黃耀
江蘇省南通市建筑工程質(zhì)量檢測中心,中國·江蘇 南通 226006
無損檢測技術(shù)在應(yīng)用過程中能更好地解決現(xiàn)代化建設(shè)工程存在的質(zhì)量問題,實現(xiàn)建筑物的改造加固以及質(zhì)量評價等?,F(xiàn)階段涉及的檢測技術(shù)多種多樣,我們需要在不影響混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及使用功能的基礎(chǔ)上進行連續(xù)性的質(zhì)量檢測。實際上,在經(jīng)濟新常態(tài)背景下,人們對建筑工程質(zhì)量要求也日益高漲,強化建筑工程質(zhì)量檢測在此過程中,無損檢測技術(shù)得到了更廣泛的應(yīng)用,無損檢測和工程質(zhì)量兩者之間緊密相連。為了提高工程質(zhì)量、檢測效率、彌補質(zhì)量缺陷,我們要以工程安全可靠性為主,這對推動中國建筑行業(yè)發(fā)展有著一定的現(xiàn)實意義。
無損檢測技術(shù),它是保證工程建設(shè)質(zhì)量的有效方式之一。伴隨著科技的發(fā)展,無損檢測技術(shù),在實踐過程中得到了廣泛應(yīng)用,工程質(zhì)量檢測過程中無損檢測主要是結(jié)合聲、光、熱、電、磁等多種方式,在不損害檢測物體的前提之下進行內(nèi)部質(zhì)量的分析。常見的無損檢測技術(shù),在使用過程中主要有以下五個方面。
2.1.1 滲透檢測技術(shù)
滲透檢測技術(shù)的應(yīng)用較早,主要是依據(jù)濕潤和毛細(xì)的作用,對存在開口的缺陷進行判斷。滲透檢測技術(shù),它主要的應(yīng)用優(yōu)勢在于操作簡便、靈敏度高,不會因為目標(biāo)物的形狀、大小因素而產(chǎn)生無法檢測的現(xiàn)象。對于表面有裂紋的物體,該技術(shù)檢測靈敏度更高。
2.1.2 磁粉檢測技術(shù)
磁粉檢測技術(shù)在使用過程中,主要是依托帶有磁性的金屬在磁場環(huán)境作用下產(chǎn)生的磁化,該技術(shù)在使用時能夠準(zhǔn)確地判斷出被檢測物體內(nèi)部缺陷情況以及缺陷大小。磁粉檢測技術(shù)速度較快,對于裂紋折疊以及夾層問題能有效的檢測,靈敏度較高,而對于非金屬則無法被磁化無法進行檢測。
2.1.3 漏磁檢測技術(shù)
漏磁檢測技術(shù)的原理基本上是和磁粉檢測技術(shù)是相同的,也是借助磁場作用,檢測出存在的問題。然而,漏磁檢測技術(shù)它主要是用在磁敏元件的檢測、進行漏磁信號大小的分析,并且將檢測信號通過失真、放大、濾波處理等,提高檢測效率。在策劃方面長度是不同的,不同缺陷、不同結(jié)構(gòu)特征表現(xiàn)出的異常情況也是不同的,我們需要針對有缺陷特征的異?,F(xiàn)象準(zhǔn)確判斷。
2.1.4 渦流檢測技術(shù)
渦流檢測技術(shù)在應(yīng)用時,它是以電磁感應(yīng)為基礎(chǔ)的,通過對被檢測,將被檢測對象放在線圈中或者是接近線圈的區(qū)域,在粗線圈相應(yīng)磁場的影響之下可以測定出檢測對象相關(guān)的渦流,進而形成一個感應(yīng)磁場,通過測量線圈當(dāng)中的阻抗數(shù)值改變進行缺陷問題的判斷。渦流檢測技術(shù)在應(yīng)用時,它是一種較為常見的方式,不僅需要對檢測物件進行退磁或磁化處理,也不需要直接接觸被檢測對象,只需要進行導(dǎo)電性檢測。渦流檢測技術(shù)在使用時只能用在金屬表面或近表面缺陷檢測,而無法進行內(nèi)部深度的檢測。
2.1.5 超聲波檢測
超聲波檢測是現(xiàn)階段常用的一種檢測技術(shù),通過使用超聲波測出鋼板的厚度,此時也可以借助探頭中的接收器對回波進行記錄,超聲波檢測技術(shù)具有較高的靈敏度和精確度。然而,在使用過程中需要將耦合劑和B檢測物體進行接觸,檢測效率較高[1]。
工程質(zhì)量檢測技術(shù),在工程施工以及驗收過程中占據(jù)著關(guān)鍵地位。建筑工程大多數(shù)的原材料都是以混凝土為主,由于混凝土質(zhì)量引發(fā)的安全事件多不勝數(shù)。實際上在建筑工程施工時,施工技術(shù)的使用、原材料的配比等,都會引發(fā)各種各樣的質(zhì)量問題。強化工程質(zhì)量檢測,對建筑作業(yè)進行全方位的監(jiān)控,這是保證混凝土質(zhì)量的重中之重。目前,中國在建筑工程領(lǐng)域質(zhì)量檢測技術(shù)得到明顯發(fā)展,無損檢測技術(shù)的應(yīng)用也更為普遍,它在使用過程中能夠進行工程質(zhì)量檢驗、裁定以及仲裁的各個方面都發(fā)揮著得天獨厚的優(yōu)勢[2]。
