高玉鵬
超聲平測法在混凝土裂縫檢測中的應用研究
高玉鵬
(山東華邦建設集團有限公司,山東 濰坊 262500)
混凝土裂縫是一種常見問題,會影響混凝土質量,也會影響整體結構們的協調性。在傳統檢測過程中,采用的技術手段較為落后,難以滿足目前階段的應用需求。超聲波平測法是一種更為先進的應用技術,在混凝土裂縫檢測工作中得到了有效應用,能夠掌控裂縫的基本狀態,為后續操作提供技術依據。本文主要介紹超聲平測法在混凝土裂縫檢測工作中的應用情況和有效措施,旨在為相關工作提供參考依據,減輕工作人員負擔,實現有效應用。
超聲波平測法;混凝土裂縫;檢測;應用
在建筑工程的應用過程中,混凝土結構得到了廣泛應用,但結構強度較差,受多方面影響,容易出現混凝土裂縫,因此要進行有效的混凝土檢測工作,預防混凝土裂縫。裂縫會造成結構穩定性受損,也會影響混凝土結構的穩固性和美觀性,不利于混凝土建筑的安全使用。為了了解混凝土結構中的裂縫現狀,要進行結構檢測工作,明確掌握裂縫深度裂縫檢測技術,我國出臺《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程》進行相關工作的明確要求,但在實際應用過程中,外界影響因素較多也會造成超聲波技術應用的阻礙,要利用完善的應用體系,提升超聲波評測法的應用水平,解決超聲波評測法的應用問題,提升現場測試效率。
混凝土的結構變化是裂縫現象出現的主要原因,為了進行有效整治,避免裂縫惡化。在完善工作的過程中,要認識到超聲波技術的應用價值,聲波具有較高的幅值,遇到非實體介質,會急劇下降。根據裂縫的變化情況 可以進行混凝土裂縫的有效檢測。超聲波平測法作為一種先進的技術應用,能夠減輕工作人員負擔,提升檢測結果的精確性,方便技術人員開展混凝土裂縫的檢測工作。混凝土的深度 走向和采取的解決方式 會對施工質量產生直接作用,因此,要提升檢測結果的精準性,選擇合適的應用方案。在現代化建設的發展過程中,除了要應用更為完善的技術體系,還要做好裂縫處理,避免質量隱患,實現有效的技術管理,提升施工質量。
利用超聲波進行裂縫檢測工作時,根據裂縫深度,進行有效計算,這是超聲波平測法的應用原理,在應用過程中,根據實際情況不同 會產生不同結果,可以獲得精準的裂縫深度值。超聲波在不跨縫介質中為直線傳播,折線傳播是超聲波在跨縫介質中傳播的應用方式。內部介質的變化,會對超聲波的檢測結果造成影響。要做好超聲波探頭的檢查工作,確保處于正常工作狀態,為后續工作提供充足準備,為了獲得清晰的圖像報告,需要強化技術設備,提升技術穩定性,獲得精準的檢測結果。為了控制超聲波檢測結果的離散性,展現超聲平測法的應用特點,應當嚴格按照技術要求,進行數據篩選工作。聲波傳播是平測法的基本原理。在裂縫表面的雙側位置放置換能器,接收聲波信號和反射波,利用繞過裂縫的換能器,能夠得到實際信號。要進行換能器距離,超聲波和聲速的精準測量,提升測量結果的準確性,避免出現技術錯誤,實現有效的數據轉換,提升數據應用效率。混凝土裂縫的修復過程,如下圖所示。

圖1
