Отрыв со скалыванием: ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля
- Испытание бетона методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-88
- Приборы для определения прочности бетона. Отрыв со скалыванием
- СТО 02495307-005-2008 «Бетоны. Определение прочности методом отрыва со скалыванием»
- ОС — прибор для определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием
- Определение прочности бетона при обследовании зданий и сооружений
- Испытание прочности бетона методом отрыва со скалыванием
- Отключение общего доступа (Microsoft Excel)
- Как я могу отключить обмен покупками для е…
- Включение или отключение совместного использования экрана Mac
- Включение или отключение совместного использования экрана Mac
Испытание бетона методом отрыва со скалыванием ГОСТ 22690-88
Прочность несущих и ограждающих конструкций в значительной мере зависит от характеристик используемых строительных материалов. Комплексное испытание бетона на отрыв со скалыванием относится к категории неразрушающих и позволяет с высокой точностью определить параметры и качество используемых смесей. Исследования проводятся согласно требованиям ГОСТ 22690-2015 с применение специальных приборов.
В нашей стране данная методика испытаний бетона получила широкое распространение в силу своей универсальности и удобству. Прочностные характеристики материала проверяются путем воздействия непосредственно на бетон конструкции и вызывающее его частичное скалывание. В ходе исследований определяется усилие, позволяющее оторвать фрагмент строительной конструкции с помощью заложенного в шпур лепесткового анкера.
Порядок проведения испытаний бетонных конструкций на отрыв со скалыванием
Описываемая методика контроля позволяет установить прочностные показатели материала в диапазоне измерений от 5 до 100 МПа. Данный способ испытаний применим для четырех разновидностей бетона:
- легкие;
- тяжелые;
- мелкозернистые;
- напрягающие в монолитных и сборных железобетонных изделиях.
Исследование данного строительного материала путем отрыва анкера со скалыванием осуществляется в порядке, предписанном действующим ГОСТ:
- Подготовка оборудования и объекта.
- Проведение исследований и фиксация получаемых результатов.
- Обработка данных с использованием стандартных методик.
- Создание градуировочной зависимости.
Для выполнения программы изготавливают два вида образцов контрольные и основные из материалов того исследуемого вида. Отверждение их должно осуществляться в одинаковых условиях с испытуемыми изделиями. При этом основные образцы необходимы для определения косвенных характеристик бетонных смесей.
Подготовительные работы
Испытание строительных конструкций и ЖБИ с использованием данной методики потребует значительного времени. Перед проведением исследований бетона путем отрыва со скалыванием выполняется ряд подготовительных мероприятий:
- Прибор и анкерное устройство осматриваются, проверяется их техническое состояние.
- Выбирается место установки прибора не обязательно ровное, кривизна поверхности при этом не должна препятствовать его применению.
- В исследуемой конструкции высверливают шпур, из которого удаляется пыль и мусор. При температуре окружающей среды ниже -10 °С отверстие и прилегающий массив по всей длине прогреваются.
Исследуемый участок, где планируется отрывать бетон со скалыванием, должен находиться на достаточном удалении от предварительно напряженной арматуры. Кроме того исследуемая зона не должна испытывать больших эксплуатационных нагрузок.
Процедура проведения исследований прочности бетона
Испытание бетона методом отрыва может проводиться, в том числе и с использованием анкеров, заложенных до момента заливки конструкции из цементно-песчаных смесей. Описываемая методика проверки прочностных характеристик бетона, при которой проходит отрыв и скалывание, предполагает выполнение ряда операций:
- В заранее высверленный шпур вводится анкер лепестковый на полную глубину и фиксируется в нем.
- Производится монтаж прибора и соединение закладного устройства с ним.
- Постепенно повышают нагрузку (скорость возрастания –1,5 -3 кН/с).
- Фиксация показаний: силы и значения проскальзывания анкера (разница между глубиной шпура и отверстия, на которой происходит отрыв фрагмент материала от массива).
Полученный результат – сила вырыва вноситься в протокол испытаний и используется для построения градуировочной зависимости. При этом точность измерения показателя проскальзывания закладного анкера должны быть не менее 0,1 мм.
Обработка результатов
Зафиксированные в ходе исследований данные позволяют оценивать прочность упомянутого материала по величине приложенной нагрузки, при которой происходит скалывание. Значение силы, при которой отрывается фрагмент бетона в результате скалывания, умножается на поправочный коэффициент. Последний вычисляется по следующей формуле:
γ=h2/(h- Δh)2,
где h – величина заглубления анкера,
а Δh – значение проскальзывания.
Если максимальная длина части материала, которая была оторвана в ходе испытания, более чем вдвое превышает минимальную, то результат считается ориентировочным. Аналогичным образом поступают, если глубина шпура превышает величину проскальзывания анкера на 5% и больше. Использование ориентировочных значений для определения класса прочности материала недопустимо.
Испытания признаются недействительными, если глубина вырыва отличается от длины анкера на 10% или на расстоянии, не превышающем глубину отверстия, обнаруживается арматура.
Преимущества и особенности метода исследований
Одним из главных достоинств описываемого метода является высокая точность в широком диапазоне измерений. Москва – лидер по количеству возводимых объектов и подобные испытания бетона на отрыв с последующим скалыванием востребованы. Данный способ оценки прочности материала единственный из методов, позволяющий построить градуировочную зависимость без разрушения конструкции.
При контроле характеристик с использованием данного метода необходимо учитывать климатические условия, а также ряд иных факторов. В частности, толщина изделия должна быть вдвое больше заглубления анкера, а расстояние межу точками измерений превышать данное значение пятикратно. Заказать испытания бетона путем отрыва со скалыванием в Москве по доступной цене можно непосредственно на нашем сайте или позвонив по контактному телефону.
Приборы для определения прочности бетона. Отрыв со скалыванием
Отрыв со скалыванием
В этой статье мы рассмотрим несколько приборов, которые используются в строительстве, для того чтобы определять прочность бетона методом «Отрыва со скалыванием».
