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淺析建筑工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測方法

2017-05-16 03:23:29李堂
科學(xué)與財富 2017年12期
關(guān)鍵詞:主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督建筑工程

李堂

摘要:隨著我國社會現(xiàn)代化的腳步不斷加快,科技的發(fā)展步伐也在日益加快,這些因素都促使著我國國民的生產(chǎn)總值逐年的上升,同時廣大人民的收入也隨之快速增長,因此在這樣一個環(huán)境背景下人民對于高品質(zhì)生活的需求也在不斷地提高,對于物質(zhì)消費(fèi)的需求渴望日益增加。因此各地開發(fā)商都紛紛加大力度開發(fā)市場以以及增大投資高層建筑的力度,高樓大廈不斷拔地而起并逐年增多。由此可見,在現(xiàn)代建筑物的工程質(zhì)量是一個極其重要的問題,被許多人關(guān)注,是否已經(jīng)嚴(yán)格的把好了每一道工程的程序、用血汗錢所買來的房子是否存在著質(zhì)量的問題、參加建筑的相關(guān)單位是否是按建筑相關(guān)規(guī)范來進(jìn)行實施的這些統(tǒng)統(tǒng)都成為了人民買房所關(guān)心的焦點。這篇對嚴(yán)格的對主體結(jié)構(gòu)的檢測在工程建設(shè)質(zhì)量之中的重要性進(jìn)行了一次系統(tǒng)的探討。

關(guān)鍵詞:建筑工程;主體結(jié)構(gòu);質(zhì)量監(jiān)督

引言

結(jié)構(gòu)實體是建筑工程的主要骨架,其技術(shù)指標(biāo)相對側(cè)重材料的強(qiáng)度、材料的耐久性、材料構(gòu)件的剛度性以及材料穩(wěn)定性。建筑工程主體結(jié)構(gòu)檢測是工程實體質(zhì)量監(jiān)督的主要技術(shù)手段,在驗證建筑工程質(zhì)量的同時能夠發(fā)揮出提高建筑工程質(zhì)量水平的主要作用。建筑工程主體結(jié)構(gòu)檢測對于提高建設(shè)工程的質(zhì)量起到了重要作用,一方面能夠節(jié)省企業(yè)的資源與資金,另外一方面能夠保障企業(yè)的生產(chǎn)安全以及人民的財產(chǎn)安全。從上述角度來看,對建筑工程結(jié)構(gòu)實體進(jìn)行檢測非常有必要,具有重要的研究價值。

1建筑工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測基本概述?

建筑工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測指的是通過對建筑工程中所采用的施工技術(shù)加以分析,對施工主體部位使用的建筑工程材料及工藝進(jìn)行檢查,以找出其中存在的隱患或發(fā)生損傷的部位,然后歸納總結(jié)原因,為后續(xù)加固及補(bǔ)救等措施的實施提供技術(shù)參考。建筑工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測的主要目標(biāo)是對建筑工程主體結(jié)構(gòu)所具備的剛度、強(qiáng)度及穩(wěn)定性進(jìn)行檢測評估,以全面衡量建筑工程主體結(jié)構(gòu)各構(gòu)件的質(zhì)量狀況。?

2主體結(jié)構(gòu)檢測原則

2.1有異議的構(gòu)件檢測

在進(jìn)行建筑工程主體檢測之前,如果有的構(gòu)件不能進(jìn)行明確的類別劃分,那么在開展正式檢測的過程中,可以以容量的形式區(qū)分進(jìn)行檢測,根據(jù)檢測的類別和容量確定樣本容量。在進(jìn)行這部分構(gòu)件檢測的過程中,需要有關(guān)機(jī)構(gòu)來配合完成,比如可以配合現(xiàn)場責(zé)任單位以及相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)構(gòu),對這次抽樣工作的檢車抽查來共同完成,并最終確定這部分有異議的構(gòu)件的檢測結(jié)果。但是在進(jìn)行實際檢測過程中,數(shù)量上也有一定的限制,抽樣檢測的數(shù)量應(yīng)該要高于總抽查數(shù)量的1/10。

2.2常規(guī)檢測

常規(guī)的抽樣檢測可根據(jù)結(jié)構(gòu)形式不同及材料類型不同來進(jìn)行分類抽查。第一級可根據(jù)結(jié)構(gòu)類型不同,劃分為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、砌體結(jié)構(gòu)等;第二級可根據(jù)構(gòu)件類型不同,劃分為梁、柱、墻三個類型;第三級可根據(jù)材料類型不同而進(jìn)行具體的劃分。