混凝土超聲檢測的影響因素較多,包括混凝土的技術比例,水泥品種,水泥用量,粗骨料用量,使用周期和檢測環境,都會對檢測結果造成影響。為了提升檢測結果的精準性,要建設測強曲線,可應用兩種方法建立曲線。其一,可以采用標準曲線,進行參數調整,從而得到混凝土強度的測強曲線,也就是標準混凝土法,其二是利用技術比例,建設材料,繪制多組組測量曲線,進行反復分析,得到最優選擇,也就是我們所說的常用配合比或最佳配合比法。第1種檢測方法是在人為操作影響下所制成的混凝土。第2種,可采用不同等級的混凝土進行實驗操作,在不同使用周期進行檢測工作,從而建立測強曲線,這種方式得到的測量結果有較強的說服力,精準性較高,但曲線數量較多,規模復雜,本文采用的測量方法是最佳配合比法。
在應用超聲波評測法的過程中,測量距離也會影響測量結果。混凝土是一種非完全均勻的建筑介質,屬于一種彈塑性介質,這種特殊性質會造成測量結果的變化。超聲波在不同介質中也會造成不同影響,當混凝土結構中不存在裂縫現象時,應用超聲波平測法也會得到不一致的聲速值。鋼筋也會給換能器造成不同影響,這也是超聲波平測法的誤差原因之一。如果超聲波停測法的技術差錯導致短路問題,也會導致數值增大,進而影響到計算結果。骨料和水泥石混凝土的基本材料,微小氣泡也是致使混凝土裂縫的主要原因之一,但不會對混凝土結構的正常使用造成不良影響。利用超聲波平測法,解決技術誤差,提升技術應用效率。
當混凝土結構在外界影響下發生變形時,會出現裂縫現象。由于原因較為復雜,裂縫形式和裂縫深度也有很大差異。超聲波平測法可以在理想狀態下進行裂縫檢測工作,但也會產生測驗誤差,為了減少鋼筋結構對測試結果的不良影響,在設置換擋器時,應當選擇最優角度,避免出現平行現象,避免出現短路問題。在技術檢測過程中,為了保證混凝土結構的穩定性,減少裂縫現象,要實現精準的裂縫檢測工作,獲得準確的應用信息。要選擇最接近裂縫深度的檢驗結果,合理控制技術誤差,減少測量誤差,提升測量結果的精準性,選擇合適的應用方案。
HC-F800混凝土裂縫缺陷綜合測試儀,是超聲波平測法中的主要應用設備,包括平面換能器,測量儀器和顯微攝像頭,在實際應用過程中,還要應用其他輔助性設備,包括定位齒油漆筆,耦合劑,卷尺和溫濕度記錄儀。混凝土裂縫的修復檢測,如下圖所示。

圖2
進行檢測設備的合理控制是提升檢測結果,精確性的重要工作。要檢查超聲波探頭和攝像頭圖像的實際情況,為檢測工作做好充足準備 在開始實際工作前,要采集清晰的裂縫圖像,需要具備穩定的工作設備。在操作過程中,要反復觀察和反復測量,避免出現技術差錯。要將技術差錯控制在5%以內 滿足技術要求,在表面觀察工作中,要近距離進行混凝土表面的檢查工作,利用輔助性設備和人工測量儀器,提升檢測結果的精準性,實現有效檢測,為后續工作提供有效的技術依據。
根據混凝土裂縫的不同類型進行編號處理,在編號過程中,可采用特殊形式的記號筆,確認無誤后 進行登記工作,要記錄好裂縫的編號,寬度,長度和深度,保存好裂縫的深度圖像,為檢驗工作提供技術支持。光學測寬是超聲波評測法中混凝土裂縫的應用方式,在測量寬度時可應用光學攝像法,可以采用智能化工作模式,也可以采用人工工作模式。在保存測量數據和測量結果時,應當進行影像的調整工作,確保清晰可見。單面評測法在混凝土裂縫檢測工作中應用更為廣泛,當裂縫處于同一個可測平面時,可應用單面評測法,同時,要確保裂縫深度在五米以內。在實際檢測中,應當做好換能器邊距的檢測工作,根據波形大小和實際需要進行結果分析,確保測量數據具有穩定的波形,為后續工作提供穩定數據。要根據混凝土裂縫的實際情況選擇合適的檢驗技術,要保證測驗結果的精準性,避免過于嚴重的技術差錯。足以見得 采用合適的技術方法非常重要,會對施工工作造成很大影響。混凝土裂縫的修補情況,如下圖所示。

