1、第 3 8卷 第 8期 2 0 1 1年 8月 建筑技术开发 Bui l di ng Te c hn i q u e De v e l o pme n t Vo 1 38, No 8 Au g 201 1 钻 芯修 正 法检 测 混凝 土 强度 的不 同 方法对 比研 究( 2 ) 郭奇 吴焕娟 李j j中 党斌。 ( 1 北京市建筑工程研究院有 限责任公 司, 北京市建设工程质量第一检测所 北京 1 0 0 0 3 9 ; 2 北京北国建筑工程有限责任公司,北京 1 0 0 0 6 8 ; 3 商洛学院城 乡发展与管理工程 系,陕西商洛7 2 6 0 0 0 ) 摘要 现有规 程提供 了钻芯
2、修正检测混凝土的修正 系数 法和修 正量 法两 种方法 , 而 确定修正 系数和 修正量 的具体 方式有 总体 、 局部和对应测 区 3种方式 。在实 际检测鉴定过 程中如何合理选择钻 芯修正方法 , 以及 如何确定 修正系数或修正量 的具体 方式 , 是工程师面临 的一大难 题。本文 通过工 程实例对 钻芯 修正法检 测混凝 土强 度 的不 同方 法进 行了对比研究 。 【 关键词 混凝 土强度 ; 钻芯修正法 ; 修正系数法 ; 修正量法 中图分类号 】 T U 5 0 2 6 文献标 志码 A 文章编号 1 0 0 1 - 5 2 3 X( 2 0 1 1 ) 0 8 0 0 2 5 0
3、 4 RES EARCH ON DI FFI ENT REVI S ED M ETHODS oF DR I I E D C OR E ME T HOD T O I NS P E C T C oNC RE T E S T RE NG T H( 2 ) G u o Q i Wu H u a n j u a n L i C h o n g D a n g B i n g Ab s t r a c t Ke y w o r d s Two me t h o ds o f dr i l l e d c or e me t h o d,whi c h a r e r e vi s e d q ua nt
4、i t y me t ho d a nd r e v i s e d c o e f f i c i e n t me t h o d, a r e pr o v i d e d i n t he e x i s t i ng r e g u l a t i o ns an d s pe c i f i ca t i o ns M e a nwh i l e g e ne r a l t e s t i ng z o ne, l o ca l t e s t i ng z o n e, a nd t he c o r r es po n di ng t e s t i ng z o n e m
5、e t ho ds a r e u s e d t o d e t e r mi ne t h e r e v i s e d qua n t i t y a nd t he r e v i s e d c o e ffi c i e n t I t i s a ma j o r c h a l l e n g e f o r e n g i n e e r s t o c h o o s e a p r o p e r d r i l l e d c o r e me t h o d i n a c t u a l p r o c e s s o f i n s p e c t i o n
6、a n d a p p r a i s a 1 I n t h i s p a e r r e s e a r c h i s d o n e o n d i f f e r e n t me t h o d s o f d r i l l e d c o r e me t h o d u s i n g a n p r o j e c t e xa mpl e c o n c r e t e s t r e n g t h; d r i l l e d c o r e me t ho d;r e v i s e d c o e f f i c i e n t me t ho d;r e v
