聶來清
濰坊厚邦建筑工程有限公司 山東高密 261500
在建筑工程之中,混凝土結(jié)構(gòu)的穩(wěn)固性與合理性直接關(guān)系到建筑工程整體的安全性能、舒適程度以及耐受度等。鑒于此,想要確保建筑工程本身的質(zhì)量達(dá)到理想標(biāo)準(zhǔn),施工單位便要著重關(guān)注混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量的檢測工作,對其安全系數(shù)進(jìn)行細(xì)化評定,為建筑施工提供重要的技術(shù)支持。在諸多混凝土結(jié)構(gòu)檢測技術(shù)指標(biāo)當(dāng)中,最為顯著的問題有混凝土碳化以及鋼筋材料銹蝕等,施工單位要立足于整體角度對建筑工程整體結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測,對混凝土結(jié)構(gòu)本身的力學(xué)性能、耐久程度等指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行分析與探究,以此來保證混凝土結(jié)構(gòu)能夠具備優(yōu)良的安全性能。
現(xiàn)階段,混凝土結(jié)構(gòu)已然在建筑工程領(lǐng)域獲得了較為普遍的應(yīng)用,為混凝土建筑施工技術(shù)的快步發(fā)展與創(chuàng)新帶來了推動力。在進(jìn)行混凝土施工時,混凝土結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量往往會受到材料混合比例、混合材料均勻程度、輸送時間、澆筑工藝技術(shù)、混凝土結(jié)構(gòu)養(yǎng)護(hù)方式等許多要素的影響。然而,在開展混凝土結(jié)構(gòu)施工建設(shè)活動的過程中,還會面臨些許質(zhì)量問題,比如,在混凝土水化、硬化時由于溫度變化而出現(xiàn)的混凝土結(jié)構(gòu)裂縫;在所處環(huán)境中受到空氣影響而產(chǎn)生的混凝土結(jié)構(gòu)碳化問題;在潮濕環(huán)境影響下出現(xiàn)的混凝土結(jié)構(gòu)鋼筋銹蝕問題,這些問題的出現(xiàn),會極大的威脅混凝土結(jié)構(gòu)本身具備的耐久度,降低其安全性能,使其失去穩(wěn)定性。由此,想要對上述問題進(jìn)行妥善處理與解決,便要將重點放在對混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量的檢測工作方面,以此來維護(hù)建筑工程整體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量與安全性。
建筑工程周邊的大氣是始終處于流通狀態(tài)的,因此,建筑工程整體往往會或多或少的存在混凝土碳化的病害問題。相關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,混凝土結(jié)構(gòu)碳化情況與影響時間之間是有規(guī)律可循的,碳化時間越久,其碳化深度便越發(fā)嚴(yán)重。除此以外,混凝土碳化程度還會受到所屬環(huán)境二氧化碳濃度、空氣潮濕程度、混凝土材料密度以及外加劑等多種因素的影響[1]。如果混凝土結(jié)構(gòu)能夠始終處于封閉或者干燥的空間之中,則基本上不會出現(xiàn)碳化問題,這是由于二氧化碳在封閉空間之中的蔓延速度會減緩,在干燥的環(huán)境之中不會發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生碳酸,造成混凝土結(jié)構(gòu)的碳化問題。當(dāng)混凝土結(jié)構(gòu)處于濕度數(shù)值在0.5-0.8之間時,其碳化速度便會加快,出現(xiàn)嚴(yán)重的碳化問題。
鋼筋一般會被設(shè)置在混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部位置,是其中十分重要的中套受荷構(gòu)件,如果鋼筋出現(xiàn)了銹蝕的基礎(chǔ)病害問題,其本身的荷載能力便會降低。由此可知,鋼筋銹蝕問題的產(chǎn)生會極大的削減混凝土結(jié)構(gòu)本身的耐久程度。在繁雜多樣的因素耦合作用下,混凝土結(jié)構(gòu)中的鋼筋鈍化膜便會在堿性環(huán)境的作用,其對鋼筋的保護(hù)性能會逐漸降低,不僅會對鋼筋進(jìn)行銹蝕,還會導(dǎo)致混凝土體積出現(xiàn)膨脹問題,最終引發(fā)建筑工程的開裂問題。鋼筋銹蝕本身是陰陽電荷之間互相輸送與傳遞的過程,銹蝕問題產(chǎn)生于蔓延的速度可以大致劃分為以下三種:陽極控制、陰極控制以及歐姆電阻控制,當(dāng)鋼筋處于潮濕的環(huán)境當(dāng)中時,混凝土構(gòu)件便會受到物力的腐蝕作用或者出現(xiàn)化學(xué)反應(yīng)。此間,可以詳細(xì)考察與分析混凝土本身的密度情況以及所處的潮濕環(huán)境,細(xì)化、深入的探究鋼筋的銹蝕問題。另外,如果混凝土結(jié)構(gòu)周邊的環(huán)境過于繁雜,則會極大的增強(qiáng)鋼筋的銹蝕程度,采取正確、科學(xué)的方法對混凝土鋼筋的銹蝕情況進(jìn)行分析與檢測,可以極大的提升混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋材料以及構(gòu)件的堅固程度,使其具備優(yōu)良的耐久性[2]。
