劉宏波
摘 要:伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的飛速發(fā)展,現(xiàn)代化的工程質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)也得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步,傳統(tǒng)的檢測(cè)手段已逐漸被一種高速、智能、無(wú)損傷建筑的檢測(cè)技術(shù)所取代。建筑工程檢測(cè)中無(wú)損檢測(cè)十分重要,特別是在工程驗(yàn)收及工程評(píng)價(jià)階段,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用更加重要。基于此,文章主要對(duì)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行了分析,并對(duì)其在建筑工程檢測(cè)中的應(yīng)用進(jìn)行了研究。
關(guān)鍵詞:建筑工程;無(wú)損檢測(cè)技術(shù);應(yīng)用
隨著人們對(duì)自身居住環(huán)境的要求不斷提高,建筑行業(yè)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)也得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。其中,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)作為工程項(xiàng)目驗(yàn)收中一種現(xiàn)代化的技術(shù)手段,當(dāng)前已得到了廣泛的采用,由于它是對(duì)機(jī)構(gòu)力學(xué)宏觀方面的檢測(cè),因而它不僅是檢測(cè)和分析的的一種手段,還是項(xiàng)目施工過(guò)程中監(jiān)控施工質(zhì)量的重要工具。當(dāng)前,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)已發(fā)展得十分成熟,被廣泛地運(yùn)用于建筑行業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)。
一、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在工程檢測(cè)中的作用
在工程檢測(cè)過(guò)程中,為了保證工程檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性,就需要利用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)。無(wú)損檢測(cè)技術(shù)主要是通過(guò)對(duì)建筑工程的內(nèi)部結(jié)構(gòu),通過(guò)光、電、熱等物理效應(yīng)對(duì)建筑工程的內(nèi)部情況進(jìn)行檢測(cè),從而來(lái)判斷建筑工程異?,F(xiàn)象產(chǎn)生的原因以及建筑工程的內(nèi)部參數(shù)及情況,進(jìn)而判斷建筑工程的質(zhì)量。因此,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)對(duì)于建筑工程質(zhì)量檢測(cè)十分重要。
二、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)
無(wú)損檢測(cè)技術(shù)就是利用一些不影響建筑結(jié)構(gòu)或結(jié)構(gòu)內(nèi)部構(gòu)件的技術(shù)手段,以判斷建筑結(jié)構(gòu)或結(jié)構(gòu)內(nèi)部構(gòu)件的物理性能。超聲波檢測(cè)、渦流檢測(cè)、滲透檢測(cè)、射線檢測(cè)和磁粉檢測(cè)為工程檢測(cè)中最常使用的方法。
(一)超聲波技術(shù)。超聲波技術(shù)具有較強(qiáng)的穿透能力,其能夠穿透實(shí)心物體,對(duì)物體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及情況進(jìn)行檢測(cè),因此,超聲波檢測(cè)是常用的無(wú)損檢測(cè)方式。超聲波無(wú)損檢測(cè)主要是針對(duì)建筑材料是否存在內(nèi)部缺陷問(wèn)題,其相較于射線檢測(cè),超聲波檢測(cè)的靈敏性以及準(zhǔn)確性更高,且對(duì)于檢測(cè)人員的傷害更小。超聲波檢測(cè)的核心部件為具有高頻振蕩的高壓電晶體,高壓電晶體會(huì)通過(guò)壓電效應(yīng)產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng),而高頻電振動(dòng)的頻率決定超聲波的頻率,當(dāng)高頻振蕩產(chǎn)生的聲波頻率大于兩萬(wàn)赫茲時(shí)就形成超聲波,超聲波的強(qiáng)大穿透力可以實(shí)現(xiàn)建筑材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢測(cè),并對(duì)建筑材料本身不產(chǎn)生損害。
(二)紅外線成像技術(shù)。紅外線成像技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)建筑材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)性質(zhì)變化的檢測(cè)。紅外攝像電子能夠?qū)ㄖ炷凛椛涑龅募t外線信號(hào)進(jìn)行攝取,通過(guò)對(duì)攝取信號(hào)的處理能夠?qū)⒒炷恋臏囟葓?chǎng)繪制成像,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)混凝土內(nèi)部情況的分析。紅外線成像技術(shù)在建筑工程檢測(cè)中主要應(yīng)用于建筑物質(zhì)量檢測(cè)、防水質(zhì)量檢測(cè)、混凝土內(nèi)部損壞情況檢測(cè)、裝飾面層質(zhì)量檢測(cè)中。