3建筑工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測內(nèi)容

3.1壓強(qiáng)度檢測

混凝土構(gòu)件的抗壓能力直接決定建筑的安全性,主要的檢測方法有回彈法、鉆芯法。回彈法是指使用回彈儀器,通過重錘彈擊混凝土表面的回彈高度來確定混凝土強(qiáng)度的方法,回彈高度越高,則說明混凝土表面的硬度越高,并以此推算抗壓極限。鉆芯法是指使用鉆芯儀器,在混凝土構(gòu)件中鉆取樣芯以觀察、檢測混凝土強(qiáng)度的方法,這種方法直接而精準(zhǔn),但會對混凝土結(jié)構(gòu)造成一定的損傷,所以在施工中使用比較謹(jǐn)慎,部分特定工程(對混凝土裂縫控制有極高要求的工程)也會以混凝土樣本代替已建成的混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行測試。

3.2檢測保護(hù)厚度與鋼筋定位

在檢測保護(hù)厚度與鋼筋定位中,一般使用直接法或非破損方法。從直接法角度來看,其主要原理是利用鉆孔方法來確定梁板受力鋼筋的具體位置,能夠直接測量到鋼筋保護(hù)層的厚度。從非破損方法角度來看,其主要利用的儀器原理是電磁學(xué)原理,探頭在混凝土表面再探入到內(nèi)部電磁場中進(jìn)行發(fā)射行為,繼而在混凝土內(nèi)部產(chǎn)生感應(yīng)磁場,而感應(yīng)磁場的強(qiáng)度與混凝土表面的鋼筋直徑參數(shù)密切相關(guān)。需要注意影響檢測準(zhǔn)確性的幾大因素,即:①鋼筋保護(hù)從厚度檢測儀器的精度因素;②測試方法不夠準(zhǔn)確因素;③混凝土骨料含有磁性因素。針對基本因素,要從選擇檢測儀器精度以及選擇帶有消磁能力的檢測儀器等,盡可能避開其他鋼筋的位置,測試探頭移動的垂直度和被測鋼筋的走向,監(jiān)測結(jié)果應(yīng)該進(jìn)行鉆孔驗證。

4建筑工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測的質(zhì)量控制措施?

第一,應(yīng)當(dāng)建立起專門的監(jiān)督小組,通過運(yùn)用精密的儀器以及科學(xué)的測量方法來對檢測與處理現(xiàn)場所產(chǎn)生的問題,并對檢測結(jié)果進(jìn)行隨機(jī)抽查,防止出現(xiàn)對建筑主體結(jié)構(gòu)損害的行為出現(xiàn),以確保主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量檢測工作得以順利開展。第二,降低檢測誤差對質(zhì)量的影響。首先,應(yīng)當(dāng)做好檢測誤差的研究和確定工作。在檢測材料時,需要通過詳細(xì)的研究與計算才能確定其檢測誤差。因此,在確定誤差前,工作人員應(yīng)當(dāng)要結(jié)合整體建筑主體結(jié)構(gòu)要求以及實際技術(shù)指標(biāo)等來對誤差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定。其次,還需定期檢查與管理檢測儀器、設(shè)備以及儀表,避免由于其存在質(zhì)量缺陷而致使檢測誤差大于質(zhì)量要求的現(xiàn)象發(fā)生,從而降低結(jié)構(gòu)檢測質(zhì)量。第三,按照結(jié)構(gòu)形式抽樣。為了最大程度地保證建筑工程主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測結(jié)果真實準(zhǔn)確,我們在面對待檢對象數(shù)量較多的抽查中,由于所抽樣數(shù)量是否合理會在很大程度上影響著檢測結(jié)果真實準(zhǔn)確,在這種情況下筆者認(rèn)為檢測人員應(yīng)按照待檢結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行抽樣,隨后才能進(jìn)行檢測,這樣一來可以有效地保證其結(jié)果的真實準(zhǔn)確性。比如檢測人員在面對砌體、鋼筋砼以及鋼結(jié)構(gòu)等多種類型不同檢測中,由于以上這些結(jié)構(gòu)類型劃分又有不少種,此時為了保證檢測結(jié)果真實準(zhǔn)確性,我們應(yīng)按照每一類型結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行抽樣,之后再對它們開展檢測。?

結(jié)語:總而言之,目前我國建筑行業(yè)出現(xiàn)了各種各樣的新工藝新技能,建筑主體施工中新工藝的應(yīng)用,提高了建筑工程的施工進(jìn)程,確保建筑主體建設(shè)的工程質(zhì)量。先進(jìn)施工工藝的科學(xué)合理應(yīng)用,使得建筑行業(yè)敢于創(chuàng)新,把先進(jìn)的施工工藝應(yīng)用到建筑主體施工建設(shè)中,有效促進(jìn)了我國建筑行業(yè)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]王君如.淺析建筑主體結(jié)構(gòu)的施工工藝[J].科技創(chuàng)新與應(yīng)用,2014,7(23):263~265.

[2]蘇玉靜.試論建筑主體結(jié)構(gòu)的施工技術(shù)[J].新工藝新材料,2014,22(20):196~198.

[3]趙芙蓉.建筑主體結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量控制[J].福建建材,2015,10(17):247~249.

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