7、i s e d q u a nt i t y me t h o d 1概述 钻芯修 正法 利 用 了 回弹 法 和钻 芯 法 两 种 方 法 的长 处 , 取 长补短 , 使 检测结 果更 可靠 , 检测 费 用也相应 降低 。规程 采 用钻 芯修 正系数 法 , 规程 采 用钻 芯 修正 量 法。而 确定 修 正系 数 和 修 正 量 的具 体 方 式 有 总 体 、 局 部 和 一 一 对 应 3种 方式 。在 实际 检测 鉴定 过 程 中如 何合 理 选 择 钻芯修正方法 , 以及 如何 确定修 正系数 或修正 量 的具体方式 , 是工 程师 面临 的一 大难题 。本文 通 过 7个工
8、程实 例对 钻 芯修 正 法检 测混 凝 土 强 度 的 不 同方 法 进 行 对 比研 究 。 收稿 日期 : 2 0 1 10 51 5 作 者简介 : 郭 奇 ( 1 9 8 2 ), 男 , 毕业 于北 京 工 业 大 学 , 结 构 工 程 硕 士 ; 主 要研究 方 向为结 构健 康诊 断与维 修加 固 , 现从 事 结 构检 测鉴定 工作 。 2工程 概况 北京市某项 目包含 7栋建筑 , 结构形式为现浇 钢筋混凝土框架或者现浇钢筋混凝土框架剪力墙 , 地上 2 2 7层 不等 , 地 下 02层不 等 , 于 2 0 1 0年 2 4月开工 , 混凝 土类别 为现浇商 品混凝
9、土, 浇筑 方式 为泵 送 , 现 尚未 竣 工 。各 栋 建 筑 均 因部分 楼 层 同条件试块抗压强度达不到设计强度 等级要求 , 故 进行混凝土强度检测。本文采用 2种修正方 法和 3 种形式组合获得的 5种具体修正方法对 1 7号建 筑 的不同构件为对象对钻芯修正法检测混凝土强度 的不 同方 法进 行对 比研 究 。 3混凝土回弹及钻芯检测数据 依据规程 中第 8 0 3项和规程 中第 3 3 2 项 , 计算被测 1 7号建筑的单个构件回弹数据和芯 样强度数据见表 1 表 7 。 第 8期 郭 奇 , 等 : 钻芯修正 法检测混凝 土强度 的不同方法对比研 究( 2 ) 第 3 8卷
10、 表 1 被测 1号建筑 1 3个 单个 构件的回弹 数据和芯样强度数据 检测构件名称 m 5 f e u io 3层墙 1 AB轴 2 9 9 3 6 3 2 3 4 2 3 9 2 4 3 7 3 3层墙 3 CE轴 2 8 2 3 O 9 2 3 6 2 3 1 2 7 6 4 4 1 3层墙 D 1 2轴 2 9 0 4 0 2 2 1 0 2 2 4 2 3 4 3 6 9 3层墙 F 3 5轴 2 9 2 4 4 8 2 3 4 2 1 8 2 5 4 4 1 0 3层墙 E 3 5轴 2 6 6 3 6 8 2 3 5 2 0 5 2 5 7 3 5 6 3层墙 F 1 3轴 2
11、 6 1 2 9 3 2 2 8 2 1 3 2 5 7 4 5 8 3层墙 H 13轴 2 9 6 4 2 4 2 4 4 2 2 6 2 5 2 5 1 5 3层墙 F 2 4轴 2 7 8 2 5 7 2 4 4 2 3 6 2 6 2 4 1 5 3层墙 K 24轴 3 1 6 2 4 0 2 8 5 2 7 7 2 3 7 3 2 5 3层墙 L 1 3轴 3 O O 2 6 3 2 5 1 2 5 7 3层墙 4 LM轴 2 9 2 2 3 0 2 5 9 2 5 , 4 3层墙 Q 13轴 2 5 1 1 1 2 2 3 4 2 3 3 3层墙 R 35轴 3 4 7 1 6 4
12、 3 1 7 3 2 0 表 2被测 2号建筑 1 4个单个构件 的回弹 数 据和芯样强度数据 检测构 件名 称 m 5 f c u 。 0 i 1 层 顶板 BC、 23轴 2 1 7 2 1 O 2 O 4 1 8 2 l 8 6 2 8 6 1层顶板 CE、 1 2轴 2 6 3 2 2 l 2 3 0 2 2 7 2 3 4 3 2 0 1 层顶 板 DE、 6 8轴 2 1 0 1 4 7 l 8 1 l 8 6 1 8 4 2 6 3 1层 顶 板 EF 、 23轴 2 6 5 2 8 5 2 3 0 2 1 8 2 1 2 3 0 1 1层顶板 GH、 3 4轴 2 2 8 2
