ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 26.12.1986 № 67)
Внимание
Документ утратил силу с 1 января 2014 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 27.12.2012 № 1972-ст. Взамен введен в действие ГОСТ 17624-2012. Документ утратил силу с 1 января 2014 года в связи с изданием Приказа Росстандарта от 27.12.2012 № 1972-ст. Взамен введен в действие ГОСТ 17624-2012.
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ АКТОВ
flowchart LR n0["ГОСТ 24467-80"]:::rst n1["ГОСТ 17624-87"]:::rst click n1 "https://bukva.ai/docs/gost-17624-87" "ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (утв. Постановлением Госстроя СССР от 26.12.1986 N 67)" n2["ГОСТ 17624-2012"]:::rst click n2 "https://bukva.ai/docs/gost-17624-2012" "ГОСТ 17624-2012. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1972-ст)" n3["ГОСТ 17624-2021"]:::doc click n3 "https://bukva.ai/docs/standart-gost-17624-2021" "ГОСТ 17624-2021. Межгосударственный стандарт. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (введен в действие Приказом Росстандарта от 16.12.2021 N 1795-ст)" n1 --> n2 n0 --> n1 n2 --> n3 classDef rst fill:#FFEBEB,stroke:#8B0000,color:#000; classDef doc fill:#EBFFEB,stroke:#006400,color:#000; classDef notEnt fill:#FFFFEB,stroke:#FF8C00,color:#000;
Постановлением Госстроя СССР
от 26 декабря 1986 г. № 67
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ
Concrete. Ultrasonic method of strength determination
Дата введения 1 января 1988 года
1. Разработан и внесен Министерством промышленности строительных материалов СССР.
Исполнители: Ю.Н. Мизрохи, канд. техн. наук (руководитель темы); З.М. Брейтман; А.Я. Гойхман, канд. физ.-мат. наук; С.Р. Котляр, канд. техн. наук; А.С. Зальцман; П.С. Витюк; Д.М. Вайнблат; В.А. Клевцов, д-р техн. наук; Г.В. Сизов, канд. техн. наук; М.Г. Коревицкая, канд. техн. наук; В.В. Судаков, канд. техн. наук; В.Е. Гринберг; В.А. Волохов, канд. техн. наук; И.Э. Школьник, канд. техн. наук; Г.В. Шмаков, канд. техн. наук; И.И. Вайншток, канд. техн. наук; В.А. Дорф, канд. техн. наук; Р.О. Красновский, канд. техн. наук; М.Ю. Лещинский, канд. техн. наук; Г.Ф. Надарейшвили, канд. техн. наук; И.А. Нестеренко; И.Н. Нагорняк.
2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 26 декабря 1986 г. № 67.
3. Взамен ГОСТ 17624-78, ГОСТ 24467-80.
4. Ссылочные нормативно-технические документы (НТД):
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, приложения |
|---|---|
| 8.383-86 | 2.1 |
| 4366-76 | 2.5 |
| 5774-76 | 2.5 |
| 10180-78 | 3.3; 3.5; 3.14; Приложения 3, 7 |
| 18105-86 | Вводная часть; 4.1; 4.6; Приложение 7 |
| 27006-86 | 3.16 |
Настоящий стандарт распространяется на конструкционные тяжелый, легкий и плотный силикатный бетоны сборных и монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений (далее — конструкций) и устанавливает ультразвуковой импульсный метод (далее — ультразвуковой метод) определения прочности бетона классов В7,5 — В35 (марок М100 — М400) на сжатие, в том числе в процессе твердения бетонов в тепловых установках (кроме бетонов, изготовляемых автоклавной обработкой) или в естественных условиях.
Определение прочности бетона монолитных конструкций производят только способом сквозного прозвучивания.
Контроль прочности бетона конструкций проводят по ГОСТ 18105-86.
1. Ультразвуковой метод применяют для определения отпускной, передаточной прочности, прочности бетона в установленном нормативно-технической и проектной документацией промежуточном и проектном возрастах, прочности бетона в процессе его твердения, а также при экспертном контроле.
1.2. Ультразвуковой метод основан на связи между скоростью распространения ультразвуковых колебаний и его прочностью.
1.3. Ультразвуковые измерения в бетоне проводят способами сквозного или поверхностного прозвучивания в соответствии со справочным Приложением 1.
1.4. Прочность бетона в конструкциях определяют по экспериментально установленным градуировочным зависимостям «скорость распространения ультразвука — прочность бетона» (далее — скорость-прочность) или «время распространения ультразвука — прочность бетона» (далее — время-прочность) в зависимости от способа прозвучивания.
1.5. Прочность бетона определяют на участках конструкций, не имеющих видимых повреждений (отслоения защитного слоя, трещин, каверн и др.).
1.6. Ультразвуковые испытания проводят при положительной температуре бетона.
Допускается проведение ультразвуковых испытаний конструкций при отрицательных температурах бетона не ниже минус 10 °C при условии, что в процессе их хранения относительная влажность воздуха не превышала 70%.
2.1. Ультразвуковые измерения проводят при помощи приборов, предназначенных для измерения времени распространения ультразвука в бетоне и аттестованных в установленном порядке по ГОСТ 8.383-86.
2.2. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения времени распространения ультразвука на стандартных образцах, входящих в комплект прибора, не должен превышать значения
\Delta = \pm (0,01t + 0,1) , (1)
где t — время распространения ультразвука, мкс.
2.3. Типы ультразвуковых приборов и их технические характеристики приведены в справочном Приложении 2.
