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이메일
626106025@qq.com
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전화
13321998658
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주소
상해시 민항구 죽원로 588호 B310
콘크리트 다기능 무손상 측정기이 기기는 10cm의 콘크리트 시료부터 100m에 달하는 교량, 댐 등 구조물에 이르기까지 콘크리트 재질(탄성 계량, 강도), 구조 크기, 결함(내부 공동, 박리, 표면 열화), 균열의 위치, 깊이 등 다양한 테스트를 할 수 있다.또한 탄성파 레이더 스캔 EWR, 컴퓨터 계층 분석 CT, 평면 영상 QPG와 같은 그래픽 처리 기능과 자동 처리 기능을 갖추고 있다.
이 기기는 주요 부품을 수입하여 충격 탄성파 이론에 기초하여 테스트 정밀도가 높다.
콘크리트 다기능 무손상 측정기테스트 원리:
립 깊이
1. 위상 반전법
연사각과 균열 깊이의 상호 관계를 이용하여 균열 깊이를 간단하게 추산할 수 있다
균열면의 접촉, 철근 및 수분의 영향을 많이 받아 비교적 얕은 균열을 테스트하기에 적합하다(<20cm)<>
(1) 탄력성 기술
충격 탄성파 기술과 초음파 기술은 효과적인 콘크리트 구조물의 무손상 검측으로도 사용할 수 있다.
(2) 기술적 이점
· 콘크리트 비금속 초음파에 비해
탄성파는 시험대상에서 전파될 때 감쇠가 비교적 작고 격진능력을 조절할수 있으며 격진주파수를 조절할수 있으며 적용면이 넓고 시험범위가 크다.
큰 부피의 콘크리트 구조물을 CT 스캔하여 결함을 검사할 수 있다.
· 파이프 펄프 밀도 품질에 대한 테스트 가능
방법"표면파법"을 채용하여 테스트한 균열의 깊이 정밀도가 높고 철근, 수분의 영향을 적게 받으며 깊이 범위는 2미터에 달할 수 있다;
철근의 영향을 적게 받고 수정할 수 있다.
테스트 정밀도가 높습니다 (다양한 스펙트럼 분석 방법과 지능형 메커니즘을 사용하여 우수한 결과를 자동으로 검색).
테스트 범위가 넓다 (콘크리트 패널뿐만 아니라 깊이가 몇 미터에 달하는 기초 매립 깊이, 옹벽 두께 등도 테스트할 수 있다).
파이프 펄프 밀도 품질을 테스트할 수 있습니다.
결함은 레이더 스캐닝 방식으로 성과를 나타낼 수 있다.
· 기능 향상
콘크리트 구조물 표면의 균일성, 손실 등을 신속하고 전면적으로 테스트 평가할 수 있다.
파의 진동, 주파수, 지속시간 등 콘크리트 표면 결함, 재질을 이용해 테스트한다.
(1) 콘크리트 구조물 무손상 검측 항목 및 방법 테스트
테스트 항목 |
테스트 방법 |
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역학적 특성 |
강도 |
투과법 |
반복 반사 | ||
릴리프법 | ||
탄성 계량 |
투과법 (및 테스트 강도에 대한 투과법 *) |
|
콘크리트 결함 |
표층 결함 |
진동법 (표층 분리, 분리) |
타성법 (표층 박리, 느슨함) | ||
구기 (표층 강성) | ||
립 깊이 |
표면파법 (에너지 감쇠) |
|
전파시간차법 | ||
위상 반전법 | ||
내부 결함 |
탄성 파층 분석 스캐닝(CT)법 |
|
탄성파 레이더법 | ||
두께 및 크기 |
충격 반사 반복 반사법 (얇은 벽) |
|
편지 직접 식별, 관련 스펙트럼 분석(두꺼운 벽) | ||
(2) 고성능 예비응력 구조물의 무손상 검측 기술과 방법
테스트 항목 |
테스트 방법 |
|
고성능 예비응력 콘크리트 |
닻대 장력 |
등효질량법 |
닻대 충전도 |
에너지 감쇠법 |
|
등효파속법 | ||
탄성 계량 |
투과법 (및 테스트 강도에 대한 투과법 *) |
|
(3) 콘크리트 구조물의 역학적 특성 테스트
콘크리트 구조물의 역학적 특성을 시험하다. |
강도 |
투과법 |
반복 반사 | ||
릴리프법 | ||
탄성 계량 |
통과 방법 (및 내부 강도를 테스트하는 통과 방법 *) |
(4) 테스트 콘크리트 구조물의 역학적 특성 테스트 방법의 비교
테스트 방법 |
투과법 |
반복반사법 |
릴리프법 |
시험면 |
두 개 |
하나 |
하나 |
센서 |
2개 |
1개 |
2개 |
구조물 두께 |
센서 간 거리 파악 필요 |
구조물의 두께를 명확히 측정해야 한다 |
구조물의 두께를 측정할 필요가 없다 |
테스트 범위 |
최대 60m의 광범위한 테스트 범위 |
||
기타 |
센서 간 거리 요구 사항 0.15m 이상 |
테스트 대상의 모양 요구는 비교적 간단하다 |
일반 의 박판 · 들보 등 구조 에는 적합하지 않다 |
적용 대상 |
상자 들보, 기둥 등 |
터널 블라인드, 댐 패널 등 |
터널 블라인드, 댐 패널 등 |
· 투과법
두 개의 센서를 통해 측정: 하나의 센서는 발진을 기록하는 데 사용되고, 하나의 센서는 편지를 받는 데 사용된다.따라서 두 센서 사이의 거리를 측정하고 편지가 두 센서 사이에 전파되는 시간을 결합하면 탄성파 (주로 P파) 가 테스트 대상 내에서 전파되는 속도를 계산할 수 있으며, 나아가 P파의 측정 강도 곡선에 따라 테스트 대상의 내부 강도를 환산할 수 있다.