Данный метод позволяет определять прочность любого бетона из неизвестного состава в диапазоне прочностей от 5 до 100 МПа.
Метод «Отрыва со скалыванием» основан на локальном разрушении бетонной конструкции, при котором используется зависимость между приложенной силой и прочности конструкции. Для этого в бетон устанавливается анкерное устройство при заливке, либо после отвердения в высверленное отверстие. После чего, данное анкерное устройство вырывается из конструкции с небольшим куском бетона и в момент отрыва, измеряется приложенная сила, после чего, по полученным данным определяется прочность бетонной конструкции.
Не смотря на то, что при таком методе измерения прочности, из конструкции вырывается небольшая часть материала, данный метод «Отрыва со скалыванием» относится к типу неразрушающих методов оценки прочности бетонных конструкций, хотя и по факту локальное разрушение конструкции всё-таки происходит. А к разрушающим методам относится, например измерение прочности бетонных кубиков под специальным прессом, в процессе которого испытуемый кубик полностью разрушается.
И как раз на основе того, что измерение прочности происходит при непосредственном разрушении, данный метод позволяет получить самые точные результаты, на основе которых позже составляются таблицы для последующего построения зависимостей с результатами других испытаний.
Для проведения испытаний на прочность бетонной конструкции по методу «Отрыва со скалыванием», используется один из следующих приборов:
- ПИБ
- ПОС 2МГ4П
- ПОС 30МГ4
- ПОС 50МГ40
- ПОС 50МГ4 «Скол»
- ОНИКС-ОС
Каждый из этих приборов отличается друг от друга не только конструкцией, но и областью применения. Рассмотрим каждый из них.
ПИБ
ПИБ
Данный прибор предназначен для определения прочности, как лёгких бетонов, так и тяжёлых. Лёгкие бетоны определяются в диапазоне прочностей от 5 до 40 МПа, а тяжёлые в диапазоне от 10 до 100 МПа.
Для того чтобы использовать данный прибор, нужно соединить его рабочую часть с установленным в конструкцию анкером на глубину около 5,5 сантиметрови поворачивать ручку, которая задействует поршневой насос. Насос в свою очередь вырывает анкер из конструкции и в момент разрушения, считываются показания с установленного на прибор манометра, который в свою очередь может быть как аналоговым, так и электронным. При этом стандартная цена деления манометра равна 0.5 МПа.
ПОС 2МГ4П
ПОС 2МГ4П
Этот прибор чаще всего используется для проверки прочности ячеистого бетона любых строительных конструкций, а так же для проверки прочности пеноситалла и полистиролбетона.
Диапазон измерения прочности данной устройства от 0.5 до 8 МПа, что значительно меньше предыдущего прибора и именно поэтому ПОС 2МГ4П используют лишь в редких случаях.
ПОС 30МГ4
ПОС 30МГ4
Это микропроцессорный прибор для измерения прочности бетона со скалыванием.
Применяют прибор как непосредственно при строительстве, так и при измерении прочности уже построенных зданий.
Данный прибор отличается от первых двух тем, что в него встроен электронный измеритель прилагаемой силы с последующей фиксацией максимального значения, цифровая индикация силы и давления в кН и МПа, а так же измеритель скорости нарастания нагрузки в процессе эксплуатации.
Ещё одна важная отличительная особенность данного прибора, это то, что в нём предусмотрены установки параметров бетона, такие как тяжёлый или лёгкий и предполагаемая прочность, больше или меньше 50 МПа. Такие настройки позволяют увеличить точность измерений и удобство эксплуатации.
ПОС 50МГ40
ПОС 50МГ40
Данный прибор по своим характеристикам и областью применения практически полностью совпадет с ПОС 30МГ4, но с некоторыми отличиями.
Во-первых, он имеет совершенно иную конструкцию, в которой рабочий цилиндр и насос имеют осевое расположение. А во-вторых, в нём встроено устройство для измерения проскальзывания анкера, а так же имеется возможность передачи полученных измерений на стационарный ПК.
И так же как и в предыдущем приборе, в ПОС 50МГ40 есть возможность ввода параметров испытуемого бетона, таких как: вид и условия твердения бетона, крупность заполнителя, размер анкера и тип контролирующего изделия.
ПОС 50МГ4 «Скол» (ПОС 30МГ4 «Скол»)
ПОС 50МГ4 «Скол»
Ещё одна разновидность двух предыдущих приборов, это разновидность «Скол».
Данный прибор имеет сменные насадки, которые позволяют производить измерения прочности, как методом отрыва анкера, так и методом скалывания ребра конструкции.
По всем остальным параметрам данного прибора, он совпадает с прибором ПОС 50МГ40.
ОНИКС-ОС
ОНИКС-ОС
Данный прибор имеет практически те же характеристики, что и у ПОС 50МГ40, но при этом у него совершенно иная техническая конструкция.
Это прибор, выполненный из лёгких материалов, имеющий две рабочие опоры и двухцилиндровую конструкцию с автоматической установкой оси вырыва. А так же устройство исключающее проскальзывание анкера.
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской област |
ОС — прибор для определения прочности бетона методом отрыва со скалыванием
Для определения качества бетона при возведении зданий и сооружений часто используется метод отрыва со скалыванием, который относится к неразрушающим методам исследования согласно ГОСТ 22690 и методическим инструкциям НИИЖБ. Фактически – это метод, которым проводится испытание анкера на вырыв. Анкер с сегментами крепится в исследуемый участок бетонной конструкции и измеряется усилие при его вырывании, разрушающее бетон рядом с анкером.
Сущность метода отрыва со скалыванием
По усилию вырыва судят о прочности бетона. Преимущество данного метода заключается в том, что прочность бетона мы получаем сразу на испытуемом объекте, без лабораторных испытаний образцов. Для получения результата не нужно проводить градуировку прибора на конкретный состав бетона. Это делает метод отрыва со скалыванием, прибор для которого используют в ответственных случаях, применимым как для контроля новых объектов строительства, так и давно возведённых объектов при их модернизации и реконструкции.
