钢筋扫描仪使用和保养
作为普通用户来说,不仅要购买一台质量过关、方便耐用的扫描仪产品,而且学会正确使用和进行简单的保养也是非常重要的。
1.一旦扫描仪通电后,千万不要热插拔SCSI、EPP接口的电缆,这样会损坏扫描仪或计算机,当然USB接口除外,因为它本身就支持热插拔。
2.扫描仪在工作时请不要中途切断电源,一般要等到扫描仪的镜组完全归位后,再切断电源,这对扫描仪电路芯片的正常工作是非常有意义的。
3.由于一些CCD的扫描仪可以扫小型立体物品,所仪在扫描时应当注意:放置锋利物品时不要随便移动以免划伤玻璃,包括反射稿上的钉书针;放下上盖时不要用力过猛,以免打碎玻璃。
4.一些扫描仪在设计上并没有完全切断电源的开关,当用户不用时,扫描仪的灯管依然是亮着的,由于扫描仪灯管也是消耗品(可以类比于日光灯,但是持续使用时间要长很多),所以建议用户在不用时切断电源。
5.扫描仪应该摆放在远离窗户的地方,应为窗户附近的灰尘比较多,而且会受到阳光的直射,会减少塑料部件的使用寿命。
6.由于扫描仪在工作中会产生静电,从而吸附大量灰尘进入机体影响镜组的工作。因此,不要用容易掉渣儿的织物来覆盖(绒制品,棉织品等),可以用丝绸或蜡染布等进行覆盖,房间适当的湿度可以避免灰尘对扫描仪的影响。
钢筋扫描仪产品用途
钢筋扫描仪用于检测现有钢 筋混凝土或新建钢筋混凝土内部钢筋直径、 位置、分布及钢筋的混凝土保护层厚度。 依据规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 性能特点 仪器测量快速、精确。钢筋仪测试速度快,能够对钢筋进行准确的定位,并且保护层厚度测试的重复性好,这是我公司钢筋仪的一个鲜明特点。 测试探头使用时间长。我公司钢筋仪探头底面采用高质量耐磨层,探头的寿命比同类产品的寿命提高了数倍。 单探头测试。测试中无需更换探头,可进行双量程的切换,保证了测试精度和探测深度。 现场显示测量信息。测试结果直接显示在屏幕上,无需人工参与,大大提高了测试精度。 网格扫描模式和剖面扫描模式。可直观的显示钢筋的分布图。且扫描边界在扫描过程中自动切换,实现了无边界扫描。 强大的扫描系统。可确保的扫描路径的正确,保证了测试数据的正确。 功能强大的专业windows数据分析处理软件。以图形的方式表示测试结果,可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel,方便快捷。客户是专业制作激光打标机的机箱厂商,现有一个激光打标机的机箱需要制作。样品由于多次修改,与原图纸尺寸差异较大。箱体的结构较为复杂,尺寸较大,使用卷尺测量数据不够准确,并且人工测量有些弧度尺寸无法得出。如果尺寸不精准后面的配套安装会有阻碍,影响机箱的整体结构。
我们使用加拿大的CREAFORM HandySCAN BLACK Elite三维激光扫描仪进行扫描,使用三维扫描的方式采集箱体点运数据。这样可以完整的把机箱采集下来,形成三维模型,方便后续尺寸更改和加工制作。
CREAFORM HandySCAN BLACK Elite三维激光扫描仪
1.首先用CREAFORM 三维扫描仪采集箱体整体的数据,采集结果如下图:
扫描数据
2.将扫描数据导入逆向建模软件Geomagic Design X,进行逆向建模,结果如下图:
逆向数模
接下来客户只需要根据三维模型制作箱体即可。
HandySCAN 3D BLACK Elite激光扫描仪的三大特点
1、精确性、可靠性、分辨率
不论测量安装质量以及用户经验如何,HandySCAN 3D 始终可实现精 确测量,同时提供高分辨率和可追踪结果。以动态参考为特点,扫描仪和部件都可在测量期间移动,且可以确保扫描精确、高质量。
• 精度:0.025 mm
