Schmidt rebound hammer testing
The Schmidt rebound hammer is principally a surface hardness tester. It works on the principle that the
rebound of an elastic mass depends on the hardness of the surface against which the mass impinges. There
is little apparent theoretical relationship between the strength of concrete and the rebound number of the
hammer. However, within limits, empirical correlations have been established between strength properties
and the rebound number.
The Schmidt rebound hammer is shown in Fig. 1. The hammer weighs about 1.8 kg and is suitable for use
both in a laboratory and in the field. A schematic cutaway view of the rebound hammer is shown in Fig. 2.
The main components include the outer body, the plunger, the hammer mass, and the main spring. Other
features include a latching mechanism that locks the hammer mass to the plunger rod and a sliding rider to
measure the rebound of the hammer mass. The rebound distance is measured on an arbitrary scale marked
from 10 to 100. The rebound distance is recorded as a “rebound number” corresponding to the position of
the rider on the scale.
The hammer can be used in the horizontal, vertically overhead or vertically downward positions as well as at
any intermediate angle, provided the hammer is perpendicular to the surface under test. The position of the
mass relative to the vertical, however, affects the rebound number due to the action of gravity on the mass in
the hammer. Thus the rebound number of a floor would be expected to be smaller than that of a soffit and
inclined and vertical surfaces would yield intermediate results. Although a high rebound number represents
concrete with a higher compressive strength than concrete with a low rebound number, the test is only useful
if a correlation can be developed between the rebound number and concrete made with the same coarse
aggregate as that being tested. Too much reliance should not be placed on the calibration curve supplied
with the hammer since the manufacturer develops this curve using standard cube specimens and the mix
used could be very different from the one being tested.
Although the rebound hammer does provide a quick, inexpensive method of checking the uniformity of
concrete, it has some serious limitations. The results are affected by :
ชมิดท์กลับค้อนทดสอบ
ชมิดท์กลับค้อนเป็นหลัก พื้นผิวทดสอบความแข็ง . มันทำงานบนหลักการว่า การตอบสนองของมวล
ยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับความแข็งของผิวซึ่งเทียบกับมวลอีก . มีความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี
น้อยชัดเจนระหว่างความแข็งแรงของคอนกรีตและการตอบสนองจำนวนของ
ค้อน อย่างไรก็ตาม ภายในขอบเขตความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ได้ถูกจัดตั้งขึ้นระหว่างคุณสมบัติและการตอบสนองแรง
) ตอกหมายเลข ชมิดท์จะแสดงในรูปที่ 1 ค้อนหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัม เหมาะสำหรับทั้งใช้
ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เป็นมุมมองของการตัดวงจรค้อนจะแสดงในรูปที่ 2 .
ส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ร่างกายภายนอก , ลูกสูบ , ค้อนขนาดใหญ่และฤดูใบไม้ผลิหลัก คุณสมบัติอื่น ๆได้แก่ กลไกการล็อคที่ล็อค
ค้อนมวลลูกสูบ Rod และเลื่อนไรเดอร์
วัดการตอบสนองของค้อนขนาดใหญ่ การฟื้นตัวระยะวัดบนมาตราส่วนหนึ่งเครื่องหมาย
จาก 10 เป็น 100 การบันทึกเป็น " ระยะฟื้นตัวเลขตรงกับตำแหน่งของ
ไรเดอร์บนมาตราส่วนค้อนสามารถใช้ในแนวนอน , แนวตั้งหรือแนวตั้งลงในตำแหน่งใด ๆรวมทั้งที่
กลางมุม ให้ค้อนตั้งฉากกับพื้นผิวภายใต้การทดสอบ ตำแหน่งของมวลสัมพัทธ์
แนวตั้ง แต่มีผลต่อการตอบสนองจำนวนเนื่องจากการกระทำของแรงโน้มถ่วงมวลใน
ค้อนดังนั้นการตอบสนองจำนวนของชั้นที่จะคาดว่าจะมีขนาดเล็กกว่าของ soffit และ
เอียงและพื้นผิวแนวตั้งจะให้ผลลัพธ์ที่กลาง ถึงแม้ว่าตัวเลขการตอบสนองสูงแทน
คอนกรีตที่มีกำลังอัดที่ สูงกว่าคอนกรีตที่มีจำนวนการตอบสนองต่ำ , การทดสอบเป็นเพียงประโยชน์
ถ้าความสัมพันธ์สามารถพัฒนาระหว่างฟื้นตัวเลขเดียวกันกับคอนกรีตหยาบ
รวมที่ถูกทดสอบ การพึ่งพามากเกินไปไม่ควรวางไว้บนรูปโค้งให้
ด้วยค้อนตั้งแต่ผู้ผลิตพัฒนาโค้งนี้ใช้ตัวอย่างลูกบาศก์มาตรฐานและผสม
ที่ใช้อาจจะแตกต่างกันมากจากที่ถูกทดสอบ
แม้ว่าการตอบสนองค้อนให้รวดเร็ว , วิธีที่ไม่แพงในการตรวจสอบความสม่ำเสมอของ
คอนกรีต , มันมีบางอย่างร้ายแรงข้อจํากัด ผลลัพธ์ที่ได้รับผลกระทบ โดย :
การแปล กรุณารอสักครู่..