Кроме того, отрыв со скалыванием, прибор для которого широко используется совместно с другими методами неразрушающего контроля качества бетона, является основой для расчета градуировочных зависимостей этих приборов.
Проблема точности измерений при испытании анкера на вырыв
Следует обратить особое внимание, что для обеспечения высокой точности измерений при испытании анкера на вырыв важно исключить его проскальзывание. Ошибки, связанные с неучётом или неправильным учётом проскальзывания, – очень распространённая ситуация. Структура бетона неоднородна и при приложении нагрузки сегменты анкера имеют разную силу сцепления с поверхностью шпура, в результате часто один сегмент может проскальзывать больше, второй меньше, третий вообще не проскальзывать. При испытании такого анкера вырванная часть бетона будет иметь сильно несимметричный характер. Как в таком случае оценить фактическую глубину вырыва и несимметричность вырванного фрагмента? Ошибка измерений может быть значительной.
ОНИКС-1.ОС как оптимальное решение
Компания «Интерприбор» разработала и выпускает измеритель прочности бетона методом вырыва анкера ОНИКС-1.ОС в двух базовых модификациях – с рабочей нагрузкой до 50 и 100 кН. Запатентованная конструкция анкеров компании «Интерприбор» благодаря проточке в шпуре и специальной геометрии сегментов позволяет исключить проскальзывание и обеспечивает при испытании анкера вырыв аккуратного симметричного фрагмента бетона, что существенно повышает метрологические характеристики прибора.
ОНИКС-1.ОС внесен в Госреестр СИ России, реестры Беларуси и Казахстана.
Определение прочности бетона при обследовании зданий и сооружений
А. В. Улыбин, к. т. н.; С. Д. Федотов, Д. С. Тарасова (ПНИПКУ «Венчур», Санкт-Петербург)
В предлагаемой статье рассмотрены основные методы неразрушающего контроля прочности бетона, применяемые при обследовании конструкций зданий и сооружений. Приведены результаты экспериментов по сопоставлению данных, получаемых неразрушающими методами контроля и испытанием образцов. Показывается преимущество метода отрыва со скалыванием перед другими методами контроля прочности. Описываются мероприятия, без выполнения которых применение косвенных неразрушающих методов контроля недопустимо.
Прочность бетона на сжатие является одним из наиболее часто контролируемых параметров при строительстве и обследовании железобетонных конструкций. Имеется большое число методов контроля, применяемых на практике. Более достоверным, сточки зрения авторов, является определение прочности не по контрольным образцам (ГОСТ 10180–90), изготовляемым из бетонной смеси, а по испытанию бетона конструкции после набора им проектной прочности. Метод испытания контрольных образцов позволяет оценить качество бетонной смеси, но не прочность бетона конструкции. Это вызвано тем, что невозможно обеспечить идентичные условия набора прочности (вибрирование, прогрев и др.) для бетона в конструкции и бетонных кубиков образцов.
Методы контроля по классификации ГОСТ 18105–2010 («Бетоны. Правила контроля и оценки прочности») разделены на три группы:
- Разрушающие;
- Прямые неразрушающие;
- Косвенные неразрушающие.
Таблица 1. Характеристики методов неразрушающего контроля прочности бетона.
№ | Наименование метода | Диапазон применения*, МПа | Погрешность измерения** |
1 | Пластической деформации | 5 – 50 | ± 30 – 40% |
2 | Упругого отскока | 5 – 50 | ± 50% |
3 | Ударного импульса | 10 – 70 | ± 50% |
4 | Отрыва | 5 – 60 | Нет данных |
5 | Отрыва со скалыванием | 5 – 100 | Нет данных |
6 | Скалывания ребра | 5 – 70 | Нет данных |
7 | Ультразвуковой | 5 – 40 | ± 30 – 50% |
*По требованиям ГОСТ 17624–87 и ГОСТ 22690–88;
**По данным источника без построения частной градуировочной зависимости
К методам первой группы относится упомянутый метод контрольных образцов, а также метод определения прочности путем испытания образцов, отобранных из конструкций. Последний является базовым и считается наиболее точным и достоверным. Однако при обследовании к нему при бегают довольно редко. Основными причинами этого являются существенное нарушение целостности конструкций и высокая стоимость исследований.
Измерители прочности бетона на нашем сайте.
В основном применяются методы определения прочности бетона неразрушающим контролем. При этом большая часть работ выполняется косвенными методами. Среди них наиболее распространенными на сегодняшний день являются ультразвуковой метод по ГОСТ 17624–87, методы ударного импульса и упругого отскока по ГОСТ 22690–88. Однако при использовании указанных методов редко соблюдаются требования стандартов по построению частных градуировочных зависимостей. Некоторые исполнители не знают этих требований.
Другие знают, но не понимают, насколько велика ошибка результатов измерений при использовании зависимостей, заложенных или прилагаемых к прибору, вместо зависимости, построенной на конкретном исследуемом бетоне. Есть «специалисты», которые знают об указанных требованиях норм, но пренебрегают ими, ориентируясь на финансовую выгоду и неосведомленность заказчика в данном вопросе.
Про факторы, влияющие на ошибку измерения прочности без построения частных градуировочных зависимостей, написано много работ. В табл.1 представлены данные по максимальной погрешности измерений различными методами, приведенные в монографии по неразрушающему контролю бетона.
В дополнение к обозначенной проблеме использования несоответствующих («ложных») зависимостей обозначим еще одну, возникающую при обследовании. Согласно требованиям СП 13-102-2003 обеспечение выборки измерений (параллельных испытаний бетона косвенным и прямым методом) на более чем 30 участках является необходимым, но не достаточным для построения и использования градуировочной зависимости. Необходимо, чтобы полученная парным корреляционно регрессионным анализом зависимость имела высокий коэффициент корреляции (более 0,7) и низкое СКО (менее 15% от средней прочности). Чтобы данное условие выполнялось, точность измерений обоих контролируемых параметров (например, скорость ультразвуковых волн и прочность бетона) должна быть достаточно высокой, а прочность бетона, по которому строится зависимость, должна изменяться в широком диапазоне.