13、3 7 2 O 1 1 8 9 2 0 4 2 8 8 l 层 顶板 J K、 5 6轴 2 0 7 0 8 5 l 9 3 I 9 3 2 O I 2 7 4 1层顶板 Bc、 8 9轴 3 3 2 3 7 2 2 8 6 2 7 1 1层顶板 AD、 6 7轴 2 7 5 2 7 5 2 3 8 2 3 0 1层顶板 EF 、 1 01 1轴 2 6 4 0 6 1 2 5 6 2 5 4 1层顶板 BC、 1 1 1 3轴 2 8 O 1 O 0 2 6 6 2 6 4 1层顶板 DF 、 l 31 4轴 3 4 5 2 7 9 2 9 6 2 9 9 1层顶板 Bc、 1 31 4轴
14、3 7 4 4 2 3 3 0 2 3 0 4 1 层顶板 AD、 1 71 8轴 3 9 9 1 7 3 3 7 5 3 7 1 1层顶板 BC、 2 0 2 1 轴 3 6 5 1 6 8 3 4 2 3 3 7 表 3被测 3号建筑 l 4个 单个构 件的 回弹 数据和芯样强度数据 检测 构件名称 m s 0 。 2层顶板 1 2、 BC轴 2 1 1 2 5 0 l 8 O l 7 0 1 8 6 2 8 6 2层顶板 3 4 、 DE轴 2 2 4 1 1 5 2 0 6 2 O 5 2 3 4 3 2 O 2层顶 板 6 7 、 cH轴 3 4 7 1 7 6 3 2 8 3 1
15、8 1 8 4 2 6 3 2层顶板 8 9、 cD轴 2 1 4 1 3 2 1 9 4 l 9 2 2 1 2 3 O 1 2层顶板 1 01 1 、 EF轴 2 4 6 1 7 3 2 2 4 2 1 8 2 0 4 2 8 8 2 6 续 表 检测构件名称 m未 s i 。 2层顶板 l 21 3、 AD轴 2 7 1 3 1 9 2 0 5 2 1 9 2 0 1 2 7 4 2层顶板 1 31 5 、 BC轴 3 1 4 0 6 7 3 0 4 3 0 3 一 2层顶板 l 81 9、 CD轴 3 1 3 1 2 5 3 0 1 2 9 2 2层顶板 2 1 2 3 、 BC轴 3
16、 4 2 3 2 8 2 7 8 2 8 8 2层顶板 2 4 2 5 、 EF轴 3 3 7 2 1 6 3 0 5 3 0 1 2层顶板 2 62 7 、 CD轴 3 4 6 2 1 7 3 0 0 3 1 O 2层顶板 7 8、 B C轴 3 4 8 2 0 6 3 1 4 3 1 4 2层顶板 91 0、 B C轴 3 6 5 1 1 8 3 4 2 3 4 6 2层顶板 1 51 6 、 BC轴 3 6 2 0 9 3 3 5 O 3 4 7 表 4被测 4号建筑 1 3个单个构件的 回弹 数 据 和 芯 样 强 度 数 据 检测构件名称 m s , r 10 2层墙 7、 AG轴
17、3 5 6 1 7 3 3 3 O 3 2 8 3 2 7 4 5 8 2层墙 Q、 78轴 3 6 1 1 7 1 3 3 7 3 3 3 2 8 2 4 3 2 2层墙 5 0 、 AF轴 3 6 7 2 O 0 3 2 6 3 3 4 2 9 6 4 5 7 2层墙 1 0、 BE轴 3 1 7 2 0 3 2 7 8 2 8 4 2 4 0 3 5 8 2层墙 H、 7I 1轴 3 5 2 2 0 6 3 1 4 3 1 8 2 7 8 3 9 1 2层墙 3 、 AE轴 3 4 1 1 4 2 3 2 1 3 1 8 2 6 8 3 5 0 2层墙 8 、 NJ 轴 3 8 2 1
18、6 7 3 6 3 3 5 5 2层墙 G、 78轴 3 8 8 1 2 5 3 6 9 3 6 7 2层墙 A、 68轴 3 7 5 1 6 3 3 5 7 3 4 8 2层墙 5 9、 AG轴 3 9 1 1 6 8 3 6 4 3 6 3 2层墙 Q b 、 81 0轴 3 1 9 4 1 3 2 6 9 2 5 1 2层 墙 1 7 、 F一4 - N轴 3 9 6 1 3 3 3 7 2 3 7 4 一 2层墙 l 6 、 HN轴 3 9 3 1 3 8 3 7 2 3 7 0 表 5被测 5号建筑 8个单个构件 的回弹 数据和芯样强度数据 检测构件名称 m s , c 0 5层顶板
