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探析建筑主體結構檢測與基坑監測的方法運用

2018-12-31 00:00:00滕勝
大科技·C版 2018年9期

摘 要:在建筑工程的施工過程中,為了保障建筑主體自身的工程質量、基坑的整體結構安全可靠,深入研究建筑主體結構檢測和基坑監測的方法是非常有必要的。本文主要論述了從建筑主體的整體結構的檢測,與建筑主體檢測的幾種方法,基坑的監測和一些方法運用兩大方面進行簡要分析,分析我國現如今建筑工程在質檢過程中還有的一些情況,和探討進一步的檢測改進方法,對未來建筑與基坑方面的檢測與監測提出一些建議和意見。

關鍵詞:建筑主體;基坑;結構檢測;方法運用

中圖分類號:TU317 文獻標識碼:A 文章編號:1004-7344(2018)26-0342-02

1 建筑主體結構檢測和方法

隨著我國各大城市規模的迅速擴大,市區內流動人口的不斷增加,所以城鎮樓房越蓋越高,高層建筑數量越來越多,建筑本身的安全性也越來越被人們所重視,除了施工過程中的一絲不茍的工作態度,后期對建筑主體的結構檢測也非常重要。

1.1 對建筑主體結構檢測的現狀分析

目前,我國對于建筑工程標準等的質檢標準還不完善,相關的法律法規覆蓋面依舊不全,難以依照法律標準進行判定,不僅政策法規具有過強的靈活變動空間,而且還缺少一定的后期連續檢測程序,使操作人員在對建筑主體結構進行檢測的過程中難以有效評判。隨著新興技術和新材料的使用,建筑工程項目不斷更新發展,但是可評判的法律法規和相關標準卻遲遲做不出斷定,這在很大程度上限制了工程檢測的工作效率。

建筑結構的檢測標準在一定程度上依附與國家或地方制定的質量檢測評判標準,所以首要任務應該是制定建筑工程主體結構質量檢測的有關的執行標準和完善相關的法律法規,并依照變化的市場條件,盡可能及時準確的完善相關的評判標準,對市場上新興的材料等研究出最科學的評判標準,以達到建筑主體結構質量檢測的精準程度。

1.2 明確質量檢測人員工作和檢測重點

在進行建筑主體的結構檢測過程中,因為質量檢測人員對主要工作任務規定不明確,不僅僅產生了大量的人力物力的浪費,還有極大的可能使建筑工程的檢測人員無法正確判斷合格標準,也容易對工程主體結構的主次檢測方面產生檢測誤區,做不到對重點檢測的結構方面給予更全面、更系統的檢測,檢測水準和檢測結果往往不盡如人意。

所以在建筑工程檢測時,質檢人員應該更加注意在現有檢測水平的基礎上分清主次,提高效率,并根據檢測主體的特殊性,制定切合建筑工程本身的檢測方案,規范檢測的手段,按部就班進行工作行程,提高建筑質量檢測工作的效率。

1.3 提高質檢人員自身水平

就目前在我國的建筑質檢人員水平良莠不齊,常表現為在某方面專精,但大部分問題處理起來專業度不夠,日常質檢工作不能按照標準嚴格執行,工作不到位、質量不過關等極大的影響了建筑行業安全性。我國現有高級建筑工程主體結構檢測的人員過少,且在相關專業的理論知識方面還不夠完善,在實際工作當中,也存在理論與實際不對稱的情況,在多重條件的限制之下難以凸顯檢測的重要性。

所以對于質檢人員來說,首先要全面提高自身的專業水平素養就需要在職人員不斷的進行繼續教育,做到在空閑時提高自我,在工作時累積實際檢測經驗。在平常的日常工作中,完善相關建筑主體結構質量監管的手段,強化培訓機制和考察方法,培養全面發展的質量檢查隊伍,爭取提高建筑主體結構檢測的效率和水平,努力提高隊伍本身的專業素養以及專業化完善程度。

1.4 建筑主體結構質檢方法

建筑工程在進行質檢的過程中,主要是對被抽查建筑主體結構層進行檢測,主要檢測結構中的鋼筋保護層與鋼筋的數量及位置,通過建筑過程中所處理的砌體、砂漿、鉆芯等進行抽查,從而達到檢測工程質量的目的。同時,也要檢查建筑工程主體結構的抗壓強度,使用回彈法、鉆芯法、超生回彈綜合法、雷達法、超聲脈沖等,進行準確的檢測,也可使用震動檢測的方法分析頻率、振型等有關數據。

1.5 簡介三種常用檢測方法:回彈法、鉆芯法與超聲回彈綜合法

回彈法是使用混凝土自身硬度與強度的相關關系測算混凝土自身強度的一種方法,利用了混凝土自身的特性。通過一系列算法推算與糾正,計算出區域混凝土的強度值,從而推算出混凝土強度。