(三)沖擊反射檢測(cè)技術(shù)。沖擊反射檢測(cè)技術(shù)不僅能夠?qū)崿F(xiàn)混凝土等建筑材料內(nèi)部缺陷的檢測(cè),其還能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)混凝土等建筑材料厚度的檢測(cè)。利用沖擊反射檢測(cè)技術(shù),其不僅能夠?qū)ㄖこ滩牧蟽?nèi)部缺陷的程度進(jìn)行檢測(cè),其還能夠準(zhǔn)確的檢測(cè)出材料的厚度等信息。此外,建筑工程墻體和混凝土的預(yù)應(yīng)力范圍的缺陷程度以及厚度也能夠準(zhǔn)確檢測(cè)。沖擊反射檢測(cè)是目前較為先進(jìn)的無(wú)損檢測(cè)技術(shù),其已經(jīng)被廣泛應(yīng)用在建筑材料內(nèi)部缺陷檢測(cè)以及厚度信息檢測(cè)中。
(四)雷達(dá)波檢測(cè)技術(shù)。雷達(dá)波檢測(cè)技術(shù)誕生于二十世紀(jì)的末期,雷達(dá)波具有較強(qiáng)的穿透力,其不僅能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)混凝土等建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)部情況的檢測(cè),其還能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)混凝土等建筑結(jié)構(gòu)裂縫分層情況以及粘合情況的檢測(cè),其能夠?qū)崿F(xiàn)較為復(fù)雜的建筑工程內(nèi)部結(jié)構(gòu)的無(wú)損檢測(cè)。雷達(dá)產(chǎn)生的微波在傳播到建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)部的異常位置時(shí),會(huì)發(fā)生傳播速度與傳播方向的改變,而微波接收器能夠感知微波的這些變化情況,通過(guò)對(duì)微波傳播速度以及方向的改變,便可以實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑結(jié)構(gòu)內(nèi)部情況的分析。
三、無(wú)損監(jiān)測(cè)技術(shù)在建筑工程監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用
(一)混凝土的強(qiáng)度檢測(cè)。為保證建筑工程的質(zhì)量,任何情況下導(dǎo)致的混凝土質(zhì)量受到懷疑或不確定時(shí),都應(yīng)該運(yùn)用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行確認(rèn)。例如,施工過(guò)程中由于混泥土使用不當(dāng)或控制不嚴(yán)等可能影響其質(zhì)量的情況下;當(dāng)發(fā)現(xiàn)預(yù)留混泥土試塊的取樣在強(qiáng)度測(cè)試中不符合有關(guān)規(guī)程或標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的條款時(shí),都必須要進(jìn)行重新檢測(cè)加以確認(rèn)。為達(dá)到混泥土構(gòu)件在拆模、出廠、吊裝、預(yù)應(yīng)力筋張拉及使用過(guò)程中對(duì)強(qiáng)度的要求,需要掌握混凝土的強(qiáng)度變化情況,運(yùn)用無(wú)損檢測(cè)方法檢測(cè)混凝土構(gòu)件的強(qiáng)度,以降低能耗,保證施工進(jìn)度。在已完成的混泥土結(jié)構(gòu)需要拆除、修復(fù)或受?chē)?yán)重災(zāi)害性氣候影響時(shí),必須采用無(wú)損檢測(cè)方法對(duì)基本強(qiáng)度參數(shù)進(jìn)行檢測(cè)。
(二)混凝土的內(nèi)部缺陷檢測(cè)。在長(zhǎng)期而復(fù)雜的工程施工過(guò)程中,難免會(huì)由于施工不當(dāng)?shù)纫蛩卦斐苫炷嗤两Y(jié)構(gòu)中出現(xiàn)一些內(nèi)部缺陷。這些內(nèi)部缺陷不能得到及時(shí)有效的改善的話(huà)將會(huì)嚴(yán)重影響混凝土結(jié)構(gòu)的整體承載能力,因此,必須探明混凝土的具體缺陷部位、大小和程度,及時(shí)采取修補(bǔ)措施以消除安全隱患。例如,在施工中出現(xiàn)模板漏漿或施工縫粘結(jié)不實(shí)時(shí),容易造成混凝土構(gòu)件局部疏松、蜂窩、孔洞、灌漿粘合不牢、施工縫結(jié)合不良等缺陷,就需要運(yùn)用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)確定缺陷位置、范圍和程度。
四、結(jié)語(yǔ)
無(wú)損檢測(cè)技術(shù)作為當(dāng)代比較先進(jìn)的建筑檢測(cè)手段,其應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛。在建筑工程檢測(cè)過(guò)程中,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)能夠在避免工程損傷的同時(shí),高效的對(duì)其進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果可靠、精度高。所以,在建筑工程檢測(cè)過(guò)程中,建筑企業(yè)應(yīng)加大無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用力度,提高其檢測(cè)的精度,從而為建筑工程的質(zhì)量提供技術(shù)保證。
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