田樹(shù)斌
(廣東珠基工程技術(shù)有限公司,廣東 廣州 510610)
近年來(lái),在各項(xiàng)生產(chǎn)生活任務(wù)的開(kāi)展中,人們對(duì)水利工程的依賴(lài)性進(jìn)一步增強(qiáng)。為維持正常的生產(chǎn)生活作業(yè),保持水利工程各方面效益的實(shí)現(xiàn),工程企業(yè)在水利工程的建設(shè)過(guò)程中,必須始終堅(jiān)持克服各種對(duì)工程質(zhì)量不利的因素,比如地質(zhì)地形、水文土壤等,保持工程建設(shè)質(zhì)量與設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一致性。在當(dāng)前水利事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展的過(guò)程中,傳統(tǒng)的質(zhì)量檢測(cè)方式已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足檢測(cè)的高精度要求,而無(wú)損檢測(cè)技術(shù)與傳統(tǒng)檢測(cè)相比,具有高效、快速、精準(zhǔn)的優(yōu)勢(shì),為工程質(zhì)量控制提供了更為可靠的依據(jù)。
無(wú)損檢測(cè)技術(shù)實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中,在不改變被測(cè)物體原有狀態(tài)的情況下就能夠獲得被測(cè)物體的物理、化學(xué)性質(zhì)。該種檢測(cè)技術(shù)源于20世紀(jì)初期,經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)期,其技術(shù)發(fā)展日益成熟,在工程檢測(cè)中有著廣泛的應(yīng)用。水利工程質(zhì)量檢測(cè)中,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)明顯,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)與遠(yuǎn)距離作業(yè)的優(yōu)勢(shì)使得該種檢測(cè)技術(shù)在實(shí)際的應(yīng)用中更具現(xiàn)實(shí)意義。
無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用價(jià)值體現(xiàn)在多個(gè)方面。首先,在質(zhì)量事故檢測(cè)、處理過(guò)程中,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)可以發(fā)揮其重要的作用。比如,當(dāng)有關(guān)工程人員懷疑某一鋼筋混凝土試件存在質(zhì)量缺陷時(shí),可以直接將無(wú)損檢測(cè)技術(shù)作為該試件質(zhì)量評(píng)判的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)檢測(cè)數(shù)據(jù)與結(jié)果的分析,不僅能夠進(jìn)行質(zhì)量的科學(xué)評(píng)估,還能夠及時(shí)對(duì)質(zhì)量缺陷開(kāi)展有針對(duì)性的處理。其次,水利工程的質(zhì)量控制中,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用是一種有效的實(shí)現(xiàn)技術(shù),無(wú)損檢測(cè)所獲得的檢測(cè)結(jié)果可以直接作為處理質(zhì)量問(wèn)題的重要參考與依據(jù)。最后,隨著無(wú)損檢測(cè)技術(shù)日益多樣化與智能化,該技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用日益廣泛,逐步成為水利工程建設(shè)施工過(guò)程中的重要工程技術(shù)。工程人員通過(guò)對(duì)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的科學(xué)應(yīng)用,能夠最大程度上將工程的施工誤差控制在合理的范圍內(nèi)。
(1)連續(xù)性。連續(xù)性是無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的突出優(yōu)勢(shì),水利工程中應(yīng)用此項(xiàng)技術(shù)時(shí),有關(guān)工程人員能夠在同一地點(diǎn)、固定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行充分的技術(shù)應(yīng)用與操作,保障數(shù)據(jù)收集的連續(xù)性、實(shí)時(shí)性[1]。因此,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的這種特征使得該技術(shù)在水利工程質(zhì)量檢測(cè)的應(yīng)用中,質(zhì)量檢測(cè)工作能夠保持有序、高效的狀態(tài),從而獲得更為精確、有用的檢測(cè)數(shù)據(jù)。