鉆芯法檢測混凝土強度,是通過檢測混凝土抗壓程度來判斷的,首先在混凝土中鉆取直徑100mm的標準芯樣板進行試壓,直觀測定混凝土強度。通常使用這種方法,可以更直觀的得出數據,測量出的數據準確可靠,但鉆芯法對混凝土結構本身進行了局部的破壞,一般情況不建議采用破損檢測的鉆芯法進行現場監測。

超聲回彈綜合法是指使用了超聲儀和回彈儀進行檢測推算,通過測算聲速值與回彈值,利用混凝土自身的強度與硬度結合超聲波在混凝土中的傳播速度進行一定的計算,從而得出混凝土強度值。

2 基坑的監測與方法

2.1 基坑監測的意義

隨著現代化建筑的大量擴張城市建筑群樓層越來越高,建筑施工過程中的基坑挖掘程度越來越深。并且由于不同的地質環境,施工環境復雜多樣、困難重重。因此對于環境復雜的工程來講,必須更加嚴格地對基坑進行全面監測。一些工程特殊性非常強,往往很難借鑒過去的經驗,這就在一定程度上必須依賴現場監測人員的監測。

2.2 基坑監測圍護結構

在進行深基坑施工時,必須使用圍護結構,以此來擋土、擋水。一般淺基坑使用鋼板樁或者混凝土板莊進行圍護結構就可以了,而深基坑就需要采用一定的方法進行圍護結構。如現場澆灌地下連續墻結構、排樁式灌注樁結構,并配合一定的樹根攪拌樁或者混凝土攪拌樁施工,用來止水。開挖時需抽去7~18m地下水,且同時插入三個水平支撐,保證圍護結構的安全可靠。但也不能完全依靠理論指標進行操作,為了切實保證施工環境的穩定性,還需要監測人員進行現場的監測與監督,使用動態反饋及時對工程現象進行調整工作,改進施工方案。

2.3 基坑監測的一般對象

一般進行基坑監測時通常要監測地下管道、地下設備、地上道路、周圍建筑物沉降和位移程度。并進行樁體的斜度測試、沉降程度,和位移情況的變化情況。有時還需進一步進行圍護樁的應力變化測試、水平支撐變化測試,地下土體的土壓力和孔隙水壓力測試,以及進行基坑內坑底回彈的監測。

2.4 基坑監測的觀測點

合理布置好觀測點,不僅能提高工程質量還能大大提高經濟效益。觀測點的設置要按照實際情況具體分析,根據工程自身的環境狀況和地質狀況,制定合適的圍護結構,然后根據以往的經驗累積以及理論基礎進行科學的分析和預測。一般來說觀測點的設埋應在建筑工程開工之前布置完成,并靜置一段時間,在工程正式開工之前取得各項靜態初始值。測量沉降和位移的測點應直接安裝在被檢測物體之上,對于在地表的管線設備,可以直接進行觀測點的安裝,對于無法放置的道路和地下管線,則可以在人行道上安裝模擬的觀測點,以達到觀測的效果。

2.5 數據觀測方法

依照以往經驗可以算出基坑在施工過程中對周圍所帶來的環境的影響,所以沉降觀測點一般就設置在被影響環境之外,且設置至少兩個后視點。在觀測過程中一般使用精密水準儀進行測量最為妥當,且要在基坑開挖之前進行所有地面建筑的靜態初始值,可以1d測幾次,也可以幾天測一次,但要使日變量與累計變量都在合理范圍之內。而降沉觀測點在使用過程中一般進行定向測量,使用偏角法進行測量是最常用的方法,為了防止測站點被破壞和數據的準確性,一般選用三個以上的觀測點,且設置一個觀測點作為保護點,并且觀測點之間的距離要保持一定的定值。

監測數據在記錄過程中,必須進行詳細填表,寫在為這個項目專門設計的表格上,每次記錄都要注明該項目的初始值、該項目的本次變化量和該項目的累計變化量。并在本次工程結束后,對應監測的一系列數據進行數據分析,并對已到達報警值的項目編寫工作報告。詳細記錄工程施工檢測中出現的每一個變化事件,是監測人員應該做好的最基礎的工作。

3 結束語

總之,建筑主體結構質量關乎工程整體安全,對于任何一個建筑工程都需要大量且準確的檢測報告,務必不讓不合格的工程進入社會,切實改善建筑主體結構檢測工作的效率。對于基坑監測的工作要使用最合適的方法,測出準確的數據,做出實時準確的工程分析,制定最合適的監測方法,要做到發現問題及時處理。

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收稿日期:2018-8-3

作者簡介:滕 勝(1989-),男,大專,主要從事為房屋市政工程質量檢測工作。

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