Допускается применение других ультразвуковых приборов, предназначенных для испытания бетона, удовлетворяющих требованиях пп. 2.1, 2.2.
2.4. Приборы для контроля процессов ускоренного твердения бетона должны быть укомплектованы термостойкими преобразователями, которые крепят на бортоснастке формы, или акустическими зондами, погружаемыми в бетонную смесь.
2.5. Между бетоном и рабочими поверхностями ультразвуковых преобразователей должен быть обеспечен надежный акустический контакт, для чего применяют вязкие контактные материалы (солидол по ГОСТ 4366-76, технический вазелин по ГОСТ 5774-76 и др.).
Допускается применение переходных устройств или прокладок, обеспечивающих сухой способ акустического контакта и удовлетворяющих требованиям пп. 2.1, 2.2.
Способ контакта должен быть одинаковым при контроле бетона в конструкции и установлении градуировочной зависимости, кроме случаев, предусмотренных п. 4.5.
3.1. Подготовка испытания включает в себя проверку используемых приборов в соответствии с инструкциями по эксплуатации и установку градуировочных зависимостей в соответствии с выбранным способом прозвучивания.
3.2. Градуировочную зависимость «скорость-прочность» устанавливают при испытании конструкций способом сквозного прозвучивания. Градуировочную зависимость «время-прочность» устанавливают при испытании конструкций способом поверхностного прозвучивания.
Допускается при испытании конструкций способом поверхностного прозвучивания использовать градуировочную зависимость «скорость-прочность» с учетом коэффициента перехода, определяемого в соответствии с рекомендуемым Приложением 3.
3.3. Градуировочную зависимость устанавливают по результатам ультразвуковых измерений в бетонных образцах-кубах и механических испытаний тех же образцов.
Механические испытания образца проводят по ГОСТ 10180-78 непосредственно после ультразвуковых измерений.
При необходимости проведения ультразвуковых испытаний бетона конструкций непосредственно после термообработки (горячего) для определения отпускной прочности бетона этих конструкций после их остывания, допускается устанавливать градуировочную зависимость в этом случае по результатам ультразвуковых измерений горячих образцов и механических испытаний тех же образцов после их остывания.
3.4. Градуировочные зависимости устанавливают отдельно по каждому виду нормируемой прочности, указанному в п. 1.1, для чего используют не менее 15 серий образцов-кубов.
3.5. При установлении градуировочной зависимости для приемочного контроля образцы изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-78 в разные смены в течение не менее 3 сут из бетона того же номинального состава, по той же технологии, при том же режиме твердения, что и конструкции, подлежащие контролю.
В случае применения на производстве способов и режимов уплотнения бетона конструкций, приводящих к изменению его состава за счет отжатия воды затворения, способ приготовления образцов должен указываться в нормативно-технической или проектной документациях на эти конструкции.
Допускается изготовление до 40% общего числа образцов из бетонной смеси, состав которой отличается от номинального по цементно-водному отношению не более 0,4.
3.6. При определении прочности бетона в процессе его ускоренного твердения для установления градуировочной зависимости в тепловую установку помещают образцы, число которых равно числу промежутков времени, на которое разбивают период изотермического прогрева. На каждом из этих этапов испытывают по одной серии образцов. Например, если период изотермического прогрева разбит на равные четыре промежутка времени, то в тепловую установку закладывают четыре серии образцов.
Общее число образцов для установления градуировочной зависимости должно отвечать требованиям п. 3.4.
3.7. При установлении градуировочной зависимости для определения прочности бетона в процессе естественного твердения сроки испытаний образцов должны выбираться из следующего параметрического ряда: 3, 7, 14, 28, 60, 90, 180, 365 сут. Образцы испытывают не менее чем в трех возрастах, один из которых является проектным. В каждом возрасте испытывают не менее 4 серий образцов.
3.8. Время распространения ультразвука в образцах при установлении градуировочной зависимости «скорость-прочность» измеряют способом сквозного прозвучивания в соответствии с черт. 1.

а — схема испытания кубов способом сквозного прозвучивания; б — схема испытания кубов способом поверхностного
прозвучивания; УП — ультразвуковые преобразователи;
1 — направление формования;
2 — направление испытания при сжатии;
l — база прозвучивания
База прозвучивания должна быть не менее 100 мм. Допускается базу прозвучивания снизить до 70 мм при проведении контроля мелкозернистых бетонов и бетона на ранних стадиях твердения (скорость ультразвука менее 2000 м/с).
3.9. Время распространения ультразвука в образцах при установлении градуировочной зависимости «время-прочность» измеряют способом поверхностного прозвучивания в соответствии с черт. 1.
Минимальная база прозвучивания должна быть не менее 120 мм.
Время распространения ультразвука следует измерять на поверхности, занимающей при изготовлении то же положение относительно формы и направления формования, что и контролируемая поверхность изделия.
3.10. В зоне контакта ультразвуковых преобразователей с поверхностью бетона не должно быть раковин и воздушных пор глубиной более 3 мм и диаметром более 6 мм, а также выступов более 0,5 мм. Поверхность бетона должна быть очищена от пыли.
3.11. Относительная погрешность измерения базы прозвучивания не должна превышать 0,5%.
3.12. Число измерений времени распространения ультразвука в каждом образце должно быть при сквозном прозвучивании 3, при поверхностном прозвучивании — 4.
3.13. Отклонение отдельного результата измерения времени распространения ультразвука в каждом образце от среднего арифметического значения результатов измерений для данного образца не должно превышать 2%.