建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)整體性能,指的是混凝土在外部條件的影響下,工程結(jié)構(gòu)整體不會出現(xiàn)一些相對位移的狀況,或者對工程結(jié)構(gòu)進(jìn)行損毀與破壞。想要改進(jìn)與優(yōu)化建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)的整體性能,可以采取科學(xué)布設(shè)建筑工程結(jié)構(gòu)、改善關(guān)系連接方式、應(yīng)用施工控制手段等方法。在優(yōu)化建筑工程混凝土構(gòu)件性能的前提下,綜合考慮建筑工程的有關(guān)參數(shù)數(shù)值,例如,建筑工程的層級、布設(shè)建筑結(jié)構(gòu)的力量傳輸路徑等等。對于一部分已然建設(shè)完成的建筑工程,在進(jìn)行建筑混凝土結(jié)構(gòu)整體檢測時,主要是要針對其在使用過程中產(chǎn)生的基礎(chǔ)沉降情況、單元之間相互產(chǎn)生的位移情況、混凝土結(jié)構(gòu)的形變問題等,除此以外,還要考量在外部環(huán)境的作用之下,對建筑混凝土結(jié)構(gòu)整體性能的評估資料[3]。如果發(fā)現(xiàn)建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了基礎(chǔ)沉降問題,可以利用水準(zhǔn)儀器對其進(jìn)行試驗檢測,逐漸針對混凝土結(jié)構(gòu)布設(shè)的點位對其進(jìn)行觀察與檢測,對其產(chǎn)生沉降問題的規(guī)律以及沉降問題的發(fā)展趨勢進(jìn)行分析與研究。在進(jìn)行檢測時,可以著重預(yù)測與評估建筑混凝土結(jié)構(gòu)的開裂問題,并探索其裂縫的發(fā)展趨勢,制定全面的建筑混凝土整體結(jié)構(gòu)養(yǎng)護(hù)以及加固的應(yīng)對方案。
立足于建筑工程的性能來講,混凝土結(jié)構(gòu)本身的力學(xué)性能是其中不可忽視的組分,嚴(yán)重關(guān)系到工程的使用時間。對建筑工程當(dāng)中混凝土結(jié)構(gòu)本身具備的抗壓強(qiáng)度數(shù)值進(jìn)行檢查與評測,可以系統(tǒng)的研究混凝土回彈能力以及鉆芯等因素[4]?;炷翉?qiáng)度無損檢測本身具有操作方式及流程簡易、檢測效率高等諸多優(yōu)點,在現(xiàn)實針對建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行校對與核驗時,試驗檢測單位一般會將無損檢測方法與局部破損檢測方法進(jìn)行綜合利用,以此來為數(shù)據(jù)資料本身的真實性、精準(zhǔn)度與可靠性提供保障。在檢測建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能時,不僅要著重評判建筑工程當(dāng)中受力構(gòu)件所具備的力量荷載能力,還需要重點評測混凝土材料的服役時間、力學(xué)性能消退的趨勢等,準(zhǔn)確的評測建筑工程剩余的使用壽命,為混凝土后續(xù)階段養(yǎng)護(hù)工作的開展與加固處理工作的落實提供有效的憑據(jù)。
目前,在規(guī)劃與設(shè)計建筑工程時,一般會重點考慮其本身所具備的安全性能,對施工建設(shè)過程中混凝土材料本身的耐久性能考慮不足。如今,在進(jìn)行混凝土結(jié)構(gòu)檢測時,通常會將混凝土的耐久性評估工作涵蓋在混凝土結(jié)構(gòu)的安全性、穩(wěn)定性檢測與評價方面,主要來說,會在對混凝土整體結(jié)構(gòu)的實際情況進(jìn)行考察、分析與核驗的整體流程之中預(yù)測與評估混凝土材料、混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件等在性能方面的退化問題,在默認(rèn)混凝土材料性能在使用過程中并無明顯變化問題的前提下,首先考量混凝土本身的安全性能、適用程度等,再探究混凝土材料的耐久程度。著重分析與檢測混凝土材料與結(jié)構(gòu)本身的耐久性,可以為后續(xù)階段科學(xué)化、高效化的評估建筑工程整體的耐久性能提供基本支持[5]。
在建筑工程當(dāng)中,對混凝土結(jié)構(gòu)耐久程度造成影響的因素較為多樣、繁雜,所處的環(huán)境條件存在差異,混凝土結(jié)構(gòu)整體的耐久性能也會存在許多不同。如果建筑工程的耐久性不足,便會對建筑工程整體的使用壽命造成一定的削減。立足于耐久性的視角進(jìn)行分析與研究,則可以從化學(xué)、物理以及生物等諸多方面的作用對混凝土結(jié)構(gòu)造成的損傷情況進(jìn)行劃分。一般來講,導(dǎo)致混凝土本身耐久性出現(xiàn)劣化趨勢的影響因素往往是多種多樣的,也可能是多種因素綜合作用的結(jié)果。基于此,在對混凝土結(jié)構(gòu)耐久性進(jìn)行檢測時,需要采取綜合的方法對建筑整體進(jìn)行分析,系統(tǒng)的考慮建筑工程周邊的環(huán)境條件,清晰的闡述造成病害問題的主因,為混凝土結(jié)構(gòu)病害問題的解決與處理提供憑據(jù)。
