寧壽全
(煙臺市房屋安全監(jiān)理中心 山東煙臺 264000)
房屋建筑無損檢測技術(shù)應(yīng)用探析
寧壽全
(煙臺市房屋安全監(jiān)理中心 山東煙臺 264000)
提升建筑工程質(zhì)量檢測技術(shù)水平,確保工程質(zhì)量檢測工作的有效性,對于現(xiàn)有建筑抵御自然災(zāi)害能力及災(zāi)后繼續(xù)使用的可靠性評價、建筑老化和耐久性診斷、檢測建筑地基基礎(chǔ)變形、建筑和構(gòu)筑物施工質(zhì)量評估等方面都有極其重要的作用。本文探討了房屋建筑無損檢測技術(shù)應(yīng)用。
房屋建筑;無損檢測技術(shù);應(yīng)用
利用無損檢測技術(shù),可檢測建筑物理量值。對材料結(jié)構(gòu)質(zhì)量指標(biāo)進行換算之后,檢測其是否達到質(zhì)量要求。開展無損檢測,必須不影響結(jié)構(gòu)使用。在鋼結(jié)構(gòu)建筑中,主要采取焊接方式,無損檢測對象就是鋼結(jié)構(gòu)焊縫。焊縫質(zhì)量優(yōu)劣,對鋼結(jié)構(gòu)工程的整體性、穩(wěn)定性、安全性具有直接影響。使用無損檢測技術(shù),是在不損害檢測材料的情況下,利用物理方法獲取內(nèi)部信息。同時,隨機檢測具有真實性、客觀性和代表性,所檢測數(shù)據(jù)便于存儲,利用科學(xué)計算方法,可轉(zhuǎn)換為工程質(zhì)量,確保檢測結(jié)構(gòu)的可靠性和權(quán)威性,進而防止檢測結(jié)果和判定結(jié)果不準(zhǔn)確性,提高質(zhì)量監(jiān)督水平。
2.1 射線探傷技術(shù)
該技術(shù)是利用射線穿透被測物體,反映強速衰減,可有效檢測結(jié)構(gòu)缺陷。因衰減程度不一,將衰減射線在膠片上投射,利用顯影技術(shù),可獲得物體內(nèi)部信息。按照顯示缺陷,評價建筑工程質(zhì)量。在實際檢測中,主要運用β射線、X射線。隨著電子成像技術(shù)的逐漸成熟,在鋼結(jié)構(gòu)檢測中,射線探傷技術(shù)優(yōu)勢顯著,可直接反映缺陷焊縫性質(zhì)和鋼結(jié)構(gòu)材料。
2.2 雷達波檢測技術(shù)
該技術(shù)是一種微波檢測技術(shù),具有電導(dǎo)率敏感、頻帶寬和頻率高等優(yōu)點,在通信、微波加熱、無損檢測和醫(yī)療中廣泛運用。在建筑工程領(lǐng)域,利用雷達波檢測,穿透能力極強,且檢測內(nèi)容全面,是一種非接觸性檢測技術(shù)。同時,該技術(shù)檢測面狀況要求不高,可檢測復(fù)雜構(gòu)件。
2.3 磁粉探傷檢測
該技術(shù)是按照被檢測磁性材料,檢測磁化后內(nèi)部磁感應(yīng)強度,若鋼結(jié)構(gòu)材料形狀為非連續(xù)性或存在缺陷,磁力線會出現(xiàn)變化,透出材料范圍產(chǎn)生漏磁場。同時,磁力線影響磁粉,磁粉在材料表面重新堆積,進而反映材料缺陷。該技術(shù)優(yōu)點在于檢測速度極快,可快速檢測細小裂縫、缺陷,具有極高的靈敏度,且檢測成本不高。
2.4 超聲波檢測
超聲波技術(shù)具有極強穿透力,可較好集中聲能。針對建筑構(gòu)件檢測,超聲波頻率均大于15000Hz。使用該技術(shù)檢測構(gòu)件,利用聲波分析反射數(shù)據(jù),進而獲得建筑構(gòu)件尺寸和大小,反映內(nèi)部結(jié)構(gòu)質(zhì)量。該技術(shù)的測量范圍較廣、檢測速度較快、檢測靈敏度極高,且檢測成本極低,所以其在建筑構(gòu)件檢測中廣泛運用。如選擇超聲波探測路面和巖石,可獲得承受能力、抗壓性能。同時,對于新開發(fā)復(fù)合金屬材料,通過超聲波,可開展綜合探測和全面評價。
2.5 滲透探傷檢測
將熒光材料、染色材料滲透液體,涂抹在零部件表面,等待一段時間后,進而滲透至表面開口缺陷中,直至滲透所有缺陷。當(dāng)材料表面滲透液去除之后,根據(jù)涂抹顯像劑吸引作用,可缺陷滲透液回吸到顯像劑中。利用白光、紫外線等光源照射,顯示缺陷大小、尺寸和形狀。同時,該技術(shù)檢測設(shè)備簡單,易于攜帶。即使處于無電源狀況,也可實施探索檢測,在非金屬材料、金屬材料均適用,材料作用十分廣泛,可直觀顯示材料缺陷。然而,針對微小缺陷,很難滲入、吸出滲透液,難以檢測缺陷深度,因此,該技術(shù)僅適用于表面缺陷檢測。待檢測完成后,需進行清潔工作,但某些檢測人員忽略了清潔步驟。
2.6 紅外線成像