19、 1 61 7、 L N轴 3 5 2 2 5 5 3 2 2 3 1 O 2 8 2 3 5 O 5层顶板 1 71 8 、 FK轴 2 8 2 1 5 9 2 5 8 2 5 6 2 8 2 3 2 7 5层顶板 2 2 2 3 、 NH轴 2 9 4 1 4 0 2 7 5 2 7 1 2 9 6 3 4 9 5层顶板 1 11 3 、 GA轴 3 0 6 2 2 2 2 9 0 2 6 9 2 4 0 3 7 5 5层顶板 3 4、 GA轴 4 0 5 3 1 l 3 7 2 3 5 4 3 1 9 3 5 7 5层顶板 5 7、 GA轴 3 4 0 3 1 O 3 O 6 2 8 9
20、 2 9 O 3 O 4 5层顶板 78 、 NJ 轴 3 3 9 2 2 1 3 O 2 3 0 3 5层顶板 5 8 、 BE轴 4 2 6 2 0 4 3 9 2 3 9 2 第 3 8卷 郭 奇 , 等: 钻芯修正法检测混凝 土强度 的不同方法对比研 究( 2 ) 第 8期 表 6被测 6号建筑 l 3个 单个构 件的回弹 数 据 和 芯 样 强 度 数 据 检测构件名称 m s , i 1层墙 1 O、 AB轴 3 1 9 1 7 O 2 9 6 2 9 1 2 9 6 3 9 3 1层墙 6 、 DE轴 3 1 7 1 7 3 2 9 0 2 8 9 2 9 2 8 8 1层墙 B
21、 、 56轴 3 3 0 1 4 3 3 1 O 3 0 6 3 1 O 4 4 0 1 层 墙 l 7 、 KN轴 3 7 2 1 7 5 3 4 8 3 4 3 3 4 8 4 3 0 1 层墙 j 、 1 11 2轴 3 5 5 1 0 4 3 3 9 3 3 8 3 3 9 4 2 7 1 层墙 2 4 、 KR轴 3 5 8 1 4 8 3 2 8 3 3 4 3 2 8 4 0 6 1层墙 K、 2 12 2轴 4 5 2 1 3 4 4 2 4 4 3 0 1层墙 2 0 、 KR轴 4 3 4 3 7 3 3 8 1 3 7 3 1 层墙 F、 1 71 8轴 4 8 0 3
22、4 3 4 2 0 4 2 4 1层墙 1 4、 KR轴 5 0 9 3 7 6 4 2 9 4 4 7 1层墙 1 3 、 AD轴 5 1 5 3 9 5 4 5 6 4 5 0 1层墙 8 、 KR轴 3 9 3 1 6 7 3 6 8 3 6 6 1层墙 D、 1 31 4轴 3 8 5 1 3 2 3 6 9 3 6 3 表 7被测 7号建筑 1 O个单个构件 的回弹 数据和芯样强度数据 检测构件名称 m s m i 地下 2层 墙 1 5 、 EH轴 3 5 9 3 3 5 2 8 0 3 O 4 2 8 4 0 9 地下 2层墙 1 4 、 K Q轴 3 2 4 2 1 2 2 9
23、 7 2 8 9 2 9 7 3 9 3 地下 2层墙 5 、 G J轴 3 3 7 2 5 2 2 9 1 2 9 6 2 9 1 4 5 6 地下 2层墙 9、 NS轴 3 2 9 3 4 6 2 7 8 2 7 2 2 7 8 3 8 地下 2层墙 1 4 、 K Q轴 3 1 4 2 1 8 2 8 O 2 7 8 2 8 4 7 9 地下 2层墙 5 、 BC轴 2 9 9 2 3 2 2 6 2 2 6 1 2 6 2 4 I 7 地下 2层墙 l 4 、 EH轴 3 5 3 2 5 4 3 0 O 3 1 1 一 地下 2层墙 F 、 2 4轴 3 5 1 2 6 6 3 0 4
24、 3 0 7 地下 2层墙 2 、 LP轴 3 2 O 1 3 5 2 9 6 2 9 8 地下 2层墙 G、 1 11 3轴 2 9 4 O 9 0 2 8 3 2 7 9 说明 。 : 构件 中最 小 的测 区混凝 士强度 换算 值 ; m : 结构 或构 件测区混凝 土强 度换 算值 的平均值 ; s : 结构或 构件测 区混凝 土强度换算 值 的标 准 差 ; : 结 构或 构件 的混 凝 土强 度 推 定值 ; :修 正前 的非破损检测 测区换算 强度 ; , c : 构件 的芯样混 凝 土 抗压 强度值 。单位均 为: MP a 。 4 钻 芯修 正法 计算 采用规程 提供的钻芯修
