楊鵬瑛
(山西省建筑科學研究院有限公司,山西 太原 030001)
人們對于建筑質量要求的不斷提升,意味著在建筑結構檢測環(huán)節(jié),建筑結構加固環(huán)節(jié)可以圍繞著高質量,設定更加精細化的指標,其中就包括耐久性,可以說這已經成為衡量建筑工程質量的重要指標之一。由此,積極站在耐久性提升的角度,其實現建筑結構檢測工作和加固工作的開展,是很有必要的。
建筑結構檢測和建筑結構加固是兩個相互影響相互制約的環(huán)節(jié),其在整個建筑工程系統(tǒng)中的價值是不容忽視的,其可以成為權衡建筑結構質量的重要指標之一,在呈現對應建筑結構承載能力,安全性能等指標的基礎上,可以引導以更加客觀的視角去審視建筑結構以及建筑工程。如果在實際建筑結構檢測環(huán)節(jié)發(fā)現存在質量問題或者缺陷,就可以依照實際問題采取更加針對性的加固技術方案,繼而確保實際建筑結構的穩(wěn)定性和安全性得以提升。很明顯,耐久性可以成為建筑結構檢測環(huán)節(jié)中關注的重要指標之一,成為實際建筑結構加固技術方案的出發(fā)點和落腳點。從本質上來講述,基于耐久性建筑結構檢測和加固技術,將會成為對應建筑工程質量管理中的重要環(huán)節(jié),確保實際建筑工程可以更好的發(fā)揮其經濟效能。
以建筑結構耐久性為重要質量標準之一,然后去部署實際耐久性檢測工作和耐久性加固工作,這樣可以引導實際的建筑結構質量管理工作朝著更加針對性的方向發(fā)展。詳細來講述,在此過程中我們可以將其歸結為耐久性檢測和耐久性加固兩個環(huán)節(jié):
1)砌體結構檢測技術
這是建筑工程中使用比較多的結構模式,對于實際砌體結構進行檢測,可以使用很多的方式方法,可以使用回彈檢測方法,可以使用筒壓檢測方法,可以使用原位單剪檢測方法,還可以使用軸壓檢測方法[1]。如果依照直接性和間接性的基準來判定,還可以將其歸結為兩種類別:直接檢測,檢測人員使用儀器直接對于砌體進行參數測定,獲取對應的檢測結果,然后在此基礎上做出判定,這種技術手段往往比較簡單,并且針對性很強,但是在一些特殊砌體結構中,這種檢測就難以發(fā)揮其效能。間接奸惡側,就是對于檢測建筑與砌體相關的砂漿進行檢測,獲取參數結果,利用公式來進行計算,由此進行判定。這種技術手段對于建筑結構不會造成損害,屬于無損類型的,但是其也存在一定的誤差,有時候未必可以全面反饋對應的建筑情況。
2)混凝土結構檢測技術
作為比較常見的建筑結構形式,在實際施工中的應用范圍也比較廣泛。在對于這種結構進行檢測的時候,會對于鋼筋配置合理性,對于結構構件的耐久性,對于原材料的耐久性三個維度進行檢測[2]。在對于結構構件進行檢測的時候,會將實載檢測和結構動力檢測作為主導,此時一般都會選擇回彈檢測法和鉆芯取樣檢測法,這樣可以更加準確的了解混凝土結構的強度?;貜椃梢猿尸F出表面的回彈性,使用對應公式來進行推算,可以得出對應結果,需要注意的是這種方法可能會受到養(yǎng)護方案,混凝土材料等客觀因素的影響,因此實際得出結果應該納入到參考范疇。鉆芯取樣的方案,對對于原本結構造成一定損壞,但是實際檢測數據更加準確,因此有著比較好的使用價值。另外,還可以嘗試以超聲波檢測的方式來進行,這樣也可以得到對應的結構構件的詳細參數。
3)鋼結構檢測技術
在建筑朝著高層化和大跨度方向發(fā)展的過程中,鋼結構的使用規(guī)模也在不斷提升,此時就需要對于鋼結構采取對應的檢測手段。在此環(huán)節(jié),需要關注實載測試,需要關注動力檢測,相比較其他材質,鋼結構材質比較均勻,并且實際質量也比較輕,因此常常需要對于這種材質進行檢測,并且將其納入到實際耐久性檢測報告中去[3]。
需要看到的是,建筑結構耐久性檢測結果將成為實際耐久性加固方案制定的重要基準,因此在實際耐久性檢測結果出具之后,就需要進入到耐久性加固的環(huán)節(jié)中去。詳細來講述,在此過程中主要采取的技術手段有:
1)植筋加固法
要關注加固結構構件的受力情況,探討實際植筋的規(guī)格,位置,數量等基本參數,然后使用力學計算公式,得出實際的數據結果,在此基礎上針對于結構構件采取加固手段。在這樣的加固過程中,往往需要在構件的特定位置進行鉆孔,孔內注入實際的膠,在此基礎上將鋼筋放置進去,使用壓力將其壓到孔內,這樣就可以使得混凝土的整體性得以提升,由此就可以使得整體的結構朝著更加耐久的方向發(fā)展。在此加固方法使用的過程中,還需要注意如下的細節(jié):在植筋后,不允許在植筋上進行焊接,如果實在需要對應的焊接施工,要控制對應的焊接點,并且使用冰水的毛巾去進行包裹處理;承臺圍堰的環(huán)節(jié)必須要保證牢固性,確保不能出現水,確保其處于干燥的狀態(tài);注意天氣的變化情況,提前做好天氣情況的研判,盡量不要在陰雨天去施工;鋼筋必須要依照要求做好除銹工作,不能在表面出現雜質;植筋使用的錨固膠一定要是合規(guī)產品,要對于其性能進行全面檢查[4]。
2)預應力加固法
這種加固方法在實際建筑工程中使用的也比較多,對于耐久性提升而言,是很有價值的,尤其在薄弱環(huán)節(jié)的承載方面,使用這樣的技術方案,可以使得建筑整體質量得以提升。也就是說,預應力加固技術可以使得特定結構構件加固效果得以提升,繼而作用于整體的耐久性。在實際道路橋梁工程中,可以很好的發(fā)揮預應力加固技術的效能,可以取得理想的加固效果。當然,要想切實發(fā)揮預應力加固技術的效能,還需要遵循其技術特點:在靜力計算的時候,需要確定一些與調整應力相關的數值,這一點需要尤其關注;在確定調整應力合理荷載值或者應力水準的時候,要對于加固結構是否全部卸載進行判定;在預應力加固鋼結構計算的過程中,還需要注意更加多的細節(jié),比如預應力筋與被加固結構都需要在材料彈性范圍內,兩者的荷載需要達到各自材料的強度設計值[5]。
這種加固方法操作起來比較簡單,性價比比較高,因此實際的使用范圍也比較廣泛,無論在何種結構形式的構件中,都可以使用,因此此技術的成熟度是比較高的。當然要想發(fā)揮其在加固方面的效能,還需要注意使用濕作業(yè)法,在此過程匯總可能對于耐久性產生不良影響,加上界面面積加大,外觀質量可能會比預期要差。當然如果在實際建筑工程中,這些負面因素都不需要考慮,那么這種加固技術方案的價值還是比較大的[6]。
綜上所述,耐久性作為建筑工程檢測工作和實際加固工作中的重要關注指標,需要將其納入到質量管理體系中去,采取有效的檢測方案和加固方案,驅動實際的檢測和加固能夠成為實際耐久性提升的重要力量,這是應該積極努力的方向。