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淺析建筑工程主體結構檢測方法及應用

2021-03-17 10:50:36劉元壽
綠色環保建材 2021年2期
關鍵詞:主體混凝土結構

劉元壽

江蘇省建筑工程質量檢測中心有限公司

1 建筑工程主體結構的質量檢測方法及檢測流程

1.1 建筑工程主體結構的質量檢測方法

1.1.1 外觀檢測法

通常情況下,最先采用的是外觀檢測法來進行主體結構的質量評估。外觀檢測法實施時需由專業的檢測人員來完成,這些人員通過對外觀結構的分析和判定,來開展結構的初步檢測。從檢測內容來看,外觀檢測法重點檢測的是以下方面:(1)建筑結構的外觀,來判定在建筑物中是否存在損壞、裂縫等肉眼可見的問題;(2)結構構件的外觀和尺寸觀測,判斷其是否達到了相應的技術標準;(3)各種材料的性能是否與工程要求相一致[1]。由于外觀檢測法是由檢測人員來完成的,且沒有其他的輔助檢測儀器和設備,也就使得檢測結果的主觀性非常大。

1.1.2 儀器檢測法

外觀檢測法是主體結構檢測方面的首要檢測環節,當外觀檢測結束以后,就需要進入儀器檢測環節,這一檢測實施的過程中,需借助先進的儀器設備來完成檢測。儀器檢測法在應用的過程中,如果要保障檢測結果的準確性,必須要選擇恰當的檢測儀器和設備,并正確操作各種的儀器和設備,遵守相應的檢測流程和要點,因此,由于這一檢測方法的特殊性,可以對建筑主體結構的質量開展自動化的檢測。在我國建筑主體結構檢測時,如果選用的儀器檢測法,可以選擇的儀器包含了有損檢測類儀器和無損檢測類儀器。

1.1.3 電磁感應法

電磁感應法檢測同樣是結構檢測方面一種十分有效地檢測方法,在利用這一檢測方法時,檢測人員要將儀器探頭放在被檢測部位的表面位置,經由相應的信號分析,來更為精準地定位鋼筋位置,對于鋼筋直徑的檢測方面,尤其要注重對鋼筋材料間距的控制,最好將間距控制在10mm 左右,在保障檢測操作規范性的前提下,所獲得的檢測結果才是最為有效地。

1.1.4 回彈檢測法

建筑主體結構檢測中,回彈檢測法的應用范圍是非常廣的,尤其是在砂漿與混凝土強度的檢測中,這一檢測方法的應用優勢非常突出。在具體的檢測實施中,需借助于回彈儀來完成,所使用的回彈儀是用一個彈簧驅動的重錘,彈力桿可以對混凝土表面加以彈擊,隨后通過對重錘被反彈回來的距離的測量,就可以進行回彈值的獲取,回彈值是反彈距離與彈簧脫鉤之間的初始長度比值,如圖1 所示[2]。回彈檢測法應用上,必須要對相應的檢測參數,比如,溫度、回彈值率定等進行科學控制,且還需要注意對檢測部位的選擇,以提高檢測精度。因此,回彈值會受到原材料檢測范圍、成型方法等多種因素的干擾,就需要在檢測的過程中創造良好的檢測環境和條件。

圖1 回彈儀工作狀態

1.1.5 建筑工程主體質量檢測法

很多的建筑工程為鋼筋混凝土結構,如果是這一結構,鋼筋的質量將是影響主體結構性能的關鍵性因素。因此,在主體結構的檢測過程中,需要加強對鋼筋等相關參數的檢測,比如,可以對鋼筋的實際系數、強度等開展嚴格的檢測。當然,鋼筋的截面位置設置也非常重要,在檢測時同樣需要注重對這一因素的控制。鋼筋保護層檢測以非破損檢測和破損檢測為主,在具體的檢測過程中,需結合結構的具體特征,選擇最為恰當的檢測方法。主體結構檢測時,抗壓性的檢測也是非常重要的,要獲得主體結構的抗壓強度指標,可以選用靜態檢測法和動態檢測法來完成。

1.2 建筑工程主體結構的質量檢測流程

建筑主體結構的質量檢測流程復雜,如果要保障檢測的規范性,在檢測時就要嚴格根據以下的檢測流程來開展:(1)現場調查。這一環節是檢測前期的工作,相關人員要收集被檢測結構的相關信息,充分在整合全部信息的基礎上,來確定檢測的目的、要求。(2)確定檢測方案。根據前期的檢測資料分析和調查,確定最為實用的檢測方案,在檢測方案中應包含檢測概況、目的、要求、流程、人員安排和儀器設備等基本性的內容,只有保障了檢測方案中內容的完整性與可行性,才能夠發揮該方案對后續檢測的指導價值。(3)現場檢測。實際的檢測作業開展時,相關人員需通過開展幾何量檢測、物理力學性能檢測、化學性能檢測等來獲得相應的檢測結果。(4)檢測結果的分析。

2 建筑工程主體結構質量檢測方法的具體應用

2.1 外觀以及尺寸檢測

在建筑主體結構的外觀和尺寸檢測過程中,需要由專門的檢測人員來負責,檢測多以目測為主,在獲得了外觀和實際尺寸以后,利用對軸線來開展標高,根據截面的尺寸數據,來開展有針對性的檢測,這一檢測方法在外觀和尺寸檢測中的應用,可以使得主體結構的外觀和尺寸能夠符合整體的結構設計要求[3]。如果在外觀檢測時在混凝土表面存在裂縫等現象,對建筑物基礎功能、整體性能的影響是非常直接的,這就使得在外觀和尺寸檢測之前,需首先進行詳細的檢查。