通常來說,在對混凝土建筑環(huán)境進(jìn)行分析時,可以將混凝土結(jié)構(gòu)的侵蝕情況、環(huán)境條件類別作為主要的環(huán)境劃分憑據(jù),詳細(xì)來講,可以將其劃分為諸如煙堿結(jié)晶環(huán)境、除凍鹽凍融環(huán)境等七個種類,并且,混凝土結(jié)構(gòu)所處環(huán)境對其所造成的侵蝕情況可以依照嚴(yán)重程度將其劃分為六個層級。將此作為基本條件與環(huán)境劃分原則,能夠?qū)φ诜燮陂g的建筑結(jié)構(gòu)的劣化程度進(jìn)行高效化檢測。
如果建筑工程的混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)開裂問題,則會導(dǎo)致建筑工程的表層出現(xiàn)深淺程度不一的裂縫,在實際開展混凝土裂縫檢測工作的過程中,需要詳細(xì)的考量裂縫本身的寬度數(shù)值、實際分布狀況、裂縫深度數(shù)值、混凝土表層出現(xiàn)的材料脫落情況、滲漏問題等諸多因素。在進(jìn)行試驗檢測時,要詳細(xì)探究造成混凝土裂縫問題的主因。在對混凝土裂縫進(jìn)行檢測的過程中,一般會應(yīng)用目測的方法或者憑借一些儀器設(shè)備,并著重記錄混凝土裂縫檢測后獲得的位置信息、深度以及寬度等參數(shù)資料[6]。
對混凝土碳化深度情況進(jìn)行檢測,具體來講是對其碳化機(jī)理、碳化規(guī)律情況等進(jìn)行檢測,對混凝土結(jié)構(gòu)所屬環(huán)境本身的劣化規(guī)律、碳化原理等進(jìn)行詳細(xì)分析,保證混凝土結(jié)構(gòu)的服役時間可以達(dá)到理想標(biāo)準(zhǔn),為充分發(fā)揮混凝土結(jié)構(gòu)的實用功能提供技術(shù)支持?;炷两Y(jié)構(gòu)出現(xiàn)碳化問題的主因是二氧化碳與濕潤空氣之間發(fā)生綜合性反應(yīng),而二氧化碳濃度數(shù)值、空氣濕潤程度存在的差異也會導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)的碳化深度產(chǎn)生不同。
混凝土保護(hù)層,能夠為混凝土內(nèi)部布設(shè)的鋼筋提供保護(hù)作用,避免其裸露在外,防止出現(xiàn)銹蝕情況,混凝土保護(hù)層本身的厚度數(shù)值會對混凝土結(jié)構(gòu)的使用壽命產(chǎn)生關(guān)鍵性影響。檢測混凝土保護(hù)層的方式主要有局部破損、無損兩種方式。在應(yīng)用無損檢測方式的過程中,要關(guān)注對檢測設(shè)備進(jìn)行校零處理,并依照規(guī)范條例落實檢測工作的所有流程[7]。
想要對混凝土材料實際狀況進(jìn)行精準(zhǔn)鑒定,對混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固處理,便要重視對混凝土強(qiáng)度的檢測工作?;炷翉?qiáng)度檢測已經(jīng)經(jīng)歷了較長的發(fā)展過程,其技術(shù)水平已經(jīng)逐漸發(fā)展成熟?,F(xiàn)階段,最為常用的混凝土材料檢測方式有回彈法以及鉆芯法等。鉆芯法是一種傳統(tǒng)的檢測方式,在對其進(jìn)行應(yīng)用時往往較為簡易且直接,通常是需要對芯樣的抗壓程度進(jìn)行檢測,對混凝土強(qiáng)度進(jìn)行推演與計算?;貜椃▌t屬于一種間接的試驗檢測方法,一般會對其回彈的高度參數(shù)數(shù)值與指標(biāo)內(nèi)容對混凝土強(qiáng)度進(jìn)行推導(dǎo)與計算[8]。
總而言之,在現(xiàn)代化社會建設(shè)進(jìn)程日漸推進(jìn)的大環(huán)境下,混凝土的應(yīng)用效果不容小覷?;诖?,建筑施工單位在實際開展工作時,要著重關(guān)注混凝土結(jié)構(gòu)的質(zhì)量問題,依照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)來執(zhí)行混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測工作的各項流程,綜合評估混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量情況,并應(yīng)用適宜且科學(xué)的方法處理混凝土結(jié)構(gòu)病害問題,制定有效的混凝土結(jié)構(gòu)病害問題應(yīng)對預(yù)案,高效規(guī)避混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量問題,為工程建設(shè)整體質(zhì)量提供優(yōu)良保障。