劉志謀
(中鐵十九局集團(tuán)第七工程有限公司,廣東珠海 519000)
高鐵特大橋普遍采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),具有施工便捷、強(qiáng)度高等特點(diǎn),但結(jié)構(gòu)內(nèi)部存在缺陷時(shí),將嚴(yán)重影響橋梁的正常使用,需準(zhǔn)確檢測(cè)、正確處理。鑒于此,以梅汕高鐵特大橋梁工程為背景,重點(diǎn)探討無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷檢測(cè)中的應(yīng)用方法。
梅汕高鐵站前工程MSSG-2 標(biāo)段,全長(zhǎng)45.829 km,主要建設(shè)內(nèi)容為路基(12.99 km)、橋梁(11.8 km)、涵洞(3 233.13 橫延米)、隧道(20.22 km)。沿線建設(shè)中,梅江特大橋采用掛籃懸臂澆筑連續(xù)梁技術(shù),為重點(diǎn)工程,包含樁基350 根、墩臺(tái)39 座、橋跨38 跨。
高速鐵路橋梁的質(zhì)量問題形式多樣,如空隙、蜂窩麻面等,均會(huì)嚴(yán)重影響橋梁的通行服務(wù)品質(zhì)以及安全性,且在特大橋梁中體現(xiàn)得更為明顯。若未及時(shí)采取處理措施,則會(huì)導(dǎo)致結(jié)構(gòu)內(nèi)部的鋼筋裸露,持續(xù)與潮濕空氣等外部環(huán)境接觸而發(fā)生銹蝕。不僅如此,受氧氣的影響,鋼筋由表及里還會(huì)逐步產(chǎn)生氧化鐵,且該部分物質(zhì)被推擠至混凝土中,造成脫落現(xiàn)象。
高鐵橋梁內(nèi)部缺陷的檢測(cè)對(duì)技術(shù)水平提出較高的要求,在無(wú)損檢測(cè)技術(shù)范疇中,以超聲波CT 法和地質(zhì)雷達(dá)法較為典型,因?yàn)檫@兩種無(wú)損檢測(cè)技術(shù)可在不影響高鐵橋梁內(nèi)部結(jié)構(gòu)完整性的前提下準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問題。
超聲波在傳播期間,遇物體時(shí)將發(fā)生繞射、反射、衰減等現(xiàn)象。因此,超聲波檢測(cè)技術(shù)可巧妙地應(yīng)用到該原理,判斷結(jié)構(gòu)內(nèi)部是否存在缺陷。
施工單位在利用超聲波檢測(cè)時(shí),通常采用的是穿透法。具體來(lái)說(shuō),就是以發(fā)射換能器為核心裝置,其發(fā)射的超聲波可以在混凝土結(jié)構(gòu)中傳播,遇結(jié)構(gòu)內(nèi)部裂縫、空洞等缺陷時(shí),對(duì)應(yīng)的高頻成分和振幅均會(huì)衰減,且在超聲波的反射、繞射現(xiàn)象之下,波形有畸變的情況。為準(zhǔn)確判斷結(jié)構(gòu)內(nèi)部的缺陷,應(yīng)從超聲波振幅、聲速、頻率等方面切入,經(jīng)綜合考慮后,對(duì)結(jié)構(gòu)缺陷情況做出準(zhǔn)確的判斷。
3.1.2 內(nèi)部缺陷大小的計(jì)算方法
橋梁混凝土結(jié)構(gòu)存在缺陷后,還需進(jìn)一步考慮其發(fā)生的位置以及實(shí)際大小。結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷的大小可采取量化計(jì)算與分析的方法:
式中,r 為空洞半徑,單位m;l 為測(cè)距,單位m;d 為換能器直徑,單位cm;tn和tm分別為繞空洞傳播的最大聲時(shí)、無(wú)缺陷混凝土平均聲時(shí),單位dB。
根據(jù)已有數(shù)據(jù)展開計(jì)算,可以確定空洞的具體半徑,從而明確缺陷的大小。
3.1.3 數(shù)據(jù)分析
我們?cè)诿鎸?duì)田野資料時(shí),必須考慮這些資料的生產(chǎn)過程。在田野中,無(wú)論是各類民間文獻(xiàn)還是口述資料,它都有一個(gè)生產(chǎn)的過程。在西方人類學(xué)領(lǐng)域,production是個(gè)非常重要的分析概念。我認(rèn)為,實(shí)踐民俗學(xué)也特別需要引入這個(gè)概念。田野資料的生產(chǎn)過程至少包含著兩個(gè)層面的內(nèi)涵:一是作為地方知識(shí)的田野資料有一個(gè)數(shù)十年、數(shù)百年的歷史生產(chǎn)和積累過程;二是被訪談人或受訪者的講述本身又是對(duì)這些地方性知識(shí)給予再生產(chǎn)的過程。