Результаты измерения времени распространения ультразвука в образцах, не удовлетворяющих этому условию, не учитывают при расчете среднего арифметического значения скорости распространения ультразвука в данной серии образцов. При наличии в серии двух образцов, не удовлетворяющих этому условию, результаты испытаний серии бракуют.
3.14. Градуировочную зависимость устанавливают по единичным значениям скорости (времени) ультразвука и прочности бетона.
За единичное значение прочности бетона принимают среднюю прочность бетона в серии образцов, определенную по ГОСТ 10180-78.
За единичное значение скорости (времени) ультразвука принимают среднее арифметическое значение этих величин в серии образцов, используемых для определения единичного значения прочности.
3.15. Установление, проверку градуировочной зависимости и оценку ее погрешности проводят в соответствии с методикой, приведенной в обязательном Приложении 4.
Примеры установления градуировочной зависимости и оценки погрешности определения прочности бетона приведены в справочном Приложении 5.
3.16. Градуировочную зависимость устанавливают заново при изменении номинального состава бетона по ГОСТ 27006-86.
4.1. Число и расположение контролируемых участков на конструкции должны отвечать требованиям ГОСТ 18105-86 и указываться в технологических картах на контроль или в нормативно-технической и проектной документации на конструкции или устанавливаться программой обследования, согласованной с проектной организацией. На каждом контролируемом участке проводят одно измерение времени распространения ультразвука при сквозном и не менее двух при поверхностном прозвучивании. В последнем случае прочность бетона определяют по среднему значению полученных результатов измерения времени распространения ультразвука.
Качество поверхности бетона контролируемого участка конструкции в зоне контакта с ультразвуковыми преобразователями должно соответствовать требованиям п. 3.10. Допускается проведение измерений времени распространения ультразвука в конструкциях через облицовочные материалы и декоративные покрытия по методикам, согласованным с головными научно-исследовательскими организациями.
4.2. Сборные линейные конструкции (балки, ригели, колонны и др.) испытывают, как правило, способом сквозного прозвучивания в поперечном направлении.
Изделия, конструктивные особенности которых затрудняют осуществление сквозного прозвучивания, а также плоские конструкции (плоские, ребристые и многопустотные панели перекрытия, стеновые панели и т.д.) испытывают способом поверхностного прозвучивания. При этом база прозвучивания при измерениях на конструкциях должна быть такой же, как на образцах при установлении градуировочной зависимости.
Возраст бетона контролируемых конструкций не должен отличаться от возраста бетона образцов, испытанных для установления градуировочной зависимости, более чем на 50% — при контроле нормируемой прочности бетона, и 25% — при определении прочности бетона в процессе твердения.
4.3. Измерение времени распространения ультразвука в бетоне конструкций следует проводить в направлении, перпендикулярном уплотнению бетона. Расстояние от края конструкции до места установки ультразвуковых преобразователей должно быть не менее 30 мм.
4.4. Измерение времени распространения ультразвука в бетоне конструкций следует проводить в направлении, перпендикулярном направлению рабочей арматуры. Концентрация арматуры вдоль выбранной линии прозвучивания не должна превышать 5%.
Допускается прозвучивание вдоль линии, расположенной параллельно рабочей арматуры, если расстояние от этой линии до арматуры составляет не менее 0,6 длины базы.
4.5. При определении прочности бетона в процессе его твердения места установки и число зондов или преобразователей устанавливают в зависимости от конструктивных и технологических особенностей контролируемых конструкций.
При контроле ускоренного твердения бетона в нескольких однотипных конструкциях преобразователи устанавливают в конструкции, находящейся в наименее благоприятных условиях тепловой обработки.
Схемы установки преобразователей приведены в справочном Приложении 6.
Преобразователи, устанавливаемые на бортоснастке формы, должны быть электрически и акустически изолированы от нее термостойкими прокладками, например, из пористой резины толщиной не менее 5 мм. Акустический зонд в бетон конструкции устанавливают в процессе формования. При этом не допускается нанесение смазки на рабочие поверхности преобразователей.
4.6. Прочность бетона контролируемого участка конструкции определяют по градуировочной зависимости, установленной в соответствии с разд. 3 при условии, что измеренное по п. 4.1 значение скорости (времени) ультразвука находится в пределах между наименьшим и наибольшим значениями скорости (времени) ультразвука в образцах, испытанных при построении градуировочной зависимости.
При контроле прочности бетона в конструкциях по ГОСТ 18105-86 полученное значение прочности принимают за среднюю прочность контролируемого участка конструкции.
4.7. Экспертный контроль прочности бетона в строящихся и эксплуатируемых конструкциях и сооружениях проводят в соответствии с методикой, рекомендуемой Приложением 7.
5.1. Результаты измерений по пп. 3.5 - 3.14 заносят в журнал испытаний по форме, указанной в рекомендуемом Приложении 8.
5.2. Результаты измерений по п. 4.6 заносят в журнал испытаний по форме, указанной в рекомендуемом Приложении 9.
1. При измерении времени распространения ультразвука способом сквозного прозвучивания ультразвуковые преобразователи устанавливают с противоположных сторон образца или конструкции в соответствии с черт. 2а.
Скорость ультразвука (v) в метрах в секунду вычисляют по формуле
где t — время распространения ультразвука, мкс;
l — расстояние между центрами установки преобразователей (база прозвучивания), мм.
2. При измерении времени распространения ультразвука способом поверхностного прозвучивания ультразвуковые преобразователи устанавливают на одной стороне образца или конструкции в соответствии с черт. 2б.