При обследовании конструкций указанные условия выполняются редко. Во-первых, даже базовый метод испытания образцов нередко сопровождается высокой погрешностью. Во-вторых, за счет неоднородности бетона и других факторов [4] прочность в поверхностном слое (исследуемая косвенным методом) может не соответствовать прочности того же участка на некоторой глубине (при использовании прямых методов). И наконец, при нормальном качестве бетонирования и соответствии класса бетона проектному в пределах одного объекта редко можно встретить однотипные конструкции с прочностью, изменяющейся в широком диапазоне (например, от В20 до В60). Таким образом, зависимость приходится строить по выборке измерений с малым изменением исследуемого параметра.
В качестве наглядного примера вышеуказанной проблемы рассмотрим градуировочную зависимость, представленную на рис. 1. Линейная регрессионная зависимость построена по результатам ультразвуковых измерений и испытаний на прессе образцов бетона. Несмотря на большой разброс результатов измерений, зависимость имеет коэффициент корреляции 0,72, что допустимо по требованиям СП 13-102-2003. При аппроксимации функциями, отличными от линейной (степенной, логарифмической и пр.) коэффициент корреляции был менее указанного. Если бы диапазон исследуемой прочности бетона был меньше, например от 30 до 40 МПа (область, выделенная красным цветом), то совокупность результатов измерений превратилась бы в «облако», представленное в правой части рис. 1. Данное облако точек характеризуется отсутствием связи между измеряемым и искомым параметрами, что подтверждается максимальным коэффициентом корреляции 0,36. Иными словами, градуировочную зависимость здесь не построить.
РИС. 1. Зависимость между прочностью бетона и скоростью ультразвуковых волн
Также необходимо отметить, что на рядовых объектах количество участков измерения прочности для построения градуировочной зависимости сопоставимо с общим количеством измеряемых участков. В данном случае прочность бетона может быть определена по результатам только прямых измерений, а в градуировочной зависимости и использовании косвенных методов контроля уже не будет смысла.
Таким образом, без нарушения требований действующих норм для определения прочности бетона при обследовании в любом случае необходимо в том или ином объеме использовать прямые неразрушающие либо разрушающие методы контроля. Учитывая это, а также обозначенные выше проблемы, далее более подробно рас смотрим прямые методы контроля.
К данной группе по ГОСТ 22690–88 относится три метода:
- Метод отрыва.
- Метод отрыва со скалыванием.
- Метод скалывания ребра.
Метод отрыва
Метод отрыва основан на измерении максимального усилия, необходимого для отрыва фрагмента бетонной конструкции. Отрывающая нагрузка прилагается к ровной поверхности испытываемой конструкции за счет приклеивания стального диска (рис. 2), имеющего тягу для соединения с прибором. Для приклеивания могут использоваться различные клеи на эпоксидной основе. В ГОСТ 22690–88 рекомендуются клеи ЭД20 и ЭД16 с цементным наполнителем.
На сегодняшний день могут применяться современные двухкомпонентные клеи, производство которых хорошо налажено (POXIPOL, «Контакт», «Момент» И др.). В отечественной литературе по испытанию бетона методика испытания предполагает приклеивание диска к участку испытания без дополнительных мероприятий по ограничению зоны отрыва. В таких условиях площадь отрыва является непостоянной и должна определяться после каждого испытания. В зарубежной практике перед испытанием участок отрыва ограничивается бороздой, создаваемой кольцевыми сверлами (коронками). В данном случае площадь отрыва постоянна и известна, что увеличивает точность измерений.
После отрыва фрагмента и определения усилия определяется прочность бетона на растяжение (R(bt)) , по которой с помощью пересчета по эмпирической зависимости может быть определена прочность на сжатие (R). Для перевода можно воспользоваться выражением, указанным в пособии:
Для метода отрыва могут применяться различные приборы, используемые и для метода отрыва со скалыванием, такие как ПОС-50МГ4, ОНИКСОС, ПИБ, DYNA (рис. 2), а также старые аналоги: ГПНВ-5, ГПНС-5. Для проведения испытания необходимо наличие захватного устройства, соответствующего тяге, расположенной на диске.
Рис. 2. Прибор для метода отрыва с диском для приклеивания к бетону
В России метод отрыва не нашел широкого распространения. Об этом свидетельствует и отсутствие серийно выпускаемых приборов, приспособленных для крепления к дискам, а также самих дисков. В нормативных документах отсутствует зависимость для перехода от усилия вырыва к прочности на сжатие. В новом ГОСТ 18105–2010, а также предшествующем ГОСТ Р 53231–2008 метод отрыва не включен в перечень прямых методов неразрушающего контроля и вообще не упоминается. Причиной этому, по всей видимости, является ограниченный температурный диапазон применения метода, что связано с продолжительностью твердения и (или) невозможностью использования эпоксидных клеев при низкой температуре воздуха. Большая часть России расположена в более холодных климатических зонах, чем страны Европы, поэтому данный метод, широко при меняемый в европейских странах, в нашей стране не используется. Другим отрицательным фактором является необходимость сверления борозды, что дополнительно снижает производительность контроля.
Метод отрыва со скалыванием
Рис. 3. Испытание бетона методом отрыва со скалыванием
Данный метод имеет много общего с описанным выше методом отрыва. Основным отличием является способ крепления к бетону. Для приложения отрывающего усилия используются лепестковые анкеры различных размеров. При обследовании конструкций анкеры закладываются в шпур, пробуренный на участке измерения. Так же, как и при методе отрыва, измеряется разрушающее усилие (Р). Переход к прочности бетона на сжатие осуществляется по указанной в ГОСТ 22690 зависимости: R=m1•m2•P, где m1 — коэффициент, учитывающий максимальный размер крупного заполнителя, m2 — коэффициент перехода к прочности на сжатие, зависящий от вида бетона и условий твердения.
