Издаётся с сентября 1923 года
DOI: 10.33622/0869-7019
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science


  • СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
  • Повышение достоверности контроля прочности бетона неразрушающими методами на основе их комбинирования
  • УДК 666.972.038:620.179
    Дмитрий Юрьевич СНЕЖКОВ, кандидат технических наук, доцент, email: snezhkov-d-u@yandex.ru
    Сергей Николаевич ЛЕОНОВИЧ, доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой технологии строительного производства, e-mail: SLeonovich@mail.ru
    Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь, 220013 г. Минск, просп. Независимости, 65
    Аннотация. Несовпадение оценок прочности бетона при использовании разных неразрушающих методов испытаний является известным фактом. Применение градуировочных зависимостей для контроля бетона в натурных условиях всегда сопряжено с влиянием на результат испытаний таких факторов, которые отсутствовали в процессе градуировочных испытаний. Здесь рассматривается возможность объединения стандартных методов неразрушающих испытаний прочности бетона - ультразвукового импульсного и метода упругого отскока. Объединение этих методов позволяет не только уменьшить ошибку при оценке прочности бетона конструкций, но и повысить информативность контроля за счет расширения перечня контролируемых параметров бетона, в частности его модуля упругости. Необходимое условие эффективного объединения физически разных методов - их комплементарность, которая является следствием различий физики измерительных процессов. Она может проявляться во взаимной компенсации чувствительности объединяемых методов к мешающим факторам. Другое проявление комплементарности - возможность экстраполяции данных одного метода испытаний на область, где он физически не может быть применен. Второй метод испытаний исполняет роль экстраполирующего (калибровочного). В статье представлены данные испытаний прочности бетона монолитных колонн комбинированным методом. Приемлемую для практики точность контроля прочности бетона можно получить на основе стандартизированных методов испытаний без использования процедуры коррекции их градуировочных зависимостей.
    Ключевые слова: бетон, неразрушающий контроль, ультразвуковой метод, индентирование, комбинирование, аддитивный алгоритм, мультипликативный алгоритм, комплементарность, корреляция.
  • ЛИТЕРАТУРА
    1. Снежков Д. Ю., Леонович С. Н. Основы мониторинга возводимых и эксплуатируемых железобетонных конструкций неразрушающими методами. Минск: БНТУ, 2016. 330 с.
    2. Leonovich S.N. Snezhkov D.U. Complex method of strength estimation of the monolithic reinforced concrete structures [Комплексный метод оценки прочности монолитных железобетонных конструкций]. Concrete structures stimulators of development. Proc. of International FIB Conference. Dubrovnik, 2007, pp. 947-954.
    3. Джонс Р., Фэкэоар И. Неразрушающие методы испытаний бетонов. М. : Стройиздат, 1974. 295 с.
    4. RILEM draft recommendation, TC-43-CND. Combined non-destructive testing of concrete. Draft recommendation for in situ concrete strength determination by combined non-destructive methods. Materials and structures [Комбинированный неразрушающий контроль бетона. Общие рекомендации по определению прочности бетона в натурных условиях комбинированным неразрушающим методом. Материалы и конструкции], 1993, pp. 43-49.
    5. Pucinotti R. The use of multiple combined non destructive testing in the concrete strenght assessment: applications on laboratory specimens [Использование комбинированного неразрушающего контроля для оценки прочности бетона: применение на лабораторных образцах]. [Electronic resource], 2003. Available at: http://www/ndt.net/article/hsndtct2007/files/Pucinitti_Crisci_etat.pdf. (accessed 02.02.2008).
    6. Runkiewicz L., Runkiewicz M. Application of the ultrasonic and sclerometric Methods for the assessment of the structures made of high-strength concrete (HSC) [Применение ультразвуковых и склерометрических методов для оценки состояния конструкций из высокопрочных бетонов]. [Electronic resource], 2003. Available at: http://www/ndt.net/article/wcndt00/. (accessed 24.12.2007).
    7. Matsulevich O. Rudnitsky V., Kren A. Device with advanced facilities for nondestructive testing of mechanical properties of concrete [Прибор с расширенными возможностями для неразрушающего контроля механических свойств бетона]. Proc. of 10th European Conference on NDT [Electronic recource]. Moscow, 2010. Available at: http://www.idspektr.ru/10_ECNDT/reports/1_01_38.pdf (accessed 22.02.2010).
    8. Способ определения прочности бетона в конструкциях методом неразрушающего контроля: пат. № 20585 Респ. Беларусь, № а 20130687; заявл. 29.05.2013; опубл 09.08.2016 // Афiцiйны бюл. нац. центр iнтелектуал. Уласнасцi. 2016. № 6 (113). С. 111-112.
    9. Способ определения твердости и модуля упругости бетона: пат. 16469 Респ. Беларусь, № а 20100971; заявл. 24.06.2010; опубл. 30.10.2012 // Афiцiйны бюл. нац. центр iнтелектуал. Уласнасцi. 2012. № 5. С. 140.
  • Для цитирования: Снежков Д. Ю., Леонович С. Н. Повышение достоверности контроля прочности бетона неразрушающими методами на основе их комбинирования // Промышленное и гражданское строительство. 2018. № 1. С. 25-32.


НАЗАД