施正浩
南京市水利建筑工程檢測中心有限公司 江蘇南京 210000
我國相關部門始終非常重視水利工程質量檢測方面,在水利工程施工中,質量檢測始終是其中的關鍵階段,施工企業需要針對實際的質量檢測結果,對水利施工計劃進行調整,并針對其中出現的施工問題進行優化,在發現問題后進行返工,實現水利工程的驗收率的提高,保證水利工程的質量。
對于水利工程來說,由于施工過程具備一定的動態特點,因此,在實際施工的過程中,有著大量的不確定情況,相關工作人員需要對施工過程中可能出現的問題進行預先控制,防止出現增加水利工程成本情況的出現。想要進一步實現施工期的縮短,可以在施工過程中應用混凝土施工技術,但在實現提高施工效率的基礎上,也帶來了一定的風險,而對水利工程進行質量檢測,能夠在第一時間發現對混凝土施工技術中出現的問題,并針對具體實際情況展現相應的措施,實現對水利工程成本的控制[1]。
水利工程在實際施工時,要在正式施工之前制定相對詳細適當的施工計劃,將施工各個階段需要的工程內容列出來,并對施工各階段的重點難點進行加強管控,進一步提高水利工程施工的質量。在展開水利工程施工階段,通過質量檢測,能夠針對其結果對施工計劃與管理明確方向,實現適當高效的調整與優化。
隨著我國建筑技術的不斷發展,社會對水利工程的質量也有了更高的要求,因此,在實際施工的過程或者,如果施工質量較差,很有可能會對水利工程結構的壽命造成直接的影響。而水利工程質量檢測,能夠增加水利工程的結構壽命,第一時間發現施工階段過程中出現的問題,并針對問題進行調整,提高水利工程的質量,增加工程結構的壽命。
靜力觸探法常常被應用與水利工程施工中,能夠通過在水利工程待測結構上安置專業的探測設備,采集水利工程結構上所受到的壓力,并進一步確定水利工程結構上受到的壓力以及持續的時間值,從而將標準數據與測出的數據進行對比,如果測量數據要高于水利工程標準數據,則說明水利工程質量是合格的,而如果測量數據要遠小于標準數據,則說明該水利工程在質量上存在一定的問題,而解決措施是對水利工程進行支護,增強水利工程結構的靜壓力承受能力。
鉆拉法是近幾年水利工程質量檢測中新興的檢測方式,主要通過水利工程混凝土結構采樣,并對混凝土的結構的抗拉能力進行強度檢測,通過檢測結果,實現對水利工程混凝土施工質量的判斷。值得注意的是,在采用鉆拉法對水利工程進行質量檢測的過程中,相關工作人員不僅僅需要找出合理的檢測點,還需采用合理的采集樣品的方式,進一步提高檢測的準確性,保證水利工程的質量。
在水利工程質量檢測的眾多方法中,沖擊回波法也是其中較為常見的質量檢測方式,通過對水利工程結構釋放沖擊波,實現對波長的測量與分析,并對水利工程結構中的缺陷進行位置確定與參數確定,實現對水利工程的調整與優化,解決施工過程中出現的問題,提高水利工程的質量。沖擊回波法一般應用于水利工程中不同類型混凝土的研究,通過沖擊回波法,能夠進一步為往后的水利工程施工做好鋪墊準備工作,提供更加科學合理的數據,保證水利工程的質量[2]。
弱電磁法與沖擊回波法具有一定的相似性,在水利工程質量檢測中,通過對弱電磁法的應用,對水利工程結構釋放一定的電磁波,并對收到的電磁波信號進行分析,一旦電磁波信號形成的電磁通路電流存在變化,則說明水利工程結構中存在一定的損傷。通過弱電磁法進行分析,能夠確定水利工程結構中的損傷具體位置,并通過對水利工程結構的更換,提高水利工程運行的穩定性。弱電磁法一般應用于水利工程施工過程中的內部質量檢測,近些年來被廣泛應用于我國水利工程質量檢測中。
由于在水利工程中大部分的施工環境較為復雜,因此,在實際施工過程中,如果對工程質量直接用設備檢測,難度較高,并且質量檢測數據準確性較低,很有可能會導致檢測數據較為片面。在近些年里,水利工程中通過遠程攝像法的質量檢測方式,進一步解決了數據檢測難度較大與不準確的問題。遠程攝像法通過非接觸的檢測,能夠對水利工程結構進行錄像,在觀察錄像的過程中,一旦發現質量問題,在通過遠程攝像法確定工程問題的具體位置后,及時進行返工解決,更加高效地實現工程質量問題的解決,提高水利工程施工的效率。遠程攝像法近些年來被廣泛應用于水利工程質量檢測中[3]。

圖1 遠程攝像法
隨著我國不斷的技術發展,不斷將新技術引入到水利工程質量檢測中,進一步保證了水利工程的質量,近些年來,通過將靜力觸探法、鉆拉法、遠程攝像法以及沖擊回波法的引入應用,實現對水利工程質量檢測準確性的提高,降低水利工程施工成本,提高施工質量,增加水利工程結構的壽命。