在經(jīng)濟的推動之下,建筑工程施工時新技術(shù)、新工業(yè)也逐步出現(xiàn),為了全方位地提高工程建設(shè)質(zhì)量,保證建筑安全可靠。我們需要強化建筑工程質(zhì)量檢測工作,對于目前建筑質(zhì)量需求以及無損檢測技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀進行探究?,F(xiàn)階段,無損檢測技術(shù)用在工程質(zhì)量檢測中占據(jù)著關(guān)鍵地位。然而,在實際應(yīng)用過程中,不可避免會出現(xiàn)各種各樣的問題。操作人員熟練度不高、管理人員在進行全過程管控過程中,評價標(biāo)準(zhǔn)存在差異等,以上各項內(nèi)容都會影響檢測的精準(zhǔn)度。當(dāng)下的無損檢測技術(shù)能夠。當(dāng)下的無損檢測技術(shù),雖然能對建筑結(jié)構(gòu)進行分析,但是工程結(jié)構(gòu)性能并不完善。我們要充分發(fā)揮無損檢測技術(shù)優(yōu)勢,結(jié)合結(jié)構(gòu)的綜合性能進行分析。工程施工建設(shè)需要對混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等多種內(nèi)容進行整體分析,這樣才能夠確保工程檢測更加的完善。與此同時,在無損檢測技術(shù)應(yīng)用過程中,我們還應(yīng)該對該技術(shù)應(yīng)用的局限性進行探究,確保不損檢測技術(shù)在今后取得長遠發(fā)展。無損檢測技術(shù),能夠提高建筑工程質(zhì)量檢測效率,彌補在建設(shè)過程中存在的缺陷,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。通過無損檢測技術(shù),能夠?qū)ㄖ锏母鞣N物理量進行檢測。準(zhǔn)確判斷材料結(jié)構(gòu)自身的指標(biāo),建筑結(jié)構(gòu)質(zhì)量是否滿足要求[3]。
無損檢測技術(shù),它可以廣泛使用在建筑結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢測中,其中最為重要的一點就是進行混凝土結(jié)構(gòu)工程的無損檢測。在保護混凝土結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)不破壞的前提下,對混凝土包含到物理量信息進行分析,整個檢測過程快速且方便,而且成本較低,也不會因為目標(biāo)物的形狀大小而受到影響,可以進行多次試驗。尤其是在進行混凝土結(jié)構(gòu)相關(guān)檢測期間,按照現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)設(shè)計分析,安全性能在滿足耐久性與適用性的前提之下,確?;炷两ㄖY(jié)構(gòu)具有較高的生命價值。也就是說,在現(xiàn)有的工程建設(shè)中,混凝土分項工程驗收時不僅進行資料核實,而且還需要進行無損檢測技術(shù)的應(yīng)用,對鋼筋位置、回彈儀等內(nèi)容進行檢測,使其達到設(shè)計的要求。在具體的鋼結(jié)構(gòu)焊縫實現(xiàn)質(zhì)量檢測之前,操作人員應(yīng)該對鋼結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)設(shè)計,說明以及質(zhì)量驗收規(guī)范進行查詢,明確材質(zhì)、化學(xué)性能等各類檢測部件,并為后續(xù)檢測提供有效的支撐[4]。
無損檢測技術(shù)在使用過程中,檢測人員需要根據(jù)不同的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)選擇檢測技術(shù),提高檢測的時效性,全方位地提高檢測質(zhì)量。對于建筑結(jié)構(gòu)鋼筋焊接部分檢測,普遍使用的是超聲波探傷并借助標(biāo)準(zhǔn)試塊完成DAC曲線的校準(zhǔn)[5]。
無損檢測技術(shù)在應(yīng)用過程中,我們需要不斷的思考新工藝,解決施工存在的問題。嚴(yán)格地參照建筑工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)進行操作,強化無損檢測數(shù)字化應(yīng)用,及時消除安全隱患,防患于未然。無損檢測技術(shù)的應(yīng)用,為提高建筑工程質(zhì)量奠定了強有力的基礎(chǔ),使得建筑工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督更加的科學(xué)和規(guī)范。在今后我們再進行無損檢測技術(shù)研究時,要結(jié)合在具體應(yīng)用中存在的問題和缺陷,滿足建筑工程的實踐性需求,不斷創(chuàng)新,提高整個建筑工程的工程效益。