• 体积精度:0.020 + 0.040 mm/m (0.0008 in + 0.0005 in/ft)
• 验收测试依据:VDI/VDE 2634 第3部分ISO 17025 认证实验室
• 细节高分辨率
2、便携性
本手持式 3D 扫描仪是一款独立操作的设备,无需使用三脚架或外部跟踪设备即可操作可装入小型手提箱、随处携带、在任何环境条件下 使用,性能不会受到影响。
• 轻量:0.94 kg (2.1 lb)
• 自定位和动态参考
• 可装入手提箱
• 将其带到任何所需的地方
3、更快的 3D 扫描流程
HandySCAN 3D 扫描仪以多条激光十字线和自动网格生成为特点,可实现从安装、扫描到存档的快速工作流。
• 直接可用的文件
• 高测量速率:高达 1,300,000 次测量/秒
• 11条激光十字线,扫描区域广
• 快速安装:安装运行可在2分钟内完成
近年来,城市中的高层建筑、大中型公用设施与市政工程,以及新建城乡住宅建设飞速发展,使得钢筋混凝土结构成为当今应用较为广泛的一种建筑结构形式。而钢筋是钢筋混凝土结构的骨架,因此钢筋材料的性能对建筑物的质量起着至关重要的作用。笔者从一名建筑材料质检人员的角度,对建筑用钢筋的检测技术进行了一定的研究,可供类似工程参考。 2钢筋检测标准 目前,国家相关部门规定的建筑钢筋必须满足的检测标准主要有:《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》[1](GB1499.1-2008);《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》[2](GB1499.2-2007);《冷轧带肋钢筋》[3](GB13788-2008);《低碳钢热轧圆盘条》[4](GB/T701-2008);《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》[5](GB/T228.1-2010);《金属材料弯曲试验方法》[6](GB/T232-2010)。 3钢筋检测项目 钢筋作为建筑的主要原材料之一,必须保证钢筋各项指标满足设计要求及相关标准,否则将存在潜在的安全隐患,有可能导致工程事故。对于建筑用钢筋的主要项目有:钢筋的强度、延性、弯曲性能、重量偏差等方面的指标。 3.1钢筋的强度 钢筋的强度是决定建筑的结构承载力的重要因素。主要是屈服强度和抗拉强度。一般来说,钢筋强度高的构件比较安全,因此一般采用高强钢筋降低配筋率,但并非强度越高越好。由于钢筋弹性模量基本为常值,高强度钢筋在高应力下往往引起构件过大的变形和裂缝。尤其此对普通混凝土而言,强度过高超过设计上限也没有什么意义。 3.2钢筋的延性 延性是钢筋变形、耗能的能力,与强度具有相同的重要性。调查表明,很多建筑事故并非是因为钢筋的强度不足,而是延性不够,脆断而引起的。钢筋延性通常用伸长率表示,即以量测拉断钢筋断口域的相对变形来计算。 3.3钢筋的弯曲性能 钢筋力学性能的稳定性十分重要。规模生产的钢筋产品强度及延性离差小,均质性好,性能稳定质量有保证。而对钢筋进行二次冷加工,如冷拔、冷拉、冷轧、冷扭后质量不稳定。尤其是小规模厂家的生产,由于我国母材普遍加工工艺粗糙,缺乏有效的技术管理和严格的质量检验,质量波动大,不合格率高,往往影响结构的安全。 3.4钢筋的重量偏差 如果钢筋重量与理论重量不一致,有可能是钢筋直径不满足要求,但也有可能是钢筋存在质量问题。因此,通过对钢筋重量偏差的检测可以初步间接评价钢筋的质量。 4钢筋检测方法
钢筋混凝土结构检测鉴定中的若干问题
