《表2:建设工程混凝土质量的现场快速监测含水量技术必要性研讨》

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《建设工程混凝土质量的现场快速监测含水量技术必要性研讨》


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从表2中我们可以看出适合现场检测的方法只有含气量试验法与红外线测定法,而其他检测方法均属于一般适应。空气中和水中质量差法优点是所需设备简单,缺点是必须考虑水泥密度随时间变化而改变,检测精度相对较低,检测时间较长。一般热干燥法是对试料进行高温加热,测定的安全性和简便性较差,精度也偏低,时间长。减压干燥法利用低稳定在低压情况下干燥,要求干燥时间长,设备复杂。酒精比重计法在测定中由于酒精的蒸发容易产生明显的误差也不适合现场快速检测条件。盐分浓度差法使用性尚未成熟。静电容量测定法容易受骨料含水量计使用材料变动的影响,难以得到精准的结果。中子测定法是基于被测物料和水对中子慢化能力的差异,测出水分的含量,也存在受骨料影响大、精度不好保证的缺点,且仪器昂贵。含气量试验法由于其体积较大,检测时间较长,检测装置价格昂贵,制约了其在现场检测的普及。红外线测定法是利用水对固定波长近红外线的吸收特性,在不到一分钟的时间内即可完成对新拌混凝土样品的测量,通过前后能量差来测定的含水量,利用红外线水分计的输出电压和混凝土含水量的对应标准曲线,根据标准曲线可以方便求出被测混凝土的含水量;测试精度较高,可以同时测定水泥水化、骨料中的含水量,试验结果表明含水量检测精度在理论值±6%之内;对新拌混凝土无影响,由于检测过程无需对新拌混凝土进行加工,是一种绿色的分析技术;检测装置操作简单,根据检测仪器实现功能需要我们将其硬件系统分成四个部分:信号采集、信号转换、单片机(数据处理)、外接设备;检测仪器包括红外发射和接收模块、温度测定模块、信号放大电路、模数转换、数据处理模块、数据存储模块、显示模块和外部设置,通过红外线-电极方法制定含水量-电压标准曲线(氯离子浓度-电压标准曲线,氯离子检测精度在理论值±5%之内),建立混凝土质量现场快速监测及预警指标体系。整个测量过程引入的人为误差较小,检测装置使用安全、方便,有利于施工现场的快速检测。