투과법(대측)으로 콘크리트의 강도를 측정하다.
투과법(사측)으로 콘크리트의 강도를 측정하다.
파형도 테스트
반복반사법
재반사법은 하나의 센서를 사용하여 측정하는데 그 시험원리는 구조두께가 특별히 크지 않은 시험대상의 경우 신호가 시험대상의 부동한 매체분계에서 반사되여 센서가 여러차례 반사신호를 접수하게 된다는것이다.스펙트럼 분석 알고리즘(FFT, MEM)을 통해 테스트 편지가 구조물의 분계면에서 반사된 편지의 반사 주파수를 분석하고 테스트 대상의 벽 두께를 결합하면 테스트 대상 내의 P파의 탄성파의 전파 속도를 계산할 수 있으며, 나아가 테스트 대상의 내부 강도를 환산할 수 있다.
반복반사법 콘크리트 강도 측정
파형도 테스트
스펙트럼 분석
· 릴리포파
릴리프도 표면파로서 표면파법을 리용하여 단면테스트를 한다.격진 신호가 2개의 센서에 도달하는 시간차를 테스트하여 R파 파속을 추산한다.
렐리포(R파)법으로 콘크리트 강도를 측정하다
테스트 요점:
1) 릴리프의 특성으로 인해 릴리프가 충분히 생성되도록 릴리프에서 트리거 센서까지의 거리가 2배 이상의 격진 파장을 요구한다.
2) 릴리프가 콘크리트의 강도를 측정하는 유효한 깊이는 일반적으로 격진 파장의 0.5배,
3) 격려 파장은 테스트 대상의 벽 두께보다 클 수 없다 (파장이 벽 두께보다 크면 위상 파속이 낮아진다
테스트 결과도
테스트 결과 요약
(5) 콘크리트 구조물 결함 테스트
콘크리트 결함 |
표층 결함 |
진동법 (표층 분리, 분리) |
타성법 (표층 박리, 느슨함) | ||
구기 (표층 강성) | ||
립 깊이 |
표면파법 (에너지 감쇠) |
|
전파시간차법 | ||
위상 반전법 | ||
내부 결함 |
탄성 파층 분석 스캐닝(CT)법 |
|
탄성파 레이더법 |
표 1 구성 인벤토리
순서 |
제품명 |
사양 |
수량 |
1. 계기주체 | |||
1 |
계기 본체 |
456mm × 372mm × 185mm |
1대 |
2 |
전면 증폭기 |
372mm × 266.5mm × 134.5mm |
2세트 |
3 |
노트북 |
1대 |
|
2. 도구 | |||
1 |
센서 |
||
1.1 |
가속도 센서 |
LC0408T는 |
1마리 |
1.2 |
가속도 센서 |
S31SC는 |
2마리 |
1.4 |
오실로스코프 |
DSO-5200A는 |
1개 |
2 |
케이블 |
||
2.1 |
전하 케이블 |
3m |
2개 |
2.2 |
전압 케이블 |
30m |
2개 |
3 |
격진 계통 |
||
3.1 |
각종형 |
1세트 |
|
4 |
도구 |
1세트 |
|
3. 소프트웨어 시스템 | |||
1 |
데이터 수집 시스템 |
Cpc_PccSts 및 Sce_PccSts |
1세트 |
2 |
데이터 분석 시스템 |
크라산트, 콘산트, 트라산트 |
1세트 |
4. 첨부: 설치 CD, 사용 설명서, 보증 카드, 제품 합격증 | |||
표 2 주요 기술 지표
주변 온도 |
-10℃~50℃ |
|
상대 습도 |
30%RH ~ 85%RH |
|
채널 수 |
2 |
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이중 모드 채집 |
대채집 빈도 |
100MHz의 |
고해상도 |
16 비트 |
|
큰 채집 포인트 |
20000개 |
|
노이즈 처리 |
부드럽게,LPF、BPF、HPF、적분, 관련성, 적산, 편지 추출, 합성 증가폭 등 |
|
스펙트럼 분석 |
FFT/MEM/ 관련 분석 |
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이미지 처리 |
레이더,CT、등치선 |
|
관통 테스트 개체 두께 |
최대 60미터 |
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립 깊이 테스트 |
최대 2미터 |
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테스트 정밀도 |
표면적 결함 |
구기 방법으로 정밀도를 테스트한다: 통계적 의미에서 테스트 오차가 10% 미만이다;테스트 깊이는 표층 아래 5cm이다. 진동법과 타성법을 사용하면 3cm×3cm 정도의 면적의 박리(검측 깊이 범위 내의 연결성 박리의 경우 검출 확률이 95% 이상)를 검출할 수 있다. 테스트 깊이는 표층 아래 10cm이다 |
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내부 결함 |
레이더법을 채택하여 두께 테스트 범위 내에서 너비 50mm 이상 및 너비 깊이가 0.5보다 큰 결함은 검출 확률이 85% 이상이다;CT법으로 정밀도(통계적 확률)가 95% 이상 측정됨 |
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립 깊이 |
실제 균열 깊이의 2~20% 이내 |
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구조물의 두께 |
정밀도 ± 5% 이내 |
|
테스트 속도 (강도) |
±3% 이내 |
|