2.2 混凝土構件抗壓強度檢測

混凝土構件抗壓強度檢測是主體結構檢測的重點,可以選用動態檢測和靜態檢測來獲得最終的檢測結果。如果在檢測時采用的是動態檢測,這一檢測方法下的操作簡單,但是如果建筑主體結構中涉及了很多的大型構件,一些部位很難直接檢測到,也就影響了檢測結果的準確性。靜態檢測法下涉及的檢測技術非常多,比如,光測技術、超聲波技術與回彈技術等都屬于靜態檢測的范疇。鉆芯技術在抗壓強度檢測時的檢測精度較高,但檢測開展時會對已有的混凝土構件產生一定的破壞,難以大范圍推廣,雖然如此,這一檢測方法由于其較高的檢測精度,在一些結構檢測中也有著一定的應用,但鉆芯檢測法應用時,重點要加強對芯樣數量、直徑和外觀等的檢查和確定。回彈法檢測時的操作非常簡單,但多用在外部構件的檢測方面,內部構件的檢測中一般不使用這一檢測方法。超聲波檢測法在應用時,不僅可以準確進行混凝土缺陷的定位,還能夠獲得損傷位置的厚度、深度等指標,由于超聲波檢測法下,主要是利用超聲波來完成檢測的,聲速在傳輸的過程中,受到的干擾性非常多,也就使得混凝土強度和傳播速度之間難以保持一致性,因此,超聲波檢測法下難以準確獲得混凝土的強度指標,而超聲波回彈法下,混凝土構件內外部的強度值都可以檢測到[4]。

超聲回彈技術與常規回彈技術有所不同,具體表現在:(1)普通回彈法下的檢測成本相對較低,所使用的設備也相對簡單,為小型的可攜帶的設備,檢測效率高,不會對混凝土結構產生任何的破壞,即使是大范圍的構件,也可以選擇這一檢測方法,但在檢測時獲得的是碳化強度、深度與回彈值的關系,并無法獲得與強度相關的檢測結果。此外,由于測強曲線的差異,強度檢測的準確性不足,且難以評估混凝土的內部質量,測量誤差非常大。(2)超聲回彈檢測法在應用的過程中,其檢測結果相對簡單,齡期和含水率對檢測結果的影響相對較小,可以有效實現檢測中內部和外部的結果,混凝土結構質量的評估更為準確,但在一些特定的條件下,檢測精度也難以達到標準。回彈值受到混凝土構件和含水率的影響非常大,一旦混凝土的含水率超過了超聲波聲速,就意味著混凝土的碳化速度非常快,回彈值較大,因此,超聲回彈法在進行混凝土強度的檢測時,可以減弱含水率對檢測結果的影響。

2.3 鋼筋保護層檢測

建筑主體結構也會受到鋼筋的影響,這就使得在主體結構的檢測過程中,對于鋼筋的檢測也非常重要,鋼筋數量、位置和使用方式等都會影響到主體結構的耐久性。在整個結構中,鋼筋的作用是不可替代的,混凝土保護層實現了對鋼筋的保護,通過該保護層,能夠起到一定的阻隔和保護作用,正是由于這一關系,使得混凝土保護層的厚薄對于鋼筋耐久性的影響非常大,主體結構檢測時,對構件內部鋼筋保護層的檢測非常重要。在鋼筋保護層的檢測中,利用的是電磁場理論,線圈為嚴格磁偶極子,在信號源供給交變電流的同時,就會同步向外界輻射出電磁場,此時,鋼筋相當于一個電偶極子,可以有效接收外界電場,也就形成了沿著鋼筋分布的不同大小的感應電流。鋼筋感應電流再次向外界輻射電磁場,也就在原激勵線圈上形成了感生電動勢,此時,在這些條件下,線圈的輸出電壓變化非常明顯。正是基于這一原理,鋼筋位置測定儀在檢測的過程中,可以有效根據這些變化來進行鋼筋位置和保護層厚度的檢測。

2.4 砌筑工程檢測

砌筑砂漿的抗壓強度檢測也是主體結構檢測時需關注的重點問題,在當前的檢測技術條件下,尚未形成一套完善且統一的檢測方法與標準,因此,在不同的發展地區,在砌筑工程檢測過程中所使用的檢測方法、檢測標準不一致,檢測結果的可用性相對不足。貫入法、筒壓法和回彈法的應用較多,具體的檢測時,還需要結合結構的具體特征,來選擇恰當的檢測方法,并嚴格遵守相應的檢測要點要求,做好檢測全過程的管理與控制。

2.5 鋼結構檢測

鋼結構的韌性好,強度高,材質均勻,這些特征是鋼筋混凝土結構所無法比擬的,鋼結構的檢測過程中,重點是要進行強度、性能和變形等的檢測。一般情況下,在建筑結構中,普通土層表面、防火層表面和金屬板表面等均采用的是鋼結構,目測法可以進行鋼結構的外觀檢測,而焊接結構的檢測方面,要重點對焊接接縫加以檢測,利用先進的檢測技術,來保障檢測結果的準確性。

3 結束語

隨著人們對建筑結構提出了越來越高的標準,任何的建筑工程項目中,都應該積極做好主體結構的檢測,通過先進的檢測技術和儀器,來獲得檢測結果,根據檢測結果來評估主體結構的性能,實現主體結構的設計優化和質量控制。因此,主體結構檢測是建筑工程質量控制的關鍵工作,在未來需加大檢測技術的研究。

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