а — схема испытания бетона способом сквозного
прозвучивания; б — схема испытания бетона способом
поверхностного прозвучивания;
УП — ультразвуковые преобразователи;
l — база прозвучивания
| Характеристика | Тип прибора | |||
| бетон-12 | УК-14П <*> | УК-10ПМ <*> | УФ-10П <*> | |
| Диапазон измерения времени распространения ультразвуковых колебаний, мкс Режим измерения Индикация Электрическое питание Наличие ЭЛТ Число каналов измерения Наличие микропроцессора Конструктивное исполнение Масса, кг Предприятиеизготовитель | 20 — 999,9 Автоматический Цифровая Автономное — 1 - Портативный 2,6 Опытный завод ВНИИжелезобетон, г. Москва | 20 — 9000 Автоматический Цифровая Универсальное — 1 - Портативный 1,5 «Электроточприбор», г. Кишинев | 8 — 8500 в ручном режиме, до 9999 в автоматическом режиме Автоматический, ручной Цифровая Универсальное Да 1 — Переносной 10,0 «Электроточприбор», г. Кишинев | 20 — 999,9 Автоматический Цифровая Сетевое Да 12 Да Стационарный 28 «Электроточприбор», г. Кишинев |
<*> В комплекте с акустическими зондами применяются для контроля твердения бетона. Предприятие-изготовитель зондов — завод «Электроточприбор».
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ
ПЕРЕХОДА ОТ СКОРОСТИ УЛЬТРАЗВУКА
ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ ПРОЗВУЧИВАНИИ
К СКОРОСТИ ПРИ СКВОЗНОМ ПРОЗВУЧИВАНИИ
1. Коэффициенты перехода (K) от скорости ультразвука при поверхностном прозвучивании к скорости при сквозном прозвучивании устанавливают в период подготовки к проведению испытаний конструкций и не реже одного раза в год.
2. Изготавливают не менее 6 призм размером не менее 100 х 100 х 200 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 10180-78 из разных замесов бетона номинального состава, по той же технологии и при том же режиме твердения, что и конструкции, подлежащие контролю способом поверхностного прозвучивания.
3. Измеряют время распространения ультразвука в каждой призме способом сквозного и поверхностного прозвучивания при постоянной базе по схеме, приведенной на черт. 3. Участки измерения времени распространения ультразвука при поверхностном прозвучивании должны соответствовать требованиям п. 3.9 настоящего стандарта.

а — схема испытания призм способом
сквозного прозвучивания;
б — схема испытания призм
способом поверхностного прозвучивания;
УП — ультразвуковые преобразователи;
1 — направление формования
Способом поверхностного прозвучивания проводят не менее трех измерений времени распространения ультразвука на каждом участке измерения.
4. Коэффициент перехода (K) вычисляют по формуле
где K_{i} — значение коэффициента перехода, определенное по результатам ультразвуковых испытаний i-го образца по формуле
v_{i} , v_{i\text{пов}} -, средние значения скоростей ультразвука в i-ом образце, измеренные при сквозном и поверхностном способах прозвучивания;
n — общее число призм, испытанных для определения коэффициента перехода K.
5. Среднеквадратическое отклонение ( S_{\text{к}} ) коэффициента перехода вычисляют по формуле
где W = K_{\text{макс}} - K_{\text{мин}} ;
K_{\text{макс}} , K_{\text{мин}} — максимальное и минимальное из значений коэффициентов K_{i} ( 1 \leq i \leq n );
d_{\text{п}} — коэффициент, значение которого в зависимости от числа призм (n) приведено в табл. 2.
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| d п | 2,51 | 3,0 | 3,47 | 3,92 | 4,35 |
Среднеквадратическое отклонение ( S_{\text{к}} ) коэффициента перехода следует учитывать при расчете погрешности градуировочной зависимости в соответствии с п. 3 Приложения 4.
6. Допускается ультразвуковые измерения, предусмотренные п. 3 настоящего приложения, проводить на участке контролируемых конструкций, допускающих техническую возможность как сквозного, так и поверхностного способов прозвучивания.
Количество участков измерений должно быть не менее 6.
7. Прочность бетона в контролируемых участках конструкций при поверхностном прозвучивании с учетом коэффициента K определяют по градуировочной зависимости «скорость-прочность» в соответствии со скоростью ультразвука (v) в метрах в секунду, вычисляемой по формуле
где t_{\text{пов}} — время распространения ультразвука при поверхностном прозвучивании контролируемого участка конструкции, мкс;
База прозвучивания должна быть одинаковой при определении коэффициента перехода и проведении контроля прочности бетона в конструкциях и не должна превышать 400 мм.