(2)物理特性。將無(wú)損檢測(cè)技術(shù)用于水利工程的質(zhì)量檢測(cè)時(shí),相關(guān)檢測(cè)人員能夠通過(guò)此技術(shù)的應(yīng)用,獲得水利工程物理量的各種信息。無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的這種物理特性使得有關(guān)工程人員能夠在全面分析這些檢測(cè)數(shù)據(jù)與結(jié)果的基礎(chǔ)上,進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)測(cè)工作。同時(shí),這種預(yù)測(cè)能夠通過(guò)對(duì)工程建設(shè)材料、技術(shù)、設(shè)備等的確定,進(jìn)行綜合的質(zhì)量預(yù)測(cè)。
(3)遠(yuǎn)距離測(cè)驗(yàn)。遠(yuǎn)距離檢測(cè)是無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的突出特征。在傳統(tǒng)的質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)中,由于技術(shù)發(fā)展水平有限,在進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)時(shí),往往難以達(dá)到遠(yuǎn)距離檢測(cè)的目的。而無(wú)損檢測(cè)技術(shù)屬于一種新型的檢測(cè)技術(shù),其在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中的應(yīng)用能夠充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離檢測(cè),克服傳統(tǒng)技術(shù)的局限性。
(4)適應(yīng)性強(qiáng)。與普通的質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)相比,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的檢測(cè)更具高效性,不止體現(xiàn)在水利工程的質(zhì)量檢測(cè)方面,同樣可以被應(yīng)用于其他類(lèi)工程的質(zhì)量檢測(cè)方面。因此,無(wú)損檢測(cè)的適應(yīng)性相對(duì)較強(qiáng),這種特性使得無(wú)損檢測(cè)技術(shù)可以應(yīng)用在各種類(lèi)型的工程質(zhì)量檢測(cè)中。且檢測(cè)所獲得的數(shù)據(jù),為工程質(zhì)量提供了可靠的依據(jù),減少了各類(lèi)工程質(zhì)量、安全問(wèn)題的出現(xiàn),在一定程度上可以提升工程建設(shè)的總體水平,加快現(xiàn)代化發(fā)展步伐[2]。
在水利工程項(xiàng)目中混凝土是其中必不可少的材料,在工程質(zhì)量控制中,混凝土性能將會(huì)影響整個(gè)水利工程結(jié)構(gòu)的性能。比如,混凝土的抗壓性將是決定水利工程結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、耐久性的重要指標(biāo),因此在水利工程的質(zhì)量控制中,混凝土抗壓性的檢測(cè)極為重要?,F(xiàn)階段,隨著技術(shù)的進(jìn)步,混凝土抗壓性檢測(cè)方面常常包含了多種檢測(cè)技術(shù),鉆芯法、超聲回彈綜合法、回彈法、射釘法、拔出法是最為常用的檢測(cè)技術(shù)。在實(shí)際的檢測(cè)過(guò)程中,不同的檢測(cè)方式存在檢測(cè)側(cè)重點(diǎn)、優(yōu)缺點(diǎn)的區(qū)別,有關(guān)人員需結(jié)合檢測(cè)要求,選擇最佳的檢測(cè)技術(shù)。比如,射釘法與拔出法一般很少用到;而鉆芯法屬于一種半破損的檢測(cè)方式,在檢測(cè)過(guò)程中需要借助壓力機(jī)來(lái)進(jìn)行鉆芯取樣、試壓處理,檢測(cè)的精度很高,且結(jié)果更為直觀,但是對(duì)混凝土局部結(jié)構(gòu)的完整性產(chǎn)生了一定的破壞;回彈法的應(yīng)用能夠直接獲得混凝土表面的回彈值指標(biāo),隨后依據(jù)測(cè)強(qiáng)曲線進(jìn)行抗壓強(qiáng)度的計(jì)算,屬于一種間接的檢測(cè),并不能直接獲得抗壓強(qiáng)度指標(biāo),檢測(cè)程序簡(jiǎn)單、操作便捷,不會(huì)破壞混凝土結(jié)構(gòu)的完整性,但是檢測(cè)精度相對(duì)較低[3]。與這些技術(shù)相比,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在保持原有混凝土結(jié)構(gòu)、受力特性的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)了工程質(zhì)量的可靠檢測(cè)。
