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鋼筋保護層檢測技術在建筑工程實體檢測中的運用探析

2022-08-12 13:40:06安徽省建筑工程質量第二監督檢測站安徽合肥230031
安徽建筑 2022年9期
關鍵詞:建筑工程檢測

張 偉 (安徽省建筑工程質量第二監督檢測站,安徽 合肥 230031)

0 引言

建筑是人們工作和生活的主要場所,因此建筑工程工作質量會對人們生活和工作狀態產生嚴重影響。目前建筑工程建設中存在的影響因素較多,加上建筑工程較為復雜,因此其中可能會出現質量問題。該種情況下就需要開展全面的實體檢測工作,鋼筋保護層檢測是實體檢測中的重要組成部分,所以對鋼筋保護層檢測技術在實體檢測中的運用進行分析,對促進建筑工程建設發展來說非常重要。

1 鋼筋保護層檢測技術在建筑工程檢測中的應用價值

鋼筋是建筑工程中的重要組成部分,因此,在建筑工程實體檢測中,鋼筋保護層檢測是其中的主要環節。如果在實際建筑施工中,鋼筋保護層存在質量不達標等問題,則會破壞建筑內部結構的穩定性,甚至還會出現坍塌等安全事故,影響建筑施工質量的同時,還會造成大量經濟損失,所以利用鋼筋保護層檢測技術對其進行檢測非常重要。鋼筋層的抗壓能力較強,但是在彈性模量方面,鋼筋與混凝土都具有粘結力。因此,在確定建筑實體承受能力的過程中,會將混凝土作為重點指標,主要通過固定計算模型的方式確定鋼筋保護層的承受能力。鋼筋保護層可以對鋼筋和混凝土中的粘結力進行充分應用,形成鋼筋混凝土構件,確定一定面積之內的鋼筋數量,以及能夠承受外部彎矩的大小,保證建筑工程實體結構的荷載平衡。

在建筑工程實體建設中,如果鋼筋保護層厚度超過規定數值,或者存在結構不合理等現象,則會直接對建筑工程實體結構承載力產生影響,導致建筑工程結構的穩定性和安全性受到破壞。通過以上分析能夠看出,鋼筋保護層在建筑工程結構中具有非常重要的作用。利用鋼筋保護層檢測技術則能夠對鋼筋保護層進行全面檢測,確定鋼筋保護層中的各項參數,其中包括抗壓度、抗拉度以及實際厚度等,評估鋼筋保護層建設質量以及使用壽命,判斷其中是否存在安全隱患以及質量問題,及時進行干預和控制,使其能夠達到相應的建筑工程標準。將鋼筋保護層的保護作用充分發揮出來,提高建筑工程實體結構的穩定性和安全性,保證鋼筋保護層厚度處于合理范圍之內。圖1為鋼筋保護層框架結構圖。

圖1 鋼筋保護層框架結構圖

2 鋼筋保護層檢測技術實際應用概況

2.1 現澆梁底主筋保護層厚度檢測

本次建筑施工為地下一層框架結構,工程在2013年正式開始建設,并在2015年停工,目前已經完成主體結構的檢測工作。為了對該項工程的施工質量進行更加全面的了解,在2021年5月14日,對該項工程進行實體檢測。主要抽檢對象為梁底主筋保護層厚度以及現澆板負彎矩鋼筋保護層厚度,本文以現澆梁底主筋保護層厚度檢測為例,其結果如表1所示。

現澆梁底主筋保護層厚度檢測結果 表1

本次檢測共對現澆梁底主筋保護層位置的36個點進行檢測,其中合格點數為34個,合格率為94%,達到規定檢測標準。本次選擇的檢測儀器為HCGY20鋼筋測定儀,并且將《建筑結構檢測技術標準》《混凝土中鋼筋檢測技術規程》作為主要檢測依據[1]。

2.2 現澆板負彎矩鋼筋保護層厚度檢測

第一,在本次檢測工作開展之前,技術檢測人員根據建筑工程具體情況以及檢測標準,采用HC-GY20鋼筋測定儀進行檢測。針對建筑工程結構中較為隱蔽的位置,計劃利用無損檢測的方式進行檢測,這種方式能夠避免在檢測過程中對實體結構產生損害,影響整體建筑施工質量。第二,采用電磁感應技術,利用發射器發出信號,在鋼筋和混凝土中產生感應電流,形成交變電磁場。通過接收裝置判斷信號強弱,確定鋼筋實際位置、直徑以及深度等參數。第三,檢測人員對檢測設備以及周圍現場的實際情況進行檢查,保證設備在接下來的實際檢測中能夠穩定運行。同時控制周圍金屬構件以及預埋金屬構件產生的不良影響,提高最終鋼筋保護層檢測結果的準確性,由此可以看出,準備工作對鋼筋保護層檢測技術良好應用來說非常重要[2]。本次項目中的現澆板負彎矩鋼筋保護層厚度檢測結果如表2所示。

現澆板負彎矩鋼筋保護層厚度檢測結果(單位:mm) 表2

該測試中共選擇60個點進行檢測,其中檢測合格的數量為56點,合格率達到93%,達到檢測標準。本次檢測準確,并沒有出現突發情況,這與檢測前全面準備工作分不開,因此在今后日常檢測中,檢測人員需要認識到準備工作的重要性,為接下來的實際檢測提供條件。