В нашей стране данный метод нашел, пожалуй, самое широкое распространение благодаря своей универсальности (табл.1), относительной простоте крепления к бетону, возможности испытания практически налюбом участке конструкции. Основными ограничениями для его применения являются густое армирование бетона и толщина испытываемой конструкции, которая должна быть больше, чем удвоенная длина анкера. Для выполнения испытаний могут использоваться приборы, указанные выше.
Таблица 2. Сравнительные характеристики прямых методов неразрушающего контроля
Преимущества | Метод | ||
Отрыв | Отрыв со скалыванием | Скалывание ребра | |
Определение прочности бетонов классом более В60 | – | + | – |
Возможность установки на неровную поверхность бетона (неровности более 5 мм) | – | + | – |
Возможность установки на плоский участок конструкции (без наличия ребра) | + | + | – |
Отсутствие потребности в источнике электроснабжения для установки | +* | – | + |
Быстрое время установки | – | + | + |
Работа при низких температурах воздуха | – | + | + |
Наличие в современных стандартах | – | + | + |
*Без сверления борозды, ограничивающей участок отрыва.
Помимо более простого и быстрого крепления к бетону конструкции по сравнению с методом отрыва, не требуется обязательное наличие ровной поверхности. Главным условием является необходимость того, чтобы кривизна поверхности была достаточной для установки прибора на тягу анкера. В качестве примера на рис. 3 представлен прибор ПОС-МГ4, установленный на деструктированную поверхность устоя гидротехнического сооружения.
Метод скалывания ребра
Последним прямым методом неразрушающего контроля является модификация метода отрыва — метод скалывания ребра. Основное отличие заключается в том, что прочность бетона определяют по усилию (Р), необходимому для скалывания участка конструкции, расположенному на внешнем ребре. В нашей стране долгое время выпускались приборы типа ГПНС-4 и ПОС-МГ4 Скол, конструкция которых предполагала обязательное наличие двух рядом расположенных внешних углов конструкции.
Захваты прибора подобно струбцине крепились на испытываемый элемент, после чего через захватывающее устройство прилагалось усилие к одному из ребер конструкции. Таким образом, испытание можно было проводить только на линейных элементах (колонны, ригели) или в проемах на краях плоских элементов (стены, перекрытия). Несколько лет назад была разработана конструкция прибора, которая позволяет устанавливать его на испытываемый элемент с наличием только одного внешнего ребра. Закрепление осуществляется к одной из поверхностей испытываемого элемента при помощи анкера с дюбелем. Данное изобретение несколько расширило диапазон применения прибора, но одновременно с этим уничтожило основное преимущество метода скалывания, которое заключалось в отсутствии необходимости сверления и потребности в источнике электроэнергии.
Прочность бетона на сжатие при использовании метода скалывания ребра определяется по нормированной зависимости: R=0,058•m•(30P+P2),
где m — коэффициент, учитывающий крупность заполнителя.
Для наглядности сравнения характеристики прямых методов контроля представлены в табл. 2.
По данным, приведенным в таблице, видно, что наибольшим числом преимуществ характеризуется метод отрыва со скалыванием.
Однако, несмотря на возможность применения данного метода по указаниям норм без построения частной градуировочной зависимости, у многих специалистов возникает вопрос о точности получаемых результатов и соответствии их прочности бетона, определяемой методом испытания образцов. Для исследования этого вопроса, а также сопоставления результатов измерений, полученных прямым методом, с результатами измерений косвенными методами проведен эксперимент, опиcанный далее.
Результаты сравнения методов
В лаборатории «Обследование и испытание зданий и сооружений» ФГБОУ ВПО «СПБГПУ» были проведены исследования при использовании различных методов контроля. В качестве объекта исследования использован фрагмент бетонной стены, выпиленный алмазным инструментом. Габариты бетонного образца — 2,0×1,О х 0,3 м.
Армирование выполнено двумя сетками арматуры диаметром 16 мм, расположенной с шагом 100 мм с величиной защитного слоя 15–60 мм. В исследуемом образце применен тяжелый бетон на заполнителе из гранитного щебня фракции 20–40.
Для определения прочности бетона использован базовый разрушающий метод контроля. Из образца с помощью установки алмазного сверления выбурены 11 кернов различной длины диаметром 80 мм. Из кернов изготов лены 29 образцов — цилиндров, удовлетворяющих по своим размерам требованиям ГОСТ 28570–90 («Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций»). По результатам испытания образцов на сжатие выявлено, что среднее значение прочности бетона составило 49,0 МПа. Распределение значений прочности подчиняется нормальному закону (рис. 4). При этом прочность исследуемого бетона имеет высокую неоднородность с коэффициентом вариации 15,6% и СКО равным 7,6 МПа.
Для неразрушающего контроля применены методы отрыва, отрыва со скалыванием, упругого отскока и ударного импульса. Метод скалывания ребра не применялся по причине близкого расположения арматуры к ребрам образца иневозможности выполнения испытаний. Ультразву ковой метод не использован, так как прочность бетона выше допустимого диапазона для применения данного метода (табл.1). Выполнение измере ний всеми методами производилось на грани образца, срезанной алмазным инструментом, что обеспечива ло идеальные условия с точки зрения ровности поверхности. Для определе ния прочности косвенными методами контроля использовались градуиро вочные зависимости, имеющиеся в паспортах приборов, или заложен ные в них.
На рис. 5. представлен процесс измерения методом отрыва. Результаты измерений всеми методами представлены в табл. 3.