1. Градуировочные зависимости устанавливают в виде графика (или таблицы), построенного по уравнению, которое принимают:
при R_{\text{макс}} - R_{\text{мин}} \leq 2\overline{R_{\text{ф}}}(60 - \overline{R_{\text{ф}}})/100 ;
где x — скорость (время) распространения ультразвука;
R_{\text{н}} — прочность, определенная по уравнению
a_{0} = \overline{R_{\text{ф}}} - a_{1}\overline{x} ; (9)
a_{1} = \frac{\sum_{j = 1}^{N} (\overline{R_{\text{ф}}} - R_{j\text{ф}})(\overline{x} - x_{j})}{\sum_{j = 1}^{N} (\overline{x} - x_{j})^{2}} ; (10)
b_{1} = \frac{\sum_{j = 1}^{N} (\overline{x} - x_{j})(\overline{lnR_{\text{ф}}} - lnR_{j\text{ф}})}{\sum_{j = 1}^{N} (\overline{x} - x_{j})^{2}} ; (11)
b_{0} = e^{lnR_{\text{ф}} - b_{1}x} ; (12)
\overline{R_{\text{ф}}} = \frac{\sum_{j = 1}^{N} R_{j\text{ф}}}{N} ; (13)
\overline{x} = \frac{\sum_{j = 1}^{N} x_{j}}{N} ; (14)
\overline{lnR_{\text{ф}}} = \frac{\sum_{j = 1}^{N} lnR_{j\text{ф}}}{N} ; (15)
\overline{R_{\text{ф}}} - средняя прочность бетонов, испытанных при установлении градуировочной зависимости, МПа;
N — число серий образцов, испытанных при установлении градуировочной зависимости;
R_{j\text{ф}},x_{j} — единичные значения прочности и скорости (времени) распространения ультразвука для j-й серии образцов, определяемые по п. 3.14 настоящего стандарта;
R_{\text{макс}},R_{\text{мин}} — максимальное и минимальное значения прочности по испытанным сериям образцов, МПа.
2. Корректировку установленной градуировочной зависимости проводят путем отбраковки единичных результатов испытаний, не удовлетворяющих условию
где S — остаточное среднее квадратическое отклонение, определенное по формуле
R_{j\text{н}} — прочность бетона в j-й серии образцов, определенная по градуировочной зависимости
После отбраковки градуировочную зависимость устанавливают заново по оставшимся результатам испытаний.
Корректировку градуировочной зависимости проводят до тех пор, пока все единичные результаты испытаний будут удовлетворять условию (16).
3. Погрешность определения прочности бетона по установленным градуировочным зависимостям вычисляют по формуле
где S_{\text{к}}^{2} — среднеквадратическое отклонение коэффициента перехода (K), определенного в соответствии с Приложением 3. Если коэффициент перехода не используют, то S_{\text{к}} = 0.
Если \frac{S_{\text{т}}}{\overline{R_{\text{ф}}}} \cdot 100\%>12\% , то определение прочности бетона по настоящему стандарту не допускается.
4. Допускается использовать уравнение (7) при отклонениях, превышающих указанные в п. 1 в случаях, когда погрешность, определяемая по п. 3 настоящего приложения, находится в допускаемых пределах.
5. Проверка градуировочной зависимости
Проверку градуировочной зависимости проводят не реже одного раза в 2 мес.
5.1. Изготовляют не менее 6 серий образцов в соответствии с п. 3.5 настоящего стандарта. Определяют в каждой серии образцов в соответствии с разд. 3 настоящего стандарта единичные значения скорости ультразвука v_{j} и прочности R_{j\text{ф}} . В соответствии с единичным значением скорости ультразвука v_{j} по градуировочной зависимости определяют прочность R_{j\text{н}} .
Вычисляют среднее значение скорости ультразвука \overline{v} всех образцов, испытанных для проверки градуировочной зависимости.
Разделяют серии образцов на две группы. К первой группе относят серии образцов, единичные значения скорости ультразвука которых не превышают \overline{v} . Все остальные серии относят ко второй группе.
5.2 Градуировочная зависимость допускается к дальнейшему применению при одновременном выполнении следующих условий:
-
разность R_{j\text{ф}} — R_{j\text{н}} не имеет одинакового знака в пяти из шести последовательных серий образцов;
n — число серий образцов, испытанных для проверки градуировочной зависимости;
- не имеют одинакового знака величины разностей ( R_{j\text{ф}} — R_{j\text{н}} ) для серий образцов первой и второй групп.
5.3. При невыполнении хотя бы одного из условий, предусмотренных п. 5.2 настоящего приложения, градуировочную зависимость устанавливают заново.
6. При изменении типа прибора и рабочей частоты преобразователей проверку градуировочной зависимости проводят по п. 5 настоящего приложения.
«скорость-прочность» для контроля отпускной прочности
Прочность бетона класса В25 контролируют в конструкции способом сквозного прозвучивания. Для установления градуировочной зависимости между скоростью ультразвука и прочностью было испытано в течение 5 сут 20 серий образцов-кубов размером 100 x 100 x 100 мм в возрасте от 4 до 8 ч после тепловой обработки.
Результаты испытаний приведены в табл. 3.
Средние значения прочности ( \overline{R_{\text{ф}}} ) в мегапаскалях и скорости ультразвука ( \overline{v} ) в метрах в секунду составляют
\overline{R_{\text{ф}}} = \frac{20,6 + 26,0 + ... + 33,3}{20} = 27,79 ;
\overline{v} = \frac{4029 + 4371 + ... + 4436}{20} = 4239,4 .
Минимальное и максимальное значения прочности составляют: R_{\text{мин}} = 20,6 МПа и R_{\text{макс}} = 36,9 МПа (1 и 17-я серии образцов). Поскольку R_{\text{макс}} — R_{\text{мин}} = 36,9 — 20,6 = 16,3 МПа, т.е. менее, чем 2 \cdot 27,79 \cdot \frac{60 - 27,79}{100} = 17,9 МПа, то уравнение искомой зависимости принимают линейным вида
R_{\text{н}} = a_{0} + a_{1}v .
Коэффициенты a_{0} и a_{1} определяют по формулам (9) и (10)
a_{0} = 27,79 - 0,0301 \cdot 4239,4 = - 99,92 .
