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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115876625A(43)申请公布日2023.03.31(21)申请号202211622414.9(51)Int.Cl.(22)申请日2022.12.16G01N3/52(2006.01)(71)申请人西安理工大学地址710048陕西省西安市碑林区金花南路5号申请人青海黄河上游水电开发有限责任公司国家电投集团青海黄河电力技术有限责任公司国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司(72)发明人李阳孔凯王瑞骏苏晓军刘豫峰(74)专利代理机构深圳市铭粤知识产权代理有限公司44304专利代理师孙伟峰黄进权利要求书1页说明书4页附图1页(54)发明名称一种混凝土结构修复砂浆强度的现场检测方法(57)摘要本发明公开了一种混凝土结构修复砂浆强度的现场检测方法,包括:制备N个厚度分别为H的混凝土试件并配制修复砂浆;将混凝土试件进行粗糙度处理以模拟现场工况;使用修复砂浆在N个混凝土试件上制备厚度Hx不同的实验修复层,获得N个修复试件;测试获取N个修复试件的实验室综合强度fx,绘制出关系曲线Hx‑fx;测量获取现场修复区域的有效厚度Te,从关系曲线Hx‑fx中获取对应的实验室综合强度fe;使用修复砂浆对修复区域进行修复,使用回弹仪测量获取现场修复层的实际综合强度F,根据公式p=F/fe计算获取缩尺效应参数p;根据公式Fa=fN×p计算获得修复砂浆强度Fa。本发明的方法能够有效地提高对混凝土劣化修复后的实际强度测量的准确度,且适用范围广。CN115876625ACN115876625A权利要求书1/1页1.一种混凝土结构修复砂浆强度的现场检测方法,其特征在于,包括:S1、根据现场待修复的混凝土结构,制备N个厚度分别为H的混凝土试件并配制修复砂浆;其中N为8以上的整数;S2、采集待修复的混凝土结构的破坏面基本形态,将所述混凝土试件进行相应的粗糙度处理,以模拟现场工况;S3、使用所述修复砂浆在N个混凝土试件上制备厚度不同的实验修复层,获得N个修复试件;所述实验修复层的厚度Hx=(0%~100%)H,并且H1=0%H,HN=100%H;S4、测试获取N个修复试件的实验室综合强度fx,绘制出实验修复层的厚度Hx与实验室综合强度fx的关系曲线Hx‑fx;其中x=1、2、…、N‑1、N;S5、测量获取现场待修复的混凝土结构的修复区域的有效厚度Te,从所述关系曲线Hx‑fx中获取有效厚度Te对应的实验室综合强度fe;S6、使用所述修复砂浆对所述修复区域进行修复,使用回弹仪测量获取现场修复层的实际综合强度F,根据公式p=F/fe计算获取缩尺效应参数p;S7、根据公式Fa=fN×p计算获得现场的修复砂浆强度Fa。2.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,步骤S1中,所述混凝土试件的尺寸为10cm×10cm×10cm,即,H=10cm。3.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,步骤S2中,采用3D扫描仪器扫描采集待修复的混凝土结构的破坏面基本形态,再利用利用3D打印技术将所述混凝土试件进行相应的粗糙度处理以模拟现场工况。4.根据权利要求3所述的检测方法,其特征在于,所述破坏面基本形态的信息包括待修复的混凝土结构现场的含水率、温度和骨料暴露情况。5.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,步骤S3中,N的取值为11,11个修复试件对应的实验修复层的厚度依次设置为:H1=0%H,H2=10%H,H3=20%H,H4=30%H,H5=40%H,H6=50%H,H7=60%H,H8=70%H,H9=80%H,H10=90%H,H11=100%H。6.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,步骤S4中,测试获取所述修复试件的实验室综合强度具体包括:将所述修复试件按照混凝土层在下,实验修复层在上的方式放置在压力测试机上,以预定的加荷速率进行加荷直至修复试件破坏,记录获得所述修复试件的实验室综合强度。7.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,步骤S5中,所述测量获取现场待修复的混凝土结构的修复区域的有效厚度Te,包括:在现场待修复的混凝土结构的修复区域布置i个测区,i不小于30;利用激光测距仪测量i个测区对应的修复厚度T1、T2、…、Ti;根据公式计算获得修复区域的有效厚度Te。8.根据权利要求1所述的检测方法,其特征在于,所述i个测区中,任意一个测区的距离修复区域的边缘不小于0.1m,任意一个测区的面积不大于0.9m2,任意相邻的两个测区的间距不大于1.5m。2CN115876625A说明书1/4页一种混凝土结构修复砂浆强度的现场检测方法技术领域[0001]本发明涉及土工材料测试技术领域,具体涉及一种混凝土结构修复砂浆强度的现场检测方法。背景技术[0002]现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层