Таблица 3. Результаты измерения прочности различными методами
№ п/п | Метод контроля (прибор) | Количество измерений, n | Среднее значение прочности бетона, Rm, МПа | Коэффициент вариации, V, % |
1 | Испытание на сжатие в прессе (ПГМ-1000МГ4) | 29 | 49,0 | 15,6 |
2 | Метод отрыва со скалыванием (ПОС-50МГ4) | 6 | 51,1 | 4,8 |
3 | Метод отрыва (DYNA) | 3 | 49,5 | – |
4 | Метод ударного импульса (Silver Schmidt) | 30 | 68,4 | 7,8 |
5 | Метод ударного импульса (ИПС-МГ4) | 7 (105)* | 78,2 | 5,2 |
6 | Метод упругого отскока (Beton Condtrol) | 30 | 67,8 | 7,27 |
*Семь участков по 15 измерений на каждом.
По данным, представленным в таблице, можно сделать следующие выводы:
среднее значение прочности, полученной испытанием на сжатие и прямыми методами неразрушающего контроля, различается не более чем 5%;
по результатам шести испытаний методом отрыва со скалыванием разброс прочности характеризуется низким значением коэффициента вариации 4,8%;
результаты, полученные всеми косвенными методами контроля, завышают прочность на 40–60%. Одним из факторов, приведших к данному завышению, является карбонизация бетона, глубина которой на исследуемой поверхности образца составила 7 мм.
Выводы
1. Мнимая простота и высокая производительность косвенных методов неразрушающего контроля теряются при выполнении требований построения градуировочной зависимости и учете (устранении) влияния факторов, искажающих результат. Без выполнения этих условий данные методы при обследовании конструкций можно при менять только для качественной оценки прочности по принципу «больше — меньше».
2. Результаты измерений прочности базовым методом разрушающего контроля путем сжатия отбираемых образцов также могут сопровождаться боль шим разбросом, вызванным как неоднородностью бетона, так и другими факторами.
3. Учитывая повышенную трудоем кость разрушающего метода и под твержденную достоверность результа тов, получаемых прямыми методами неразрушающего контроля, при обсле довании рекомендуется при менять по следние.
4. Среди прямых методов неразру шающего контроля оптимальным по большинству параметров является ме тод отрыва со скалыванием.
Рис. 4. Распределение значений прочности по результатам испытаний на сжатие.
Рис. 5. Измерение прочности методом отрыва.
А. В. Улыбин, к. т. н.; С. Д. Федотов, Д. С. Тарасова (ПНИПКУ «Венчур», Санкт-Петербург), журнал «Мир строительства и недвижимости, №47, 2013 г.
Все публикации
Архив по годам: 2006; 2008; 2013; 2015; 2016; 2018; 2019; 2020;
Испытание прочности бетона методом отрыва со скалыванием
Метод отрыва со скалыванием занимает в ряду методов определения прочности бетона особое место. Считаясь неразрушающим методом, метод отрыва со скалыванием по своей сущности является разрушающим методом контроля бетона, так как прочность бетона оценивается по усилию, необходимому для разрушения небольшого объема бетона, что позволяет наиболее точно оценить его фактическую прочность. Поэтому этот метод применяется не только для определения прочности бетона неизвестного состава, но и может служить для построения градуировочных зависимостей для других методов неразрушающего контроля. Этот метод применяется на тяжелые бетоны и конструкционные бетоны на легких заполнителях в монолитных и сборных бетонных и железобетонных изделиях, конструкциях и сооружениях и устанавливает метод испытания бетона и определения его прочности на сжатие путем местного разрушения бетона при вырыве из него специального анкерного устройства. Такой метод испытания бетона отрыв со скалыванием позволяет определить прочность на сжатие для бетонов в диапазоне прочностей от 5,0 до 100,0 МПа. При разработке стандарта использованы материалы ГОСТ 22690-88.
Одним из наиболее распространенных и эффективных способов быстрого измерения прочности бетона на сжатие или его марку, является измерение склерометром, или как его еще называют, молоток Шмидта.
Соответствие Марки и Класса бетона показаниям шкалы склерометра (молотка Шмидта) по направлению удара в соответствии с графиком тарировочной кривой
Марка бетона, М Класс бетона,
B Вертикально сверху, ед Горизонтально, ед. Вертикально снизу, ед
М100 7,5 10 13 20
— 10 12 18 23
М150 12,5 20 24 28
М200 15 24 28 32
М250 20 30 34 38
М300 22,5 34 37 41
М350 27,5 38 41 45
М400 30 41 43 47
М450 35 44 47 50
М500 40 47 49 52
М600 45 49 52 55
ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности
ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определения прочности механическими методами неразрушающего контроля
Еще один метод испытания бетона — отрыв со скалыванием. Данный метод заключается в определении степени усилия, которое необходимо для скалывания участка бетона на ребре конструкции. Иногда данный метод заключается в местном разрушении бетона: в рамках данного метода вырывается анкерное устройство. Метод отрыва со скалыванием — это самый точный, но и самый трудоемкий способ контроля, поскольку для установки анкера требуется подготовка специальных шпуров. Более того, такой метод недостаточно универсален: он неприменим в рядах конструкций.
«Прометей» рекомендует метод определения прочности бетона отрывом со скалыванием в натурных обследованиях. Такие методы испытания бетона отрывом также идеальны при освидетельствовании на этапах строительства, приемки, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, а также при изготовлении сборных изделий на предприятиях производства железобетонных изделий.
Испытание механических свойств бетона в лабораторных условиях
Для таких материалов, как бетоны, определение прочности механическими методами неразрушающего контроля желателен контроль достоверности результатов путем сопоставления данных, полученных прямым и косвенным путем. Проведением такого рода исследований занимается лаборатория механических испытаний при ООО «Прометей».
В лабораторных условиях производятся физико-механические испытания образцов бетона с применением всех известных подходов, включая базовый разрушающий метод контроля бетона, методы ударного импульса и упругого отскока. Важно, чтобы измерения вел квалифицированный лаборант механических испытаний — влияние человеческого фактора должно быть сведено к минимуму.
Как показывают механические испытания материалов, косвенные методы механических испытаний завышают прочностные характеристики карбонизированного бетона на 40–60%, а наиболее достоверным признан метод отрыва со скалыванием.