該技術(shù)是新型無損檢測技術(shù),主要檢測建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否出現(xiàn)變化。利用紅外攝像電子,獲取混凝土連續(xù)性輻射信號,處理信號之后,形成混凝土溫度場圖像,按照溫度場分布圖,可直觀判斷混凝土內(nèi)部損失、缺陷,進而評定混凝土質(zhì)量。不用接觸建筑物,即可使用該技術(shù),且不損失內(nèi)部結(jié)果,對于不同溫度場均可快速掃描,可進行遙感檢測?,F(xiàn)階段,在建筑工程質(zhì)量方面,該技術(shù)正處于檢測應(yīng)用階段,可用于檢測混凝土損失、屋面防水等質(zhì)量。
2.7 沖擊反射檢測
該技術(shù)主要是檢測混凝土內(nèi)部缺陷、厚度,該技術(shù)可克服其他檢測技術(shù)的所有缺陷,既可測試混凝土缺陷,又可測試混凝土厚度,且信號直觀、快速和準(zhǔn)確。該技術(shù)廣泛應(yīng)用于建筑墻體、底板和混凝土檢測。近些年來,沖擊反射技術(shù)經(jīng)過長期研究獲得一定成果,已發(fā)展了現(xiàn)場檢測系統(tǒng),在混凝土質(zhì)量檢測中被廣泛應(yīng)用。
3.1 在建筑材料檢測中的應(yīng)用
在建筑工程中,主要的結(jié)構(gòu)是由鋼筋和混凝土材料組成的混凝土結(jié)構(gòu),建筑材料的質(zhì)量關(guān)系到建筑結(jié)構(gòu)的質(zhì)量安全。鋼筋結(jié)構(gòu)隱藏在混凝土材料里,其安放位置關(guān)系到結(jié)構(gòu)的安全,傳統(tǒng)的方法不能在非損壞的情況進行檢測。因此結(jié)構(gòu)要在無損壞的情況進行檢測使得無損檢測技術(shù)成為檢測鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量的重要方法。通過無損檢測,可以獲取鋼筋和混凝土材料的物理參數(shù),這些物理量與混凝土的強度、質(zhì)量以及鋼筋的安放位置密切相關(guān),根據(jù)這些物理量可以推測混凝土和鋼筋的質(zhì)量和缺陷情況。
3.2 建筑混凝土結(jié)構(gòu)檢測應(yīng)用
對建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)進行檢測是確保結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量的主要措施,在進行無損檢測技術(shù)時,需要從工程主體以及使用安全性等角度出發(fā),選擇最為合適的檢測技術(shù),并通過規(guī)范的操作來提高檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。目前我國建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)檢測最為常用的方法為回彈法、超聲法等,實現(xiàn)對結(jié)構(gòu)強度的檢測;或者是利用超聲波或者雷達法就混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量、裂縫或者密實度等進行詳細分析檢測,全面掌握混凝土結(jié)構(gòu)施工效果,以此為基礎(chǔ)來制定優(yōu)化方案,提高工程建設(shè)綜合效率。
3.3 建筑工程鋼結(jié)構(gòu)檢測應(yīng)用
可以選擇利用超聲檢測、射線燙傷、滲透探傷以及磁粉檢測等,從多個角度對鋼筋結(jié)構(gòu)自身施工效果進行分析,選擇合理的優(yōu)化措施進行分析,保證鋼結(jié)構(gòu)施工效果滿足工程建設(shè)要求。另外,還應(yīng)以鋼筋結(jié)構(gòu)施工特點為參考依據(jù),從結(jié)構(gòu)焊接、固定以及鉚焊等方面對技術(shù)進行分析,達到工程主體建設(shè)質(zhì)量無損檢測的目的。
總之,當(dāng)前,無損檢測技術(shù)已經(jīng)取代了傳統(tǒng)的檢測方法應(yīng)用到建筑工程中。不過,無損檢測技術(shù)在實際應(yīng)用過程中仍然存在一定的局限性,在檢測過程中的精確度還需要進一步加強和完善。
[1]王冬云.建筑工程檢測中無損檢測技術(shù)的應(yīng)用探討[J].四川水泥,2015(11).
TB302.5
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1004-7344(2016)06-0296-01
2016-2-10