25、正系数法和规程 提供的钻芯修正量法 , 而确定修正系数 和修正量的 具体方式采用总体 、 局部和对应测区3种方式 , 分 别对表 1一表 7进行计算 , 结果见表 8一表 1 4 。限于 篇幅, 略去各建筑不同方法修正后的计算结果 , 仅罗 列修正系数和修正量数据。 表 8 1号建筑钻芯修正 系数 和修 正量 数据 比较 修正方法 修正方式 修正系数 或修正量数据 修正系数 法 =1 6 8 8 3 3 6 总体 修 正量法 =l 6 5 8 8 8 9 修 正系数法 =1 6 1 3 9 2 7 局部 修 正量法 =l 5 4 7 7 7 8 修 正系数法 :1 6 1 2 1 4 8 对应
26、测区 修正量法 :l 5 4 7 7 7 8 表 9 2号建筑钻芯修正 系数和修正量数据 比较 修正方法 修正方式 修正系数或修正量数据 修正系数法 r :1 1 4 6 4 7 8 总体 修正量法 = 3 6 8 8 0 9 5 修正系数法 =1 4 1 8 5 0 9 局部 修正量法 =8 5 l 6 6 6 7 修正系数法 =1 4 2 1 5 4 4 对应 测区 修正量法 A:8 5 1 6 6 6 7 表 l 0 3号建筑 钻芯修正系数和修正量数据 比较 修正方法 修正方式 修正 系数或修正量数据 修正 系数法 =1 0 9 0 6 7 9 总体 修正量法 = 2 4 7 6 1 9
27、 0 修正 系数法 r =1 5 6 2 0 6 3 局部 修正量法 =l 0 7 1 6 6 6 7 修正系数法 :1 5 6 7 4 2 3 对应测 区 修正量法 A=1 O 7 l 6 6 6 7 表 1 1 4号建筑钻芯修正 系数 和修 正量数据比较 修正方法 修正方式 修 正系数或修正量数据 修 正系数法 q=1 4 9 2 8 9 4 总体 修正量法 =1 3 4 5 9 5 2 4 修正系数法 7 =1 4 4 6 4 8 1 局部 修正量法 =1 2 5 8 3 3 3 3 修正系数法 =1 4 4 6 7 6 0 对应测区 修正量法 A=1 2 5 8 3 3 3 3 表 1
28、 2 5号建筑钻芯修正 系数 和修 正量数据 比较 修正方法 修正方式 修正系数或修正量数据 修正系数法 r =1 1 2 4 9 3 2 总体 修正量法 = 3 8 l 6 6 6 7 修正系数法 7 =1 2 0 6 5 5 4 局部 修正量法 = 5 8 8 3 3 3 3 修正系数法 =1 2 1 8 2 7 7 对应测区 修正量法 = 5 8 8 3 3 3 3 表 1 3 6号建筑钻芯修正 系数和修正量数据 比较 修正方法 修正方式 修正系数或修正量数据 修正系数法 =1 0 8 6 5 2 4 总体 修正量法 =3 1 6 4 1 0 2 修正系数法 =1 2 4 7 5 1 4
29、 局部 修正量法 = 7 8 8 3 3 3 3 修正系数法 , 7 =1 2 4 5 5 3 1 对应测 区 修正量法 =7 8 8 3 3 3 3 ( 下转 第 5 3页) 2 7 第 3 8卷 罗 敏 , 等 : 外墙 外保 温 系统在 建筑节能 中的应用现状和相 关质 量问题 分析探 讨 第 8期 完工 。按 照正常 的检测 程序 , 外 墙保 温 系统现 场 粘 结 强 度 检 测 三 项 。 因 此 , 为 了 进 行 检 测 , 不 得 不破坏一 部分 已经施 工完 毕 的保温 结构 , 且 龄期 较 短 , 对 于 现 场 检 测 有 一 定 的 影 响 , 以 至 于 造 成
30、 检 测 数 据 偏 低 。 2 ) 受 现 场 检 测 条 件 的 限 制 造 成 检 测 结 果 的 局 限性 。 外墙保温现场检测 , 按规定应在进行 过外保 温 的外墙上随机抽检 , 由于委托的显著滞后 , 现场检测 时外 墙保 温 已经 完 工 , 脚 手 架及 安 全 防护 等均 已拆 除。出于安全和操作 的难易程度等综合考虑 , 通常 把检测点定在底层或窗台、 阳台等部位。某种程度 上来说, 检测结果受现场可操作 的影响有一定 的局 限性 , 对 外墙 外 保 温 系统 的实 际质 量 不 具 有 完 全 的 代表性 。而且由于大部分工地外墙保温 已经做完 , 并且 已经贴上瓷砖