2.3 非破損檢測法的應用

在將鋼筋保護層檢測技術應用在建筑工程實體檢測過程中,可以將檢測方法分為兩種類型,分別為局部破損以及非破損方法兩種,本次檢測使用的方法為非破損檢測法[3]。由于本次工程中發現現澆板板底存在明顯裂縫,并且存在滲水等現象,因此利用非破損檢測法對單個構件混凝土強度、現澆板板底鋼筋平均間距以及現澆板厚度進行檢測。在檢測過程中,檢測人員根據檢測鋼筋的軸線位置確定檢測部位,并使用鋼筋探測儀獲取相關數據,具體結果如表1~表5所示。

單個構件混凝土強度檢測結果 表3

現澆板板底鋼筋平均間距檢測結果 表4

現澆板板厚檢測結果 表5

抽檢澆梁現齡期混凝土強度推定值為25.2MPa(設計強度等級為C25),滿足設計強度要求。

抽檢板底板底鋼筋平均間距分別為124mm、126mm,符合設計要求。

抽檢板厚度平均值為108mm(設計板厚為120mm),不符合設計及規范允許偏差要求。從以上檢測結果中能夠看出,單個構件混凝土強度、現澆板板底鋼筋平均間距以及現澆板板厚檢測中,前兩項的檢測結果合格,現澆板板厚檢測結果為不合格,針對這一檢測結果,工程項目管理人員需要采取相應措施對現澆板進行處理,保證其能夠達到標準水平。

3 鋼筋保護層檢測技術在建筑工程實體檢測中的運用要點

3.1 布置測線

在完成鋼筋保護層檢測技術相關準備工作之后,根據受力鋼筋的位置,在其90°方向布置測線,根據布置測線的方向對檢測鋼筋進行掃描,這種檢測方式能夠確定實際鋼筋位置,以及鋼筋保護層的實際厚度。如果在檢測中,鋼筋與測線屬于平行狀態,要想保證最終的檢測結果,就需要對外界環境中的額外干擾因素進行控制,使用運行性能較高的設備進行檢測,確定鋼筋位置之后,在兩個相鄰鋼筋中進行布線。如果需要對樁或者柱結構進行檢測,則要采用環向布設的方式,在構件周圍一圈布置測線,這種檢測方式能夠對每個受力鋼筋進行全面檢測。對于梁板結構的檢測,就需要根據受力鋼筋的實際方向布置測線。由此可以看出,在布置測線階段,要想將鋼筋保護層檢測技術的作用充分發揮出來,則需要根據建筑工程結構的實際情況,選擇相應的布置測線設備以及方式,提高最終檢測的準確性。

3.2 準確掌握抽樣比例

我國針對建筑工程檢測技術制定了相關規定,在工程實體檢測中,梁板結構的構件要按照2%的比例進行抽樣,并且每個構件的抽樣數量要在5個以上。對于結構較為特殊的建筑工程項目,鋼筋保護層檢測對象主要為懸挑類型的構件,抽樣檢測的占比需要達到50%以上。而要想針對普通結構建筑進行檢測,可以將檢測區域控制在頂板底部中心位置,重點將底排位置的受力鋼筋作為主要檢測對象。為了保證最終檢測結果的準確性,盡量避免對構件的加密區部位進行檢測,選擇鋼筋結構中具有代表性的位置作為檢測點,通常會選擇三個點,并計算三個點之間的平均值。在對懸挑梁板類結構進行檢測時,抽樣構件總數量要在20個以上,并且在總構件數量中的占比要達到10%,如果總構件數量不到20個,則需要進行全部檢測。因此本次在對現澆板負彎矩鋼筋保護層厚度檢測的過程中,選擇了60個檢測點作為抽樣點。

3.3 特殊情況下技術應用要點

第一,在鋼筋保護層檢測過程中,如果混凝土結構保護層的厚度低于鋼筋探測儀最小數值,則可以在探頭下方加入墊片,這種操作方式不會對最終結果產生影響,還能夠保證檢測質量。但是需要保證墊片表面處于光滑平整的狀態,將墊片厚度誤差控制在0.1mm以內,最終鋼筋保護層厚度計算要減去墊片的總厚度。第二,在實際檢測中,鋼筋的公稱直徑無法確定或者鋼筋的實際數量以及位置存在差異的情況下,則就可以使用剔鑿法進檢測,檢測鋼筋的數量要求在6個以上,并且保證超出鋼筋總數量30%以上的占比。從中能夠看出,在應用鋼筋保護層檢測技術的過程中,要靈活應用不同的檢測方法,例如,使用剔鑿法完成檢測之后,要修補破損區域,再開展后續工作[4]。

4 結束語

綜上所述,鋼筋保護層檢測技術在工程實體檢測中已經得到了廣泛應用,并且取得了一定的應用效果,但是在此過程中仍然需要注意,做好技術應用之前的準備工作、合理布線的同時,根據實際情況,科學選擇檢測方法,尤其是在特殊情況下,靈活調整鋼筋保護層檢測技術,保證鋼筋保護層各項參數檢測的準確性和有效性,促進我國建筑工程實體檢測工作的良好發展。

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