水利工程混凝土結(jié)構(gòu)中,對(duì)混凝土密實(shí)性的控制也是工程質(zhì)量控制的關(guān)鍵。因?yàn)榛炷恋拿軐?shí)性將會(huì)影響混凝土結(jié)構(gòu)的總體承重能力,如果混凝土的密實(shí)性較好,結(jié)構(gòu)的承重能力也相對(duì)較高,越能夠保障結(jié)構(gòu)的安全性與穩(wěn)定性,否則,一旦混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量不達(dá)標(biāo),將會(huì)使水利工程面臨著較大的安全隱患,難以發(fā)揮水利工程的功能效益。因此,混凝土密實(shí)性檢測(cè)極為重要。在檢測(cè)過(guò)程中,主要包含了熱圖無(wú)損檢測(cè)、電磁波檢測(cè)、彈性波檢測(cè)等方式。熱圖無(wú)損檢測(cè)是多種理論的綜合,屬于一種先進(jìn)的檢測(cè)技術(shù),在應(yīng)用的過(guò)程中具有較高的技術(shù)靈敏性,應(yīng)用這種檢測(cè)技術(shù)能夠準(zhǔn)確獲得混凝土內(nèi)部的相關(guān)結(jié)果,不會(huì)對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)造成任何的破壞。而電磁波檢測(cè)技術(shù)下,能夠?qū)炷羶?nèi)部構(gòu)造加以檢測(cè),通過(guò)電磁波的反射、變速等情況,能夠準(zhǔn)確反映混凝土內(nèi)部是否存在缺陷。彈性波檢測(cè)技術(shù)下,技術(shù)原理主要是聲波在傳輸?shù)倪^(guò)程中經(jīng)過(guò)混凝土缺陷部位時(shí),會(huì)出現(xiàn)聲波的異常變化,如當(dāng)混凝土存在空洞、裂紋等缺陷時(shí)聲波會(huì)表現(xiàn)出強(qiáng)度、速度的異常變化[4]。
水利工程項(xiàng)目中,鋼筋銹蝕也是一種最為常見(jiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,如果鋼筋銹蝕嚴(yán)重,將難以保障鋼筋結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,水利工程將承受巨大的質(zhì)量與安全威脅。因此,在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中,必須重視對(duì)鋼筋銹蝕的檢測(cè),相關(guān)檢測(cè)人員可以應(yīng)用鋼筋保護(hù)層厚度測(cè)量法、碳化深度測(cè)量法來(lái)實(shí)現(xiàn)精確測(cè)量。當(dāng)獲得鋼筋保護(hù)層厚度、碳化深度指標(biāo)以后,相關(guān)人員需立即對(duì)這些數(shù)據(jù)加以整理與分析,一旦存在碳化深度高于保護(hù)層厚度的情況,就說(shuō)明在水利工程中存在鋼筋銹蝕的情況,需要根據(jù)銹蝕程度等來(lái)采取相應(yīng)的處理措施[5]。
淺裂縫的檢測(cè)中,抽芯法與超聲波法是最為有效的檢測(cè)技術(shù)。抽芯法在水利工程淺裂縫的檢測(cè)與處理方面具有良好的應(yīng)用效果,在應(yīng)用此種檢測(cè)技術(shù)時(shí),操作相對(duì)便捷,檢測(cè)結(jié)果的可靠性相對(duì)較高,但是在應(yīng)用的過(guò)程中會(huì)對(duì)原有的混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定的破壞。在超聲波法的應(yīng)用中,為保障檢測(cè)結(jié)果的有效性,相關(guān)檢測(cè)人員需嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)規(guī)定,保障檢測(cè)過(guò)程、操作的規(guī)范性。超聲波監(jiān)測(cè)儀為主要設(shè)備,該設(shè)備本身具有波形顯示功能,能夠在檢測(cè)過(guò)程中進(jìn)行超聲波脈傳播速度、信號(hào)接收頻率等的獲取,根據(jù)這些參數(shù)能夠有效判定是否存在淺裂縫[6]。
水利工程結(jié)構(gòu)中包含了諸多的金屬構(gòu)件,這些金屬構(gòu)件總體結(jié)構(gòu)也將會(huì)對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生直接的影響。在金屬結(jié)構(gòu)的無(wú)損檢測(cè)中,主要采用的是防腐涂層檢測(cè)與焊縫探傷檢測(cè),前者的檢測(cè)對(duì)象主要是涂層內(nèi)部的疏孔、針孔等,通過(guò)對(duì)這些情況的獲取,能夠準(zhǔn)確判定金屬結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性;后者的應(yīng)用價(jià)值、效果更好,檢測(cè)具有直觀性、針對(duì)性,檢測(cè)結(jié)果所反映的工程質(zhì)量問(wèn)題更具代表性與全面性。
近年來(lái),隨著水利工程在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等各領(lǐng)域的重要性日益突出,人們?cè)絹?lái)越關(guān)注水利工程的質(zhì)量,只有水利工程的質(zhì)量過(guò)關(guān),才能夠有效發(fā)揮水利工程的功能效益。無(wú)損檢測(cè)技術(shù)可以作為水利工程質(zhì)量控制的核心技術(shù),其技術(shù)應(yīng)用能夠充分反映工程的質(zhì)量缺陷,為質(zhì)量策略的制定、質(zhì)量缺陷的處理提供可靠的依據(jù)。在未來(lái)的發(fā)展中,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大。