郝晉新
(新疆天辰環境技術有限公司,新疆 烏魯木齊 830000)
眾所周知,只有完成混凝土主體結構的檢測,才能夠及時發現工程主體結構存在的質量問題,進而影響建筑項目的安全性與耐久性。除此之外,技術人員在現場實施混凝土主體結構的檢測工作時,應該根據現場建筑工程的具體施工情況選擇檢測方法與相關設備,這樣才能夠保障檢測結果的準確性。再加上我國近年來不斷完善工程質量標準,人們對于建筑工程質量要求越高,其在施工管理以及檢測工作中所耗費的資金也就越多。這樣,很多不法企業為了降低工程的成本,就會違反工程規范,購進一些不符合質量要求的工程材料,導致工程質量出現問題。只有開展建筑主體結構檢測工作才能夠提高檢測工作的合理性,及時發現建筑工程存在的質量問題,保障建筑工程的施工環節都能夠達到施工建設的要求。
項目對于已建建筑工程主體結構質量檢測內容主要分為常規檢測和專項檢測兩大類。常規檢測主要通過對主體結構的外觀和尺寸進行測量和觀察,從而及時地發現主體結構存在的明顯形變、裂縫、鋼筋裸露等表觀問題;專項檢測則是用過各類測試儀器或工作對主體結構的耐久性和可靠性進行檢測,而對結構重點區域開展的檢測工作就有隨機性,從而能更好地發現所出現的問題。
新建工程的檢測項目主要包括材料質檢、施工工藝質檢、構件質檢3大項,針對建筑主體結構所使用鋼混、砌塊、木材等材料,在檢測過程中應當視主體結構材料不同而采用不同的檢測方法。
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。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。
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。
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。
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。
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。
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。