Таким образом градуировочная зависимость описывается уравнением R_{\text{н}} = 0,0301v - 99,92 . Значения прочностей R_{j\text{н}} , рассчитанные по градуировочной зависимости, приведены в табл. 3.
| Номер серии | Скорость ультразвука, v , м/с j | Прочность, МПа | R — R jн jф | Примечание | |||
| по результатам испытаний на сжатие | по градуировочной зависимости R jн | --------- S | |||||
| до отбраковки | после отбраковки | ||||||
| R jф | до отбраковки | после отбраковки | |||||
| 1 | 4029 | 20,6 | 21,35 | 21,26 | 0,27 | 0,27 | Серия |
| 2 | 4371 | 26,0 | 31,65 | - | 2,02 | - | отбра- |
| 3 | 4080 | 22,0 | 22,89 | 22,92 | 0,32 | 0,37 | кована |
| 4 | 4097 | 26,3 | 23,40 | 23,47 | -1,04 | -1,14 | |
| 5 | 4116 | 21,1 | 23,97 | 23,09 | 1,03 | 1,21 | |
| 6 | 4137 | 23,4 | 24,60 | 24,77 | 0,43 | 0,55 | |
| 7 | 4136 | 26,0 | 24,57 | 24,74 | -0,51 | -0,51 | |
| 8 | 4187 | 26,4 | 26,11 | 26,40 | -0,10 | 0 | |
| 9 | 4195 | 29,2 | 26,35 | 26,66 | -1,02 | -1,03 | |
| 10 | 4248 | 25,5 | 27,94 | 28,38 | 0,87 | 1,16 | |
| 11 | 4232 | 28,5 | 27,46 | 27,86 | -0,37 | -0,26 | |
| 12 | 4285 | 25,0 | 29,06 | 29,58 | 1,45 | 1,85 | |
| 13 | 4267 | 31,6 | 28,52 | 29,00 | -1,10 | -1,05 | |
| 14 | 4037 | 21,7 | 21,59 | 21,52 | -0,04 | -0,07 | |
| 15 | 4316 | 34,3 | 30,00 | 30,59 | -1,54 | -1,50 | |
| 16 | 4352 | 30,5 | 31,08 | 31,76 | 0,21 | 0,51 | |
| 17 | 4398 | 36,9 | 32,46 | 33,26 | -1,59 | -1,47 | |
| 18 | 4393 | 34,5 | 32,31 | 33,09 | -0,78 | -0,57 | |
| 19 | 4475 | 33,0 | 34,78 | 35,76 | 0,64 | 1,11 | |
| 20 | 4436 | 33,3 | 33,60 | 34,49 | 0,11 | 0,48 | |
Остаточное среднее квадратическое отклонение, определенное по формуле (17), составляет
S = \sqrt{\frac{(20,6 - 21,35)^{2} + (26,0 - 31,65)^{2} + ... + (33,3 - 33,6)^{2}}{18}} = 2,8 МПа.
Сравнивая значения фактической прочности R_{j\text{ф}} в сериях образцов с прочностью R_{j\text{н}} , определенной по градуировочной зависимости (см. табл. 3), устанавливают, что условие (16) не выполняется для серии 2, которая подлежит отбраковке.
По оставшимся 19 сериям образцов рассчитывают новые значения \overline{R_{\text{ф}}},\overline{v} и коэффициенты скорректированной зависимости a_{0}\text{и }a_{1} :
\overline{R_{\text{ф}}} = \frac{20,6 + 22,0 + ... + 33,3}{19} = 27,88 МПа;
\overline{v} = \frac{4029 + 4080 + ... + 4436}{19} = 4232,4 м/с;
a_{0} = 27,88 - 0,0325 \cdot 4232,4 = - 109,68 .
Определив значения R_{j\text{н}} , рассчитывают среднее квадратическое отклонение
S = \sqrt{\frac{(20,6 - 21,26)^{2} + (22,0 - 22,92)^{2} + ... + (33,3 - 34,49)^{2}}{17}} = 2,48 МПа.
Для скорректированной градуировочной зависимости \frac{|R_{j\text{н}} - R_{j\text{ф}}|}{S} <2\% по всем сериям образцов. Таким образом дальнейшую корректировку проводить не требуется и искомая градуировочная зависимость описывается уравнением
R_{\text{н}} = 0,0325v - 109,68 .
Графики градуировочных зависимостей до и после корректировки приведены на черт. 4.

- отбракованные результаты испытаний
ультразвуковых измерений
Прочность бетона в конструкциях контролируют по установленной в п. 1 градуировочной зависимости.
- Контроль осуществляют способом сквозного прозвучивания без использования переходных коэффициентов. В этом случае погрешность определения прочности по формуле (19) составит
S_{\text{т}} = \sqrt{S^{2} + q \cdot 0} = S = 2,48 МПа.
Поскольку \frac{S_{\text{т}}}{\overline{R_{\text{ф}}}} \cdot 100\% = \frac{2,48}{27,88} \cdot 100\% = 8,90\%<12\% , полученная градуировочная зависимость может быть использована для определения прочности бетона по настоящему стандарту.
- Контроль осуществляют способом поверхностного прозвучивания с использованием переходного коэффициента, определенного в соответствии с Приложением 3. При этом среднее квадратическое отклонение установленного коэффициента составляет S_{\text{к}} = 0,01.
