胡林峰
摘? ?要:自改革開放以來,我國水利工程建設(shè)的規(guī)模和數(shù)量與日俱增,現(xiàn)階段水利工程已經(jīng)成為我國工程建筑中的重點項目,同時水利工程還影響著當(dāng)前我國國民經(jīng)濟的發(fā)展。因此,水利工程的質(zhì)量檢測工作受到了有關(guān)部門和施工方的高度重視,通過工程施工中應(yīng)用科學(xué)合理的質(zhì)量檢測工作來更好的保障水利工程的順利開展。本文中主要研究了無損檢測技術(shù)在水利工程質(zhì)量檢測中的應(yīng)用,首先分析了水利工程質(zhì)量檢測中無損檢測技術(shù)的基本概述,然后對水利工程中無損檢測技術(shù)的運用進行分析。最后結(jié)合實際情況,對水利工程質(zhì)量檢測中鋼筋銹蝕的無損檢測技術(shù)進行闡述,來為我國水利工程質(zhì)量檢測中無損檢測技術(shù)的應(yīng)用提供一些參考意見。
關(guān)鍵詞:無損檢測技術(shù)? 水利工程? 質(zhì)量檢測? 應(yīng)用研究
中圖分類號:TV43? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-098X(2020)06(c)-0038-02
水利工程是當(dāng)前我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展過程中的重要基礎(chǔ)建設(shè),但是由于水利工程的應(yīng)用年限較為久遠且水利工程在應(yīng)用的過程中周邊的環(huán)境無法得到保障,從而導(dǎo)致了我國部分的水利工程在應(yīng)用過程中長期受到洪水的侵擾和河床底部沙土增厚等因素,從而導(dǎo)致水利工程中低壩的抗壓性能發(fā)生變化,這樣一旦水利工程堤壩的壩身位置出現(xiàn)空洞或者是裂隙,那么便會水利工程中的堤壩出現(xiàn)潰堤的危險。
1? 水利工程質(zhì)量檢測中無損檢測技術(shù)的基本概述
1.1 水利工程質(zhì)量檢測中無損檢測技術(shù)的優(yōu)越性
水利工程質(zhì)量檢測中所應(yīng)用的無損檢測技術(shù),最早是由南非在1906年所研制出的一種無損檢測技術(shù),通過這項技術(shù)就可以在對樣品進行檢測的過程中不對樣品產(chǎn)生破壞,同時還可以較準(zhǔn)確的獲得樣品的數(shù)據(jù)[1]。同時無損檢測技術(shù)在應(yīng)用過程中還具有成本低、操作便捷、可反復(fù)使用等一系列的特點,因此在工程檢驗中有很高的普及度。
1.2 水利工程質(zhì)量檢測中無損檢測技術(shù)的現(xiàn)狀
我國在20世紀(jì)70年代便在水利工程的質(zhì)量檢測中引入了無損檢測技術(shù),并且隨著當(dāng)下檢測儀器的不斷發(fā)展,我國水利工程中的無損檢測技術(shù)可以在不破壞水利工程結(jié)構(gòu)和使用性能的前提下,通過測量水利工程大壩結(jié)構(gòu)中的回彈值、超聲波速率、結(jié)構(gòu)震動頻率、紅外線輻射等一系列物理量,并可以準(zhǔn)確的推算出水利工程中材料與結(jié)構(gòu)的質(zhì)量指標(biāo),那就可以判斷水利工程結(jié)構(gòu)的強度值、厚度值和工程中的缺陷點。同時無損檢測技術(shù)與傳統(tǒng)的檢測技術(shù)相比最顯著的特點便是不具破壞性,從而保護水利工程建筑的結(jié)構(gòu)不受損壞,此外無損檢測技術(shù)還可以通過遠距離探測的方法對檢驗數(shù)據(jù)進行連續(xù)采集,這樣通過數(shù)理分析和邏輯判斷就可以準(zhǔn)確地推斷出水利工程質(zhì)量的應(yīng)用狀況。
1.3 水利工程中無損檢測技術(shù)的應(yīng)用
由于無損檢測技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用過程具有現(xiàn)場性、實用性和快速性等一系列的特點,因此檢測人員在進行水利工程質(zhì)量檢查工作中通過無損檢測技術(shù)便可以對管理工程目前的應(yīng)用現(xiàn)狀進行了解。檢測人員在水利工程中運用無損檢測技術(shù)時,必須要根據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》中的相關(guān)規(guī)定要求開展工作,嚴(yán)禁對水利工程混凝土結(jié)構(gòu)表面造成破壞。例如,通過無損檢測技術(shù)中的新拌混凝土快速測定儀,檢測人員便可以在第一時間測定出攪拌完成后的混凝土中水泥的含量,以及混凝土的水灰比,從而預(yù)測混凝土在水利工程應(yīng)用過程中可以達到的強度值,通過這樣的方法便可以在水利工程的施工過程中加強了混凝土的質(zhì)量管理控制。