1 随着我国经济建设的发展和人民生活水平的提高,对已有建筑的检测和鉴定,已逐渐被提到议事日程上来,已有建筑不论是勘察、设计、施工、使用等方面存在缺陷,还是受到气候作用、化学侵蚀引起结构老化,均会造成工程隐患,降低结构的安全性和耐久性。为了确定结构的安全性和耐久性是否满足要求,需要对工程结构进行检测和鉴定,对其可靠性作出科学评价,然后进行维修和加固,以提高工程结构的安全性,延长其使用寿命。本文根据近年来工程检测鉴定的实践,谈谈钢筋混凝土结构检测鉴定中的若干问题。
2 各种混凝土检测方法应注意其适用条件
结构混凝土强度检测方法可分为非破损法和局部破损法,其中常用的非破损测强方法有回弹法和超声回弹综合法(其中超声回弹综合法是国家新制定技术规程,因检测混凝土强度比较准确,目前已在全国普及,推荐检测仪器—BJQD-1混凝土强度检测仪);局部破损测强方法有钻芯法和拔出法。各种方法都有各自的优、缺点,象回弹法操作简单,使用方便,但测试精度相对较差(目前超声回弹综合法基本解决该问题);钻芯法操作复杂,又需水源、电源,但测试精度高。检测混凝土强度需工程具体情况和具体条件来选取一种或二种方法(见表2.1)。
混凝土强度检测方法比较表2.1
检测方法测强回归曲线混凝土龄期强度范围重要条件
回弹法R≈0.02497N2.0108×10-
超声-回弹
综合法卵石:
=0.0038V1.23×R1.95
碎石:
=0.008V1.72×R1.577~730天10~50MPa需有对测面
钻芯法=α(
拔出法圆环式:fCcu=
对于长龄期的混凝土,不能单一用回弹法测强,而必须用钻芯法进行修正。
回弹法测强时,必须注意回弹仪的检定和碳化深度的测量。回弹仪必须是在标准状态下,按规定要求进行检定后,才能使用。另外,碳化深度直接影响构件强度的推定,当碳化深度为
3 混凝土小芯样问题
钻芯法中所规定的芯样直径为
各单位混凝土小芯样的试验研究表3.1
研究单位中国建筑科学研究院上海市建设工程质量检测中心天津港湾工程研究所同济大学东南大学
芯样直径φ50、φ75φ75φ50φ44φ50、φ75
芯样数量各30个178个26个/各22个
与标准芯样的强度关系
备注看法一致:小芯样离散性较大,取芯数量应增加。
广东某工程不同直径混凝土芯样强度的比较表3.2
混凝土强度等级C
芯样直径φ75φ100φ75φ100
芯样数量15个15个18个18个
强度范围(MPa)13.8~46.019.4~36.710.0~37.911.7~29.7
强度平均值(MPa)24.628.519.422.3
强度标准差(MPa)
因此,对直径小于
4 工程鉴定时有关鉴定标准的引用问题
目前,建筑物鉴定的主要标准有《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-95)、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)、《工业厂房可靠性鉴定标准》(GBJ144-90)和《危险房屋鉴定标准》(JGJ125-99)等,各种标准在具体鉴定时,都将其分为不同的层次来进行。而这几本鉴定标准间的层次关系(见表4.1)容易被忽视,甚至出现鉴定标准引用不当的问题。
各鉴定标准的层次关系表4.1
层次第一层次第二层次第三层次第四层次
标准规范现行设计规范:
《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》等《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业厂房可靠性鉴定标准》《建筑抗震鉴定标准》《危险房屋鉴定标准》
适用范围拟建、新建工程已建成二年以上且投入使用的已有建筑主要对1977年以前未考虑抗震设防的建筑既有房屋的危险性鉴定
构件
承载力要求最高比现行设计规范有所降低(约5%~10%)比现行抗震设计规范降低较多(8度时,约15%~30%)构件的承载力严重不足或丧失,已引起结构外观的损伤。
