呂 妍
(重慶縉和工程質量檢測有限公司,重慶 400700)
主體結構檢測是保障工程質量的重要手段。在日常生活中,一個建筑物的建設是由圖紙設計到圖紙審核、施工方案確定、具體施工過程再到主體完工這樣的一個過程,不管是在完工之后還是在建設中,都會存在或多或少的質量問題,因工程質量問題,不少業主、建設方、施工方諸多個人和單位對既有建筑物或在建工程,一一向建設主管部門反映情況,希望以此得到解決,而這時主體結構檢測就是對工程質量控制的主要手段之一,能夠有效的、準確的對建筑工程進行科學的評估,因此建筑工程中的不足之處才會被及時的發現并被有效的改正,進而提高整個建筑工程的質量。主體結構檢測同樣是建筑工程必要的認知和操作,主結構檢測可以有效地阻止施工過程中的非法操作,從而可以合理地按照每個施工過程進行施工。相應的也減少了主體完工之后其安全隱患的發生,提高了建筑工程的整體質量,也奠定了基礎。
在建筑工程中主體結構外觀和尺寸的檢測主要是確定混凝土構件是否符合其設計要求。是否存在夾渣,裂縫,麻點和蜂窩等問題。一般有軸線、標高、截面尺寸等項目。在測試中,如果發現嚴重問題,應進行第二次測量,并在質量檢驗報告中進行詳細記錄和說明。
主結構的抗壓強度直接決定了建筑物的安全性,因此檢測混凝土構件的抗壓能力主要有兩種方法。一種為靜態檢測方法,主要包括回彈法和雷達方法,以及超聲脈沖方法等。為了計算壓縮極限,測試結果更準確,但不適用于大型混凝土結構。第二種是動態檢測方法,讓系統識別振動反演理論來測量混凝土構件的剛度。
在建筑結構的組成中砌體也是常見的主體結構之一,其中就包括了鋼筋。在主體結構中,鋼筋的作用是極其重要的。在建筑工程主體結構的檢測中,除了必須要對鋼筋的配筋強度及數量進行檢查,并就鋼筋的質量、直徑和型號進行相應的分析,更要嚴格的對鋼筋在截面中的位置進行檢查。
鋼筋保護層厚度采用鋼筋探測儀進行檢測。檢測前,應對鋼筋探測儀進行預熱和調零,調零時探頭應遠離金屬物體。進行檢測前,宜結合設計資料了解鋼筋布置狀況。檢測時,應避開鋼筋接頭和綁絲,先對被測鋼筋進行初步定位。
混凝土樓板厚度檢測主要依據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015所規定的方法進行檢測,樓板厚度的檢測與板的種類、結構類型、支承方式、長短邊長度等因素有關,常見檢測現澆樓板厚度的方法有:鋼卷尺檢測法、水準儀檢測法、電磁原理檢測法。
鋼卷尺檢測法:是在樓板上開洞或利用樓板上預留的孔洞進行檢測,會對樓板造成損害,故其使用受到了很大的限制。此方法一般用于監理單位現場的隨機性抽檢。
水準儀檢測法:是利用水準儀測量出樓板上某一點樓板面的高程和該點相應的樓板底的高程。此方法一般用于施工單位自檢的主要方法
電磁原理檢測法:一種簡單、方便而又準確的檢測方法。該方法的誤差在±2mm,小于規范中提到的用尺子測量的誤差,應用于檢驗機構在受委托時進行的驗收性檢驗。
主體結構檢測的方法有很多種,其中就有回彈法、核心法、超聲波脈沖法、沖擊回波法、紅外熱像法、磁檢測法、雷達法、光學測量法、垂直反射法和各種綜合法。在如今,普遍使用的綜合方法有超聲回彈法、聲速衰減綜合法以及超聲波鉆芯法。在我國,目前最常使用的主體結構檢測主要采取無損檢測,檢測方法是回彈法和超聲回彈法這兩張方法。
在中國,回彈法的使用歷史非常久遠,時間長達40年。與以往相比,中國已經解決了低彈性和回彈方法概括這兩個關鍵問題,并且形成了國家統一的強度曲線。因此,在中國使用回彈法也得到了廣泛的普遍應用。
在主體結構檢測中,回彈法是最為常用的方法之一。回彈法是低成本使用,并且測量儀器小且容易攜帶,在檢測的時候不會破壞主體結構,而且檢測速度較快,并可以在大范圍內檢測。但是,這種常用方法只能很單一的反映回彈值以及碳化深度和強度之間的關系,對于和強度相關的其他陰虛并沒有考慮到。第二種超聲回彈法可以彌補回彈法的不足,其操作簡單方便,檢測更為全面以及反映結構質量,能在一定程度上減少年齡和水分含量的影響。在建筑工程中常用的主體結構檢測方法都有各自的特點,在其選擇中應根據其建筑工程的大小或難度來選擇相對應的檢測方法,這樣能夠較為準確的、可靠的、及時的檢測出主體結構存在的問題并作出相對應的解決方案。
在我國建筑行業的蓬勃發展背景下,目前其建筑規模不斷地擴大,這就是使之建筑工程主體結構檢測變成更為重要的一項工作。建筑工程主體結構檢測不僅僅是確保工程安全的關鍵,也是實現工程質量的關鍵,更是人民生命財產安全的保障以及重要措施。