试位置路表结构凹凸不平的空隙,使路表面平整,能与仪器紧密接触。

当使用直接透射法测定时,应在表面上用钻杆打孔,孔深略深于要求测定的深度,孔应竖直圆滑并稍大于射线源探头。

在测定前,要用钻孔法或挖坑法的结果进行标定,确立相关关系,相关系数不应小于0.95.检测精度通过试验路段与钻孔试件比较评定。

测定压实沥青混合料的实际密度,一组不少于13个点,取平均值。

使用安全注意事项

⑴仪器工作时,所有人员均应退到距仪器2m以外的地方。

⑵仪器不使用时,应将手柄置于安全位置,仪器应装入

专用的仪器箱内,放置在符合核辐射安全规定的地方。

⑶仪器应由经有关部门审查合格的专人保管,专用使用。

对从事仪器保管及使用的人员,应遵照有关核辐射检测的规定,不符合核防护规定的人员,不宜从事此项工作。

3 环刀法(人工取样)

测试时的取样位置

环刀高度通常约5cm,就检查路基土和路面结构层的压实度而言,我们需要的是整个碾压层的平均压实度,而不是碾压层中某一部分的压实度,因此,在用环刀法测定土的密度时,应使所得密度能代表整个碾压层的平均密度。只有使环刀所取的土恰好是碾压层中间的材料时。

采用人工取土器取样时,将导杆保持垂直状态,用取土器落锤将环刀打入压实层中,至环盖顶面与定向筒上口齐平为止。

本试验须进行两次平行测定,其平行差值不得大于0.03g/cm3。求其算术平均值。

4 钻芯法测定沥青面层密度注意事项

当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合料时,应根据结构组合情况用切割机将芯样沿各层结合面锯开分层进行测定。

钻孔取样应在路面完全冷却后进行,对普通沥青路面通常在第二天取样,对改性沥青及SMA路面宜在第三天以后取样。

压实度的大小取决于实测的压实密度,同样也与标准密度的大小有关。不同标准密度计算出来的压实度数值不一样。在进行检测时,应结合工程实际情况,采用相应的标准密度。相同条件下,采用最大理论密度计算的压实度最小。

公路路基路面现场测试规程规定的沥青路面压实度要求是采用马歇尔击实试件密度。

5 无核密度仪法

注意事项

本方法为快速测定方法,测定结果不宜用于评定验收或仲裁。应用无核密度仪时,必须严格标定,通过对比试验检验,确认其可靠性。在进行沥青混合料压实层密度测定前,应用无核密度仪与钻孔取样的试件进行标定。无核密度仪每12个月标定和检查一次。用无核密度仪测定压实沥青混合料实际密度时,每组不少于13个点,取平均值。

公路标准厚度、压实度检测结果评定要点:

(1)控制平均厚度、压实度的置信下限,以保证总体水平;

(2)规定单点极值不得超出规定值,防止*部隐患;

(3)规定扣分界限以区分质量优劣。