Метод отрыва со скалыванием: преимущества и ограничения
Все современные стандарты включают в программу натурных обследований ЖБК механические испытания бетона отрыв со скалыванием.
На практике отрыв со скалыванием дает ряд преимуществ:
- возможность установки приборов на плоские участки без ребра;
- независимость от электроснабжения;
- толерантность к низким температурам;
- контроль прочности бетонов класса В50 и выше;
- быстрое и удобное крепление оборудования.
Если кривизна блока не препятствует подключению прибора к анкеру, определение прочности бетона отрывом со скалыванием может производиться и на неровных бетонных поверхностях (от 5 мм). Густое армирование бетона затрудняет испытания на механическую прочность посредством данного метода; при этом толщина бетона в участке измерения не должна быть меньше удвоенной длины анкера.
Используемое оборудование
ПОС-50МГ4″Скол» предназначен для неразрушающего контроля прочности бетона методами скалывания ребра, отрыва со скалыванием и отрыва стальных дисков по ГОСТ 22690-88.
Отключение общего доступа (Microsoft Excel)
В какой-то момент вы можете захотеть отключить общий доступ к книге в Excel. Например, когда наступит конец периода разработки книги, вы захотите отключить совместное использование и создать свою окончательную версию книги.
Вы можете отключить общий доступ, выполнив следующие действия:
- Откройте вкладку «Обзор» на ленте.
- Щелкните инструмент «Поделиться книгой» в группе «Изменения». Excel отображает диалоговое окно «Совместное использование книги».
- Снимите флажок Разрешить изменения.
- Щелкните ОК.
Когда вы отключите общий доступ и нажмете кнопку ОК, Excel отобразит предупреждение о том, что ваши действия могут иметь последствия для других пользователей. Если у вас нет других пользователей, имеющих доступ к книге, вы должны продолжить и нажать Да. Если есть другие пользователи (показанные в диалоговом окне «Совместное использование книги»), вы можете попросить их сохранить свои изменения и закрыть книгу, прежде чем продолжить.
Если вы используете более поздние версии Excel, такие как Excel 2019 или Excel в Office 365, вы заметите, что кнопки, связанные с функцией «Общая книга», больше не существуют. Вместо этого Microsoft представила концепцию совместного редактирования. В следующей статье службы поддержки Microsoft Office объясняется, как можно по-прежнему использовать функцию общей книги в более новых версиях Word:
https://support.office.com/en-us/article/what-happened-to-shared-workbooks-150fc205-990a-4763-82f1-6c259303fe05
ExcelTips — ваш источник экономичного обучения Microsoft Excel.Этот совет (8487) применим к Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 и Excel в Office 365. Вы можете найти версию этого совета для старого интерфейса меню Excel здесь: Отключение общего доступа .
Автор Биография
Аллен Вятт
Аллен Вятт — всемирно признанный автор, автор более чем 50 научно-популярных книг и многочисленных журнальных статей.Он является президентом Sharon Parq Associates, компании, предоставляющей компьютерные и издательские услуги. Узнать больше о Allen …
Проверка орфографии с помощью текстовых полей
Текстовые поля — это обычный элемент дизайна в документе. Вы можете задаться вопросом, может ли текст, который вы помещаете в текстовое поле, писать по буквам …
Узнать больше
Создание таблицы полномочий
После того, как записи для таблицы полномочий отмечены по всему документу, вы готовы фактически сгенерировать файл…
Узнать больше
Печать только непустых листов
Если у вас есть книга, содержащая много листов, вы можете распечатать только те листы, в которых есть какие-то …
Узнать больше
Создание отдельных рабочих книг
Рабочие книги могут содержать множество рабочих листов. Если вы хотите разделить книгу и создать целую серию книг на основе…
Узнать больше
Запись даты создания книги
Вы можете добавить на свой рабочий лист дату создания конкретной книги. Excel не дает возможности …
Узнать больше
Уменьшение размера файла
При работе с книгой (особенно с той, которая содержит макросы) вы можете заметить, что размер книги может стать …
Узнать больше
.
Как я могу отключить обмен покупками для е…
tudor53 писал:
Здравствуйте! Я связался со службой поддержки Apple, но они сказали мне связаться с техподдержкой, и я просто сдался, тем более что я на 90% уверен, что то, что я делал, сработало. Apple Music работает отлично, как для меня, так и для членов моей семьи, я все еще могу получать как бесплатные, так и платные приложения для себя, используя свою кредитную карту, и я попробовал App Store с телефона моей матери, чтобы узнать, какая учетная запись будет использоваться и он использовал ее как для платных, так и для бесплатных приложений.На самом деле я не совершал покупки с ее телефона, следовательно, 90%, но любая транзакция проходила через ее учетную запись, и не было никакого упоминания о моем или семейном доступе, поэтому я думаю, что это нормально.
Выбор опции «Прекратить совместное использование семейных покупок» делает только одно — он запрещает делиться музыкой, фильмами, телешоу, книгами и приложениями.
Это не меняет динамику работы биллинга для учетной записи Family Sharing. Единственный способ предотвратить выставление счетов за покупки других участников Family Sharing на счет Организатора — это сделать так, чтобы члены семьи приобрели карту iTunes и применили ее к своим учетным записям.
Если на счету члена Family Sharing есть кредитовый баланс, покупка сначала вычитается из этого кредитного баланса. Если сумма покупки превышает доступный баланс, оставшаяся сумма списывается с кредитной карты Организатора.
Если какой-либо член Family Sharing младше 13 лет (если требуется запрос на покупку), или любой член Family Sharing, у которого включена опция Ask to Buy, организатор выставит счет за все покупки. Даже с кредитным балансом iTunes и App Store, если включен параметр «Попросить купить», покупка будет снята с кредитной карты Организатора.
Если бы вы совершили покупку на устройстве iOS вашей мамы, вы бы смогли убедиться, что покупка была списана с вашей кредитной карты. Там не будет упоминания о том, что с вашей карты будет взиматься плата, поскольку именно так настроен Семейный доступ.
only способ предотвратить выставление счетов за покупки на вашу учетную запись состоит в том, чтобы каждый из участников Family Sharing имел кредитный баланс iTunes и App Store, что достигается путем покупки и применения подарочной карты iTunes к их учетной записи Apple.