Погрешность определения прочности составит
S_{\text{т}} = \sqrt{S^{2} + (\overline{R_{\text{ф}}} - a_{0})^{2}S_{\text{к}}^{2}} = \sqrt{2,48^{2} + (27,88 + 109,68)^{2} \cdot 0,01^{2}} = 2,84 МПа.
Поскольку \frac{2,84}{27,88} \cdot 100\% = 10,19\%<12\% , определение прочности бетона по установленной градуировочной зависимости с использованием данного переходного коэффициента может производиться по настоящему стандарту.
в процессе твердения
Для установления градуировочной зависимости «скорость-прочность» были изготовлены в разные смены по 3 — 4 серии образцов-кубов размером 100 х 100 х 100 мм, которые испытывались в горячем состоянии непосредственно после их извлечения из тепловой установки. Сроки твердения и результаты испытаний приведены в табл. 4.
| Дата испытаний | Серия | Время твердения, ч | R , jф МПа | v , j м/с | _ v — v , j м/с | _ 2 (v — v ) , j 2 (м/с) | lnR jф | ___ (lnR — ф lnR ) jф | _ ___ (v — v )(lnR — j ф lnR ) jф | R , jн МПа | R — jф R , jн МПа | 2 (R — R ) , jф jн 2 (МПа) | (R — jф _ R ), МПа ф | _ 2 (R — R ) , jф ф 2 (МПа) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 01.02 | 1 | 3 | 1,41 | 2160 | 1187 | 1408969 | 0,34 | 1,71 | 2029,81 | 1,7 | 0,29 | 0,0841 | 8,3 | 68,89 |
| 01.02 | 2 | 5 | 9,75 | 3500 | -153 | 23409 | 2,28 | -0,23 | 35,19 | 9,4 | 0,35 | 0,1225 | 0,04 | 0,0016 |
| 01.02 | 3 | 7 | 13,15 | 3775 | -428 | 184041 | 2,58 | -0,53 | 226,84 | 14,2 | 1,05 | 1,1025 | 3,44 | 11,834 |
| 01.02 | 4 | 9 | 15,30 | 3920 | -573 | 328329 | 2,73 | -0,68 | 389,64 | 15,4 | 0,10 | 0,010 | 5,59 | 31,248 |
| 02.02 | 5 | 3 | 1,63 | 2235 | 1112 | 1236544 | 0,49 | 1,56 | 1734,72 | 1,8 | 0,17 | 0,0289 | 8,08 | 65,286 |
| 02.02 | 6 | 4 | 4,40 | 2880 | 467 | 218089 | 1,48 | 0,59 | 275,53 | 4,2 | 0,20 | 0,040 | 5,31 | 28,196 |
| 02.02 | 7 | 6 | 11,43 | 3640 | -293 | 85849 | 2,44 | -0,39 | 114,27 | 10,8 | 0,63 | 0,3969 | 1,72 | 2,958 |
| 02.02 | 8 | 9 | 15,70 | 3880 | -533 | 284089 | 2,75 | -0,70 | 373,10 | 14,9 | 0,80 | 0,64 | 5,99 | 35,88 |
| 03.02 | 9 | 4 | 4,15 | 2780 | 567 | 321489 | 1,42 | 0,63 | 357,21 | 3,8 | 0,35 | 0,1225 | 5,56 | 30,914 |
| 03.02 | 10 | 5 | 8,05 | 3365 | -18 | 324 | 2,09 | -0,04 | 0,72 | 7,8 | 0,25 | 0,0625 | 1,66 | 2,756 |
| 03.02 | 11 | 9 | 18,35 | 3980 | -633 | 400689 | 2,91 | -0,86 | 544,38 | 16,6 | 1,75 | 3,0625 | 8,64 | 74,65 |
| 04.02 | 12 | 3 | 2,65 | 2390 | 957 | 935089 | 0,98 | 1,08 | 1033,35 | 2,2 | 0,40 | 0,16 | 7,11 | 50,552 |
| 04.02 | 13 | 4 | 6,05 | 3115 | 232 | 53824 | 1,80 | 0,25 | 58,0 | 5,6 | 0,45 | 0,2025 | 3,66 | 13,396 |
| 04.02 | 14 | 6 | 11,25 | 3540 | -193 | 37249 | 2,42 | -0,37 | 71,4 | 11,8 | 0,55 | 0,3025 | 2,54 | 2,372 |
| 04.02 | 15 | 7 | 11,65 | 3670 | -323 | 104329 | 2,46 | -0,41 | 132,43 | 11,6 | 0,05 | 0,0025 | 1,94 | 3,7636 |
| 05.02 | 16 | 5 | 9,60 | 3530 | -183 | 33489 | 2,26 | -0,21 | 38,43 | 11,0 | 1,40 | 1,96 | 0,11 | 0,0121 |
| 05.02 | 17 | 6 | 14,75 | 3920 | -573 | 328329 | 2,69 | -0,64 | 366,72 | 15,2 | 0,45 | 0,2025 | 5,04 | 25,402 |
| 05.02 | 18 | 7 | 15,62 | 3965 | -618 | 381924 | 2,75 | -0,7 | 432,60 | 15,8 | 0,18 | 0,0324 | 5,91 | 34,928 |
| Суммы | 9366054 | 8214,34 |
\overline{R_{\text{ф}}} = 9,71 МПа; \overline{v} = 3347 м/с; \overline{lnR_{\text{ф}}} = 205 .
Градуировочную зависимость для контроля прочности в процессе твердения устанавливают по уравнению (8)
R_{\text{н}} = b_{0}e^{b_{1}v} . (22)
Коэффициенты b_{0} и b_{1} вычисляют по формулам (11) и (12).