2? 水利工程質(zhì)量檢測中無損檢測技術(shù)應(yīng)用中的不足探討
無損檢測技術(shù)是當(dāng)前水利工程中進行質(zhì)量控制和結(jié)構(gòu)驗收的重要手段之一,因此無損檢測技術(shù)對水利工程的建設(shè)過程有不可替代性的作用。但是無損檢測技術(shù)在水利工程在應(yīng)用過程中還存在著一些不足之處,這主要體現(xiàn)在以下2點:第1點,無損檢測技術(shù)在技術(shù)上通過利用超聲回彈綜合法來測定水泥工程中混凝土的強度時,由于超聲波容易受到外界環(huán)境中濕度、溫度、空氣介質(zhì)等一些因素的影響,這樣便會導(dǎo)致超聲回彈綜合法在測定時的準(zhǔn)確度還有待提高。在具體應(yīng)用過程中,檢測人員往往會發(fā)現(xiàn)通過超聲回彈綜合法在養(yǎng)護池的測定中,由于養(yǎng)護池中的含水量較大,這樣便導(dǎo)致超聲回彈綜合法所測定的數(shù)值離準(zhǔn)確數(shù)值偏差較大。第2點,無損檢測技術(shù)在應(yīng)用過程中的檢測性能較為單一,而這一因素也是由于當(dāng)前技術(shù)和材料對無損檢測技術(shù)的限制[2]。因此無損檢測技術(shù)在未來的發(fā)展過程中還需要進一步的全面完善,這樣才可以更好的應(yīng)用于水利工程中的質(zhì)量檢測工作。
對于無損檢測技術(shù)在水利工程中一些重要的隱蔽工程及工程的關(guān)鍵部位進行無損檢測的過程中,施工方還需要加強無損檢測過程中的應(yīng)用程序,這就需要在檢測現(xiàn)場根據(jù)實際情況進行無損檢測抽查,而抽查的結(jié)果便可以作為水利工程檢測和評定的重要依據(jù)。
3? 水利工程質(zhì)量檢測中鋼筋銹蝕的無損檢測技術(shù)
水利工程中的鋼筋如果受到環(huán)境的影響便會產(chǎn)生嚴(yán)重的銹蝕,而鋼筋一旦產(chǎn)生銹蝕現(xiàn)象,那么鋼筋就會發(fā)生膨脹,從而導(dǎo)致鋼筋表面的混凝土發(fā)生脫落、漲裂,甚至還會導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)的有效面積減小。
3.1 鋼筋碳化深度測量
在對鋼筋炭化深度進行測量的過程中,測量人員首先需要用電錘在待測部位打一個小孔,接下來便需要清除孔洞中的粉末,然后測量人員便可以將濃度為1%的酚酞酒精溶液倒入孔洞的內(nèi)壁中。將酚酞酒精液靜置1~2min后便可以用游標(biāo)卡尺或者是碳化深度儀對孔洞表面的變色距離進行測量,這樣便可以得到鋼筋的碳化深度。
3.2 混凝土保護層厚度測量
在對混凝土保護層厚度進行測量的過程中,測量人員可以采用數(shù)字式的鋼筋定位掃描儀器,對混凝土構(gòu)建內(nèi)的鋼筋布置情況和鋼筋的保護層厚度進行合理的檢測,同時該儀器還可以直接將檢測出的厚度在顯示屏上用數(shù)字表示。如果在檢測過程中發(fā)現(xiàn)構(gòu)建混凝土的碳化深度與鋼筋的保護層厚度出現(xiàn)較大偏差,當(dāng)構(gòu)建混凝土的碳化測量值超過混凝土保護層的厚度值,那么檢測人員便可以斷定鋼筋在應(yīng)用過程中受到了一定的腐蝕,從而導(dǎo)致鋼筋表面的鈍化膜被破壞,反之則亦然。
3.3 自然電位法應(yīng)用測量
在通過自然電位法對鋼筋的銹蝕情況進行檢測的原理,主要源于鋼筋在混凝土中就相當(dāng)于處在飽和狀態(tài)下的氫氧化鈣溶液中。這樣金屬在介質(zhì)溶液中便會產(chǎn)生電位化學(xué)反應(yīng),那么金屬的界面兩側(cè)并會產(chǎn)生一定的電位差,檢測人員通過高內(nèi)阻自然電位儀器便可以檢測到鋼筋在混凝土中的電位差,來準(zhǔn)確的判斷出鋼筋是否在應(yīng)用過程中發(fā)生銹蝕現(xiàn)象[3]。當(dāng)檢測人員發(fā)現(xiàn)高內(nèi)阻自然電位儀器所顯示的自然電位在100~300mV時,那么便代表鋼筋在應(yīng)用過程中未發(fā)生銹蝕現(xiàn)象;如果發(fā)現(xiàn)自然電位在300~400mV時,那么并代表鋼筋在應(yīng)用過程外部的鈍化膜已被破壞,可能發(fā)生了銹蝕現(xiàn)象。
4? 結(jié)語
在當(dāng)前的水利工程中,通過無損檢測技術(shù)來對水利工程的質(zhì)量進行檢測,便將檢測中發(fā)現(xiàn)的問題及時的進行修復(fù),來確保水利工程中的堤壩可以正常的運行。
參考文獻
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