设计使用年限50年接近50年少于30年危房应拆除或采取相应的措施
已有建筑物在鉴定后,通过采取加固措施一般还要继续使用,不论从保证其下一个目标使用期所必需的可靠度,或是从标准规范的适用性和合法性来说,均不能采用已被废止的原设计、施工规范作为鉴定的依据。现行的设计、施工规范可以作为鉴定的依据之一,但其针对的拟建、新建工程,不可能系统地考虑已有建筑物所能遇到的各种问题。鉴定工作应该依据的是鉴定标准,鉴定标准概括了现行设计、施工规范中的有关规定,也体现原设计、施工规范中尚行之有效的相关规定。
对已有建筑规定的抗震鉴定目标,比抗震设计规范对新建工程规定的设防标准降低较多。因此,不能按抗震设计规范的设防标准对现有建筑进行鉴定,也不能按现有建筑抗震鉴定的设防标准进行新建工程的抗震设计。
5 钢筋混凝土结构检测鉴定时易被忽视的几个问题
对于钢筋混凝土结构,一般着重检验混凝土强度,裂缝分布和梁、板、柱构件钢筋配置。在南方地区的工程检测情况看,钢筋的力学性能和梁、柱节点区的配筋存在质量问题的工程时有发生,例如深圳某厂房从柱中抽取的Ⅱ级钢进行拉力试验,其屈服强度只有规定值的70%,梁柱节点未设置箍筋,已引起部分节点斜向裂缝。
混凝土结构中挑出部分阳台、走道,应是结构鉴定时不可忽视的部位。一方面,悬挑部分多为静定结构,一旦构件承载力不足,就容易发生事故;另一方面,悬挑部分其顶端往往设有边梁,悬挑部分在计算时很容易作为均匀荷载考虑,而忽视实际上顶端集中荷载的存在。
对于较大跨度的厂房,顶层边柱的大偏压问题应引起足够重视。一般情况下,顶层边柱随着楼层往上其截面变小,柱中配筋变少,在考虑地震荷载组合的情况下,顶层边柱在主弯矩平面内配筋容易存在欠缺。
另外,由于厂房的活荷载较大,对楼板承载力的计算必须考虑活荷载的不利分布,主梁在集中荷载作用的部位需验算其受剪承载力是否满足要求。
6 用结构分析与设计软件TAT进行结构验算时值得注意的几个问题
在利用结构分析与设计软件进行结构验算,由于软件本身所提供的数据开关较多,对同一工程的结构验算,因技术人员所选设计参数的不同而会有所不同。但所选结构模型与设计参数,应是尽可能接近结构的实际情况。
(1)底层层高计算高度应从基础顶面算起,而不从室内地面算起。
(2)周期折减系数需根据结构型式与填充墙的情况选取合适的系数。
(3)抗震等级的调整
TAT软件不会根据结构设防烈度和结构总高度来确定其相应的抗震等级,需要在参数修正时进行调整。
(4)梁、柱箍筋间距的调整
TAT软件所默认的箍筋间距为
(5)梁、柱构件承载力的评定一般情况下柱基本上为构造配筋,混凝土的强度对柱的轴压比影响较大;梁的配筋计算,会因其支座弯矩的调幅不同而有所不同,因此,对梁构件的承载力不宜单一根据支座或跨中配筋情况来判断梁的承载力,而要考虑梁调幅的跨中弯矩(M0')与支座的平均弯矩(1/2(M1'+ M2'))之和是否大于按简支计算所得的跨中弯矩(M0),来进行综合判断;另外,TAT软件对梁的配筋计算时,是不考虑板的作用的,即不能按T形梁进行计算。如果按T形梁计算,其跨中配筋会有所减少。
(6)钢筋强度设计值的调整当所检测结构混凝土强度过低时,需对相应构件内钢筋的强度作一调整。
(7)梁上荷载问题从笔者所做钢筋混凝土结构工程的鉴定来看,如果某一工程设计有问题,很多情况下是由于设计人员在荷载输入时,少算或漏算隔墙重量(梁上荷载),引起梁的配筋不足。导致这种情况产生的另一原因是由于结构计算软件在未输入梁上荷载的情况下,计算软件在进行数据检查时不会出错,得出错误的计算结果(而不象楼面荷载,必须有荷载定义,如果缺少这一步,就会提示出错信息,而使计算工作无法进行)。因此,在利用TAT软件进行结构验算,隔墙重量不能少算或漏算