Искомая градуировочная зависимость описывается уравнением
R_{\text{н}} = 0,1033^{0,00129v} , МПа

Так как контроль прочности осуществляют способом сквозного прозвучивания, погрешность полученной градуировочной зависимости вычисляют по формуле (17) при q = 0
S_{\text{т}} = \sqrt{\frac{0,0841 + 0,1225 + ... + 0,0324}{16}} = 0,73\text{МПа} .
Поскольку \frac{S_{\text{т}}}{\overline{R_{\text{ф}}}} \cdot 100\% = 7,5\%<12\% , полученная градуировочная зависимость, может быть использована для контроля твердения бетона.
Справочное
ПРИ КОНТРОЛЕ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА
Способы крепления ультразвуковых преобразователей на бортоснастке формы представлены на черт. 6 и 7.

1 — втулка; 2 — рабочая поверхность преобразователя;
3 — ультразвуковой преобразователь; 4 — узел прижима;
5 — акустическая изоляция; 6 — бетон

1 — бетон; 2 — разделительные листы кассеты;
3 — преобразователи; 4 — рабочие поверхности
преобразователей; 5 — акустическая изоляция;
6 — паровая рубашка; 7 — теплоизоляция
Схема установки акустического зонда в бетоне конструкций представлена на черт. 8.

преобразователя
Рекомендуемое
И СООРУЖЕНИЯХ
1. Определение прочности бетона при экспертизе конструкций и сооружений проводят в зонах конструкций, изготовленных из бетона на одном виде крупного заполнителя.
2. Измеряют время распространения ультразвука не менее чем в 10 участках контролируемой зоны конструкции. Вычисляют среднюю скорость ультразвука ( \overline{v} ) в контролируемой зоне.
В контролируемой зоне намечают участки, в которых измеренная скорость ультразвука имеет максимальное ( v_{\text{макс}} ) и минимальное ( v_{\text{мин}} ) значения, а также участок, где скорость ультразвука имеет величину ( v_{n} ), наиболее близкую к средней скорости ультразвука ( \overline{v} ).
Из каждого намеченного участка в соответствии с ГОСТ 10180-78 выбуривают и испытывают не менее двух кернов. По данным испытаний кернов определяют значения прочностей R_{\text{ф}.\text{макс}} , R_{\text{ф}.\text{мин}} , R_{\text{фп}} в участках, имеющих скорости ультразвука v_{\text{макс}} , v_{\text{мин}} , v_{n} .
3. Прочность бетона в любом участке контролируемой зоны конструкции определяют по уравнению (7).
Коэффициенты a_{0} и a_{1} вычисляют по формулам
a_{1} = \frac{R_{\text{ф}.\text{макс}} - R_{\text{ф}.\text{мин}}}{v_{\text{макс}} - v_{\text{мин}}} , (24)
a_{0} = \frac{1}{2} [(R_{\text{ф}.\text{макс}} + R_{\text{фп}}) - a_{1}(v_{\text{мин}} + v_{n})] . (25)
4. При выполнении условия \frac{v_{\text{макс}} - v_{\text{мин}}}{v_{n}} \cdot 100\% \leq 10\% допускается ориентировочно определять прочность:
для бетонов классов прочности до В25 по формуле
где A = \frac{\overline{R_{\text{ф}}}}{\overline{v^{4}}} ;
для бетонов классов прочности выше В25 по формуле
R = R_{\text{ф}.\text{макс}} \cdot \frac{v}{8,87v_{\text{макс}} - 7,87v} . (27)
Значения скоростей ультразвука v_{\text{макс}} , v_{\text{мин}} , \overline{v_{n}} и прочностей R_{\text{ф}.\text{макс}} , \overline{R} определяют в соответствии с п. 2 настоящего приложения.
5. Контроль прочности бетона в конструкциях по ГОСТ 18105-86 по методике, приведенной в настоящем приложении, не допускается.
Рекомендуемое
ФОРМА ЖУРНАЛА ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ
| Класс (марка) бетона по прочности <*> | Дата изготовления образца | Дата испытаний | Номер образца | Масса образца, г | Рабочая площадь образца, см2 | Результаты ультразвуковых измерений | Результаты механических испытаний | Примечание | |||||||
| номер точки прозвучивания | база прозвучивания, мм | время распространения ультразвука, мкс | скорость ультразвука, м/с | средняя скорость (время) ультразвука в образце, м/с | средняя скорость (время) ультразвука в серии образцов, м/с | разрушающая нагрузка, кгс | прочность образца, МПа | средняя прочность серии образцов, МПа | <**> | ||||||
<*> Указать номинальный состав бетона.
<**> Указать тип ультразвукового прибора и рабочие частоты преобразователей.
Начальник лаборатории _______________
Рекомендуемое
ЖУРНАЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА В КОНСТРУКЦИЯХ
| Наименование конструкции (для сборных — марка, серия рабочих чертежей) | Вид бетона и его класс (марка) прочности | Дата изготовления | Дата испытания | Номер контролируемого участка | База прозвучивания, мм | Время распространения ультразвука, мкс | Скорость ультразвука, м/с | Прочность бетона в участке конструкции, определенная ультразвуковым методом, МПа | Примечание <*> |
|---|
<*> Указать тип ультразвукового прибора и рабочие частоты преобразователей.
. (18)
. (20)
;
;
- градуировочная зависимость до обработки;
- градуировочная зависимость скорректированная;