尹國斌
(贛州市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心,江西 贛州 341000)
鋼筋的強(qiáng)度是決定建筑工程結(jié)構(gòu)承載力的重要因素之一,有兩種強(qiáng)度指標(biāo)(屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度)。雖然鋼筋強(qiáng)度越高,構(gòu)件安全性也會隨之提高,但是在建筑工程中,不能為了降低配筋率而使用強(qiáng)度較高的鋼筋,這是因為鋼筋的彈性磨具量是一個常值,強(qiáng)度較高的鋼筋會因為受到較高應(yīng)力的作用,導(dǎo)致構(gòu)件出現(xiàn)變形,甚至?xí)l(fā)生裂縫問題。因此,在使用鋼筋時,要根據(jù)具體情況,選擇強(qiáng)度合適的鋼筋??梢允褂萌釉囼灥姆椒ㄟM(jìn)行鋼筋強(qiáng)度的檢測,從施工現(xiàn)場取得鋼筋試樣后,將試樣送到實驗室進(jìn)行鋼筋的拉伸實驗,可以檢測出鋼筋原材料的抗拉強(qiáng)度極限、延伸率、鋼筋的屈服度等指標(biāo)。鋼筋的強(qiáng)度關(guān)系到建筑結(jié)構(gòu)的承載力,所以為了確保鋼筋強(qiáng)度檢測的科學(xué)合理性以及準(zhǔn)確性,在對檢測部位進(jìn)行取樣,一定要在鋼筋構(gòu)件非常重要的部位或是非常重要的構(gòu)件。
鋼筋的延性是用來表示鋼筋變形和耗能的程度。在過去的建筑工程施工質(zhì)量問題中,鋼筋強(qiáng)度往往不是造成質(zhì)量問題的主要因素,而是由于鋼筋的可塑性沒有達(dá)到相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和要求,導(dǎo)致出現(xiàn)斷裂問題。通常來說,用可以延伸率對鋼筋的延展性進(jìn)行評估,是通過失效后的延伸率來計算。在進(jìn)行斷裂后伸長率的檢測時,要注意斷裂處與最接近標(biāo)距的距離不能小于原標(biāo)距的三分之一,否則會導(dǎo)致檢測結(jié)果無效,這就必須小心的讓試樣的斷裂部分搭接在一起,以使它們的軸線位于同一水平線上。斷裂后鋼筋的伸長率出現(xiàn)了等于甚至是大于規(guī)定值的情況,并且所檢測的任一斷裂位置都視為有效。如果出現(xiàn)原始標(biāo)距的三分之一大于斷裂處與最接近的標(biāo)距標(biāo)記的距離的情況,可以使用移位法來對斷裂伸長率進(jìn)行測量。
當(dāng)前,建筑工程建設(shè)項目涉及內(nèi)容越來越多,施工難度也越來越高,對于鋼筋原材料的要求也越來越高,鋼筋生產(chǎn)企業(yè)為滿足施工需要,已逐步實現(xiàn)了規(guī)?;a(chǎn),鋼筋原材料的延性和強(qiáng)度也越來越穩(wěn)定,性能上的差異也越來越小。但是,當(dāng)鋼筋原材料應(yīng)用到建筑工程建設(shè)項目時,會進(jìn)行二次冷加工,這不僅會使其性能發(fā)生改變,還會對建筑工程建設(shè)項目的安全性和穩(wěn)定性產(chǎn)生負(fù)面的影響。特別是那些中小施工企業(yè),由于技術(shù)薄弱,缺乏鋼筋原材料的質(zhì)量檢驗經(jīng)驗,導(dǎo)致性能發(fā)生極大變化,嚴(yán)重影響建筑物的整體結(jié)構(gòu)。在對鋼筋的彎曲性進(jìn)行檢測時,在規(guī)定的直徑彎曲撓度使鋼筋的彎曲到90°或180°,然后觀察彎曲部位的裂紋。
鋼筋的元素檢測主要是對碳、硫、硅元素的檢測。碳、硫元素的檢測,主要是使用聯(lián)合測量儀器對其含量進(jìn)行檢測。在檢測之前,需要稱量出鋼筋樣品的重量,并為樣品的類型和含量選擇合適的檢測重量。在檢測硅元素時,主要是通過使用各種溶液的反應(yīng)進(jìn)行檢測。硅元素的檢測,需要先將樣品進(jìn)行稱重,然后把樣品放入鋼鐵量瓶,再緩慢注入硫酸溶液,加熱直至完全溶解,在加熱時,還需要使用高錳酸鉀溶液作為催化劑,以使瓶中的二氧化錳水合物在瓶中沉淀,沉淀后再進(jìn)行實驗操作,以確定出硅元素的含量。
運(yùn)用到建筑工程項目中的鋼筋如果受到腐蝕,則會危害到建筑物的質(zhì)量以及安全,嚴(yán)重影響到建筑物的使用壽命。鋼筋處于不同的環(huán)境,腐蝕程度則會不同。如果鋼筋處于水泥混凝土中,鋼筋的耐腐蝕性就高,不易被氧化,鋼筋強(qiáng)度不會受太大影響;如果鋼筋處于外界環(huán)境中,很容易受到環(huán)境的影響,鋼筋的耐腐蝕性被降低,極易被氧化,導(dǎo)致出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,降低了鋼筋的強(qiáng)度。鋼筋的銹蝕度檢測主要有物理方法和化學(xué)方法。物理方法是基于物理定律,通過使用電阻法、射線法等檢測鋼筋的腐蝕度;化學(xué)方法是利用化學(xué)規(guī)律,通過化學(xué)反應(yīng)來檢測鋼筋的腐蝕程度和腐蝕速率。兩種檢測方法各有優(yōu)點(diǎn),但是化學(xué)方法較之于物理方法,檢測效率更快,檢測結(jié)果也更準(zhǔn)確,并且還能通過公式導(dǎo)出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。
如果鋼筋的尺寸達(dá)不到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求,或者鋼筋自身存在質(zhì)量問題,就會導(dǎo)致鋼筋的重量與理論標(biāo)注的重量之間存在誤差,為了判斷鋼筋質(zhì)量的好壞,就需要進(jìn)行鋼筋的重量偏差檢測。鋼筋的重量偏差檢測,需要在不同的鋼筋上選取試樣,試樣數(shù)量要大于等于5 跟,試樣長度要大于等于500mm。測量結(jié)果要精確到1mm 范圍內(nèi),測量總重量的結(jié)果誤差要符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。
總而言之,鋼筋原材料作為建筑工程項目的基礎(chǔ)材料之一,對鋼筋原材料進(jìn)行檢測,可以確保使用到建筑工程項目中的鋼筋原材料達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,這對于保證建筑工程項目的質(zhì)量和使用壽命至關(guān)重要。因此,相關(guān)單位需要加強(qiáng)對鋼筋原材料檢測的認(rèn)識,重點(diǎn)進(jìn)行鋼筋的強(qiáng)度、延性、彎曲性、元素、銹蝕度以及重量偏差的檢測,使用合理的檢測方法,并采取有效措施控制檢測過程的各個環(huán)節(jié),以提高鋼筋檢測的準(zhǔn)確度,確保建筑工程項目的整體質(zhì)量,延長建筑工程項目的使用壽命。