圖3
分析原始數據,在檢驗過程中發現了77條裂縫,長度在278.56米左右。其中,大部分混凝土裂縫處于干燥狀態,少部分處于濕潤狀態,且呈縱向分布狀態。所有裂縫中 寬度在1.55毫米以下的裂縫較多,大概占據了70%的比例。寬度在0.5毫米到1毫米之間的裂縫最多。進行深度分析,可了解到深度在0.6米到4米之間的裂縫最多 大概占據了80%。深度在4米以上的裂縫大概占據了10%的比例。根據裂縫檢測成果,我們可以了解到大部分裂縫處于可修補的狀態。根據裂縫情況 進行有效分析,采取有效的解決方式,才能提升混凝土結構質量。
環氧砂漿充填技術和表面抗沖刷處理技術,可應用在深度小于4米的混凝土裂縫修補工作中。對深度大于4米的混凝土裂縫 可采用化學灌漿法和表面防滲處理技術。在化學應用方式中,要做好鉆孔處理,選擇合適的鉆孔角度明確具體數值,以此為鉆孔依據,進行有效的技術分析,確定孔距值。比如,當裂縫寬度在0.5毫米到一毫米之間,孔距值可定為0.3米。如果裂縫寬度在2毫米到3毫米之間,則可以將孔距值設定為1米左右。根據具體情況,選擇合適的灌漿嘴,也要選擇實用性較強的灌漿材料,要進行灌漿規模和灌漿壓力的有效控制。要采用正確的混凝土裂縫處理方式,根據裂縫現象不同 選擇合適的技術應用模式,提升技術應用效率。適用性較強的裂縫處理方案 可以提升結構穩定性,實現規范管理,避免技術問題。
綜上所述,混凝土裂縫防治技術在建筑工作中有重要的應用價值,要提升混凝土的控制力度,實現混凝土結構的規范管理,提升混凝土工程的質量水平,完成施工質量的有效管理。在實際操作過程中,要選擇合適的混凝土材料,明確最佳比例,進行全面的溫濕度控制,定期開展澆筑管理和養護管理,盡可能避免裂縫產生。為混凝土施工提供有利的環境條件,促進建筑行業的未來發展。超聲波平測法作為具有應用價值的裂縫檢測方法,可以在混凝土裂縫檢測工作中得以應用提升檢測結果的精準性。但受到混凝土材料的外界因素影響也可能出現矛盾問題,因此 要做好裂縫問題的預防工作,提升超聲波平測法的管控力度。也要采用合適的裂縫處理方式,進一步提升混凝土結構的施工質量,實現結構穩定性和合理性,提升混凝土結構的協調性。
[1]周慶婷,靳昊.超聲平測法在混凝土裂縫檢測中的應用[J].居舍,2020(12):67.
[2]劉鋼.超聲平測法在混凝土裂縫檢測中的應用[J].水利技術監督,2020(01):39-41+67.
[3]李秀春,鄧亞,張春良,劉建華.超聲回彈綜合法檢測混凝土結構強度平測修正方法技術研究[J].建筑結構,2019,49(S1):875-877.
[4]校永志,余元寶,李娜,郝伯謹.超聲法檢測混凝土垂直裂縫缺陷深度應用研究[J].山東工業技術,2018(03):107-108.
[5]樊紅英.淺談建筑工程混凝土質量檢測[J].門窗,2015(09):177.
高玉鵬(1988.2- ),男,漢,籍貫:山東青州,職稱:工程師,學歷:本科,單位:山東華邦建設集團有限公司,研究方向:建設工程施工技術。
TQ172
A
1007-6344(2021)04-0032-02