本實用新型涉及一種內裝式振動測量探頭,屬于建筑業(yè)、裝配式混凝土結構、工程質量檢測技術領域。
背景技術:
目前,鋼筋套筒連接是在裝配式混凝土結構常用的鋼筋連接方式,套筒灌漿飽滿度是裝配式結構施工質量控制的重要節(jié)點。
《JGJ 355-2015鋼筋套筒灌漿連接應用技術規(guī)程》中第7.0.10條規(guī)定“灌漿應密實飽滿,所有出漿口均應出漿”。
目前采用的測量方式是在排漿孔插入傳感器進行測量,這種測量方式存在著測量位置不精確并容易受到施工影響和干擾等問題。
在實際預制構件生產中,灌漿套筒通過灌漿管、出漿管導出到構件表面,為后續(xù)灌漿施工預留灌漿孔、排漿孔;因構件本身的結構需要,一些出漿管需要彎曲避過一些特定結構才能到達構件表面,再加上施工中的擾動,不能完全控制出漿管與構件表面垂直。
在灌漿施工中,會出現(xiàn)灌漿套筒堵塞不能出漿的現(xiàn)象,需要操作人員對出漿孔進行疏通,此時如果出漿孔布置有探頭,操作人員拔出探頭,清理后再次插入的操作會有較大概率對探頭造成損傷。
技術實現(xiàn)要素:
本實用新型的目的在于提供一種能夠克服上述技術問題的內裝式振動測量探頭,本實用新型是一種能夠安裝在灌漿套筒上鋼筋錨固長度設計值位置的探頭,本實用新型能夠準確測量灌漿施工后鋼筋錨固長度是否達到設計要求。
本實用新型的一種內裝式振動測量探頭由外殼、振動傳感器、灌封膠和導線組成。所述振動傳感器與外殼采用多點接觸,能夠有效地減小接觸面積,最大程度減小對振動傳感器振動中心頻率的影響。所述振動傳感器采用灌封膠灌封在外殼里面,所述導線與所述振動傳感器連接;所述灌封膠具有彈性模量。
本實用新型的優(yōu)點是:本實用新型與可加裝測量功能的灌漿套筒配合能夠在構件生產前準確地將本實用新型布置在控制高度;在本實用新型與可加裝測量功能的灌漿套筒配合后所形成的構件灌漿后,能夠精確的測量控制高度是否充滿灌漿料,即能夠準確測量所述構件的灌漿飽滿度。因此,本實用新型具有顯著實用價值。
附圖說明
圖1是本實用新型所述一種內裝式振動測量探頭的整體結構示意圖;
圖2是圖1的A-A方向的剖面結構示意圖;
圖3是本實用新型所述一種內裝式振動測量探頭的應用結構示意圖;
圖4是圖3的A-A方向的剖面結構示意圖;
其中,1-外殼;2-振動傳感器;3-灌封膠;4-導線;5-灌漿套筒;6-內裝式振動測量探頭;L0-鋼筋錨固長度設計值;R0-內裝式振動測量探頭的半徑。
具體實施方式
下面結合附圖對本實用新型的實施方式進行詳細描述。如圖1、圖2所示,本實用新型的一種內裝式振動測量探頭由外殼1、振動傳感器2、灌封膠3和導線4組成。所述振動傳感器2與外殼1采用多點接觸,能夠有效地減小接觸面積,最大程度的減小對所述振動傳感器2振動中心頻率的影響。所述振動傳感器2采用灌封膠3灌封在外殼1里面,所述導線4與所述振動傳感器2連接;所述灌封膠3具有彈性模量。
如圖3、圖4所示,5是灌漿套筒;6是內裝式振動測量探頭,L0為鋼筋錨固長度設計值,R0為內裝式振動測量探頭的半徑。在可加裝測量功能的灌漿套筒傳感器安裝孔位置安裝所述內裝式振動測量探頭6,所述內裝式振動測量探頭6安裝高度大于或等于鋼筋錨固長度設計值L0與內裝式振動測量探頭6的半徑R0之和。
如圖3、圖4所示的這種安裝了所述內裝式振動測量探頭6的灌漿套筒5能夠在灌漿施工后通過測量所述振動傳感器2的信號來精確判定鋼筋錨固長度設計值L0的位置是否充滿灌漿料,即能夠準確判定灌漿套筒5的灌漿飽滿度。
本實用新型所述振動傳感器2在特定激勵信號的驅動下,會產生一定頻率的振動。任何機械振動可用以下方程式:
來表示,其中X為振幅、A0為初始振幅、t為時間、ω為振動系統(tǒng)的固有角頻率、β為阻尼系數(shù),e為科學常數(shù),為初始角。其中振動的振幅呈指數(shù)衰減,當振動體一定、激勵后初始振動的幅度和頻率一定,振動體周圍的介質的彈性模量越大其阻尼系數(shù)就越大,因此振動體周圍的介質為空氣、水、流動的砂漿、凝固后的砂漿,其阻尼系數(shù)依次增大,相應的,振幅的衰減將會急劇增加。為此設計能通過電信號激勵產生振動并能接收激勵撤銷后的阻尼振動信號的振動傳感器和相應的檢測儀器,將內裝式振動測量探頭預裝在可加裝測量功能的灌漿套筒上的安裝孔位,使內裝式振動測量探頭6的中心高度大于等于鋼筋錨固長度設計值L0和內裝式振動測量探頭6半徑之和,即內裝式振動測量探頭6的下邊緣大于等于鋼筋錨固長度設計值L0,則可通過接收信號幅度的衰減情況來判別傳感器周圍介質的性狀,以達到檢測灌漿套筒5灌漿飽滿度的目的。
以上所述,僅為本實用新型的具體實施方式,但本實用新型的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本實用新型公開的范圍內,能夠輕易想到的變化或替換,都應涵蓋在本實用新型權利要求的保護范圍內。