См. Раздел «О покупках для семейного доступа» в этой статье поддержки: Как выставляются счета за покупки в iTunes Store — Служба поддержки Apple
Ура,
ГБ
.
Включение или отключение совместного использования экрана Mac
Вы можете использовать общий доступ к экрану, чтобы получить доступ к своему Mac, когда вас нет, решить проблему на чужом Mac или сотрудничать с другими в проекте, например веб-сайте или презентации.
Когда на вашем Mac включен общий доступ к экрану, рабочий стол Mac можно просматривать с другого Mac в вашей сети. Пока ваш экран используется совместно, пользователь другого Mac видит, что на вашем экране, и может открывать, перемещать и закрывать файлы и окна, открывать приложения и даже перезагружать Mac.
Включите совместное использование экрана на вашем Mac
На вашем Mac выберите меню Apple> Системные настройки, затем нажмите «Общий доступ».
Настройки открытого общего доступа для меня
Если выбрано «Удаленное управление», снимите его.
Вы не можете одновременно использовать общий доступ к экрану и удаленное управление.
Установите флажок «Совместное использование экрана».
Чтобы указать, кто может предоставить общий доступ к вашему экрану, выберите один из следующих вариантов:
Если вы выбрали «Только эти пользователи», нажмите кнопку «Добавить» внизу списка пользователей, затем выполните одно из следующих действий:
Выберите пользователя из списка «Пользователи и группы», в который входят все пользователи вашего Mac, кроме пользователей с общим доступом и гостевых пользователей.
Выберите пользователя из «Сетевые пользователи» или «Сетевые группы», которые включают пользователей и группы с учетными записями сетевого сервера. Пользователи сети и члены сетевых групп могут использовать свое сетевое имя и пароль для подключения к вашему Mac для совместного использования экрана.
Чтобы установить дополнительные параметры для совместного использования экрана, щелкните Параметры компьютера, затем выберите один или оба из следующих вариантов:
Средства просмотра VNC могут управлять экраном с помощью пароля: Другие пользователи могут предоставить общий доступ к вашему экрану с помощью VNC приложение Viewer — например, на iPad или ПК с Windows — введя пароль, который вы здесь укажете.Если вы выберете эту опцию, вы должны создать очень надежный пароль.
Отключите совместное использование экрана на вашем Mac
На вашем Mac выберите меню Apple> Системные настройки, затем нажмите «Общий доступ».
Настройки открытого общего доступа для меня
Снимите флажок «Совместное использование экрана».
Для дополнительных возможностей удаленного управления, таких как установка и настройка приложений, помощь удаленным пользователям и создание подробных отчетов, вы можете приобрести Apple Remote Desktop в App Store.Apple Remote Desktop используется для удаленного управления компьютерами Mac в коммерческой или деловой среде.
Совместное использование экрана и совместное использование экрана Apple Remote Desktop совместимо с Virtual Network Computing (VNC), отраслевым стандартом для удаленного управления компьютерами в сети с использованием TCP / IP.
.
Включение или отключение совместного использования экрана Mac
Вы можете использовать общий доступ к экрану, чтобы получить доступ к своему Mac, когда вас нет, решить проблему на чужом Mac или сотрудничать с другими в проекте, например веб-сайте или презентации.
Когда на вашем Mac включен общий доступ к экрану, рабочий стол Mac можно просматривать с другого Mac в вашей сети. Пока ваш экран является общим, пользователь другого Mac видит, что на вашем экране, и может открывать, перемещать и закрывать файлы и окна, открывать приложения и даже перезагружать Mac.
Включите совместное использование экрана на вашем Mac
На вашем Mac выберите меню Apple> Системные настройки, затем нажмите «Общий доступ».
Настройки открытого общего доступа для меня
Если выбрано «Удаленное управление», снимите его.
Вы не можете одновременно использовать общий доступ к экрану и удаленное управление.
Установите флажок «Совместное использование экрана».
Чтобы указать, кто может предоставлять общий доступ к вашему экрану, выберите один из следующих вариантов:
Если вы выбрали «Только эти пользователи», нажмите кнопку «Добавить» внизу списка пользователей, затем выполните одно из следующих действий:
Выберите пользователя из списка «Пользователи и группы», в который входят все пользователи вашего Mac, кроме пользователей с общим доступом и гостевых пользователей.
Выберите пользователя из «Сетевые пользователи» или «Сетевые группы», которые включают пользователей и группы с учетными записями сетевого сервера. Пользователи сети и члены сетевых групп могут использовать свое сетевое имя и пароль для подключения к вашему Mac для совместного использования экрана.
Чтобы установить дополнительные параметры для совместного использования экрана, щелкните Параметры компьютера, затем выберите один или оба из следующих вариантов:
Программы просмотра VNC могут управлять экраном с паролем: Другие пользователи могут предоставить общий доступ к вашему экрану с помощью VNC приложение Viewer — например, на iPad или ПК с Windows — введя пароль, который вы здесь укажете.Если вы выберете эту опцию, вы должны создать очень надежный пароль.
Отключите совместное использование экрана на вашем Mac
На вашем Mac выберите меню Apple> Системные настройки, затем нажмите «Общий доступ».
Настройки открытого общего доступа для меня
Снимите флажок «Совместное использование экрана».
Для дополнительных возможностей удаленного управления, таких как установка и настройка приложений, помощь удаленным пользователям и создание подробных отчетов, вы можете приобрести Apple Remote Desktop в App Store.Apple Remote Desktop используется для удаленного управления компьютерами Mac в коммерческой или деловой среде.
Совместное использование экрана и совместное использование экрана Apple Remote Desktop совместимо с Virtual Network Computing (VNC), отраслевым стандартом для удаленного управления компьютерами в сети с использованием TCP / IP.
.