31、 , 所以不破坏已经完成的结构 , 进 行复检是不可能的。 3建议 应对 措施 外墙外保温材料的质量直接影响外墙外保温工 程 的质量 , 也 就 直接 影 响 了建 筑 节 能 的效 果 。鉴 于 近几年外墙外保温系统施工质量和检测方 面出现的 问题 , 建议以结构节能、 技术节能 、 管理 节能工作为 突破 口, 不 断加 大节 能减 排工作 力 度 , 强化 现 场施 工 指导、 质量监督和质量检测工作 , 使施工企业外墙外 保温系统施工质量意识显著增强 , 提高施工质量 的 举措真正得以落实 , 最终确保外墙外保温系统的施 工质量满 足 建筑 节 能工 程施 工 质量 验 收规 范 (
32、G B 5 0 4 1 1 2 0 0 7 ) 要求 。 参考文献 1 王文 明 建设工程 质量 检测鉴 定实例 及应用 指南 北 京 : 中国建 筑工业出版社 , 2 0 0 8 2 王文 明 全 国混凝土 质量 检测 高级研 修班 培训 教材 北京 : 全 国 高科技 建筑 建材 产业化 委员 会培 训 中心 , 2 0 1 0 3 王文明 外墙外保温系统质量问题的分析研究 , 工程质量 , 2 0 1 0, ( 9 ) 4外墙外保温技术规程 ( J G J 1 4 4 -2 0 0 4 ) 5 建筑节 能工程施工质量验收规范( G B 5 0 4 1 1 2 O O 7 ) ( 上接 第
33、 2 7页) 表 1 4 7号建筑钻芯修 正系数和修 正量数 据比较 修正方法 修正方式 修正 系数或修正量数据 修正 系数法 :1 4 5 8 8 3 7 总体 修正量法 :l 3 2 8 3 3 3 3 修正系数法 :1 5 0 1 1 8 5 局部 修正量法 =1 4 1 0 0 0 0 0 修正系数法 =1 5 0 3 3 6 3 对应测区 修正量法 =1 4 1 0 0 0 0 0 通过比较发现 : 7栋建筑中 1号建筑和 4号建筑 的总体修正法获得的修正结果 比采用局部修正法和 对应测区修正法获得的修正结果偏大, 可见其修正前 的非破损检测测区换算强度 。 与结构或构件 的混 凝土
34、强度推定值 对应性较差 , 通过 回弹法获得的 单个构件的混凝土强度推定值较离散; 2号建筑 、 3号 建筑、 5号建筑、 6号建筑、 7号建筑的总体修正法修 正结果比采用局部修正法和对应测区修正法获得的 修正结果偏小, 与理论结论一致。获取足够多的芯样 强度数据是获得较佳的修正结果的必要前提 。 受现场条件限制 , 17号建筑各钻取 69个 芯样 , 钻取芯样数量偏少 , 刚刚满足规范要求 。在检 测 结果 离散 性不 大 , 或 者 能 够 钻取 足够 多 的芯 样 的 情况下 , 局部修正系数法和对应测 区修正系数法获 得的修正系数比较接近。 务必注意的是 , 采用修正系数法在修正非破损
35、检 测数据样本的平均值的同时也对标准差进行修正, 因 此, 须确保修正后的标准差 、 推定值的上限值和下限 值均满足规范对批量评定的要求, 否则只能按单个构 件 进行评定 。所 以检 测机 构亦 可在 接受 委 托 时与 委 托方协商采用何种规范和具体的修正方法 。 5结 论和 建议 1 ) 获取足够多的芯样强度数据是获得较佳 的修 正结果的必要前提 。在检测结果离散性不大, 或者能 够钻取足够多的芯样的情况下 , 局部修正系数法和对 应测区修正系数法获得的修正系数比较接近。 2 ) 采用修正 系数法须对非破损检测 数据样本 的平均值和标准差 同时进行修正 , 并确保修正后 的 标准差 、 推定值的上限值和下限值均满足规 范对批 量评定的要求 , 否则只能按单个构件进行评定 ; 3 ) 检测机构可在接受委托 时与委托 方协商采 用何种规范和具体的修正方法。 参考文献 1 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程( J G J T 2 3 2 0 0 1 ) 2 回弹法 、 超声 回弹综合法检测混凝 土抗压 强度技术规 程( 1 ) B J T 0l 一 7 8 2 0 0 3 3 钻芯法检测混凝 土强度 技术规程 ( C E C S 0 3 : 2 0 0 7 ) 4 邸小坛等 混凝 士强度检测技术 中的钻芯修正方法及其 原理 工 程 结构鉴 定与加 固改造论 文集