數(shù)據(jù)處理時(shí),應(yīng)考慮聲時(shí)、聲速及振幅,確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)均具有完整性與準(zhǔn)確性,以免出現(xiàn)誤判、漏判的情況。具體至本次分析中,重點(diǎn)考慮的是過縫和不過縫兩種情況,將各自的數(shù)據(jù)加以排列統(tǒng)計(jì),若結(jié)構(gòu)存在孔隙、疏松等問題,則該缺陷處將出現(xiàn)連續(xù)性脈沖波通過的情況,直接表現(xiàn)為超聲波的頻率和波幅均顯著下降,而聲時(shí)有略微提高的趨勢(shì),根據(jù)此類特征,可以對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部是否存在缺陷做出準(zhǔn)確的判斷。
若測(cè)試數(shù)據(jù)較為離散或數(shù)據(jù)總量不足(此時(shí)缺乏代表性),則可以考慮超聲波通過以及不通過結(jié)合面各自的波幅值和聲速,根據(jù)兩項(xiàng)指標(biāo)也可以對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷情況作出判斷。相較于超聲波通過結(jié)合面的波幅和聲速而言,若不通過結(jié)合面的兩項(xiàng)指標(biāo)均更大,則說(shuō)明存在異常測(cè)點(diǎn)[1]。
3.1.4 檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)后匯總所得數(shù)據(jù)展開對(duì)比分析,從而生成準(zhǔn)確的判斷結(jié)果。肖維勒和格拉布斯法是較為典型的檢測(cè)結(jié)果分析方法,基本思路為:
(1)相同測(cè)區(qū)內(nèi)的測(cè)點(diǎn)均具有一致的測(cè)距,鑒于此特點(diǎn),可將聲時(shí)作為重點(diǎn)判斷指標(biāo),用于確定異常值。
(2)匯總各測(cè)點(diǎn)的聲時(shí)值,按大小關(guān)系排序,即t1≤t2≤t3……≤tn,在該關(guān)系下,位于后方且偏大的聲時(shí)值可以視為可疑值,再?gòu)闹羞x取最小值,將該數(shù)據(jù)與前半部分的聲時(shí)值結(jié)合,分別進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)差統(tǒng)計(jì)和平均值統(tǒng)計(jì),根據(jù)所得結(jié)果確定異常值的臨界值(X0),具體計(jì)算方法:
若可疑值≤異常值的臨界值,此時(shí)異常值的選取范圍為可疑值及其后方的聲時(shí)值;在此基礎(chǔ)上,按照由后向前的順序依次判定存在于可疑值之前的聲時(shí)值,按照此方法操作,直至不存在異常值為止。至此,可以檢測(cè)出缺陷的發(fā)生位置以及實(shí)際數(shù)量。
3.2.1 檢測(cè)原理
地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)是現(xiàn)階段橋梁結(jié)構(gòu)內(nèi)部無(wú)損檢測(cè)的重要方法,其原理如圖1 所示。雷達(dá)發(fā)射天線向被測(cè)物發(fā)送脈沖式高頻電磁波,期間經(jīng)過電性差異(主要指介電常數(shù)和電導(dǎo)率均不同)的界面時(shí),則會(huì)產(chǎn)生反射波和投射波,可以由接收天線接收,并在電纜的“聯(lián)系”下傳輸至主機(jī),從而通過人機(jī)交互界面顯示時(shí)間剖面信息。
圖1 地質(zhì)雷達(dá)探測(cè)原理
收集反射波相關(guān)信息,可以根據(jù)到達(dá)時(shí)間展開計(jì)算,已確定電磁波在介質(zhì)中的傳播速度,進(jìn)而判斷界面或目標(biāo)體的深度。此外,從反射波的形態(tài)及強(qiáng)弱等角度來(lái)看,可以對(duì)目標(biāo)體的性質(zhì)做出判斷[2]。
3.2.2 地質(zhì)雷達(dá)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)及結(jié)果
項(xiàng)目驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)橋梁第20 孔端部支座周邊區(qū)域有異?,F(xiàn)象,具體表現(xiàn)為敲擊空響問題。對(duì)此,引入地質(zhì)雷達(dá)法,根據(jù)檢測(cè)需求配置高頻天線,組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部的缺陷檢測(cè)工作,用于判斷空響的區(qū)域。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件,項(xiàng)目采用的是LTD-2200 型地質(zhì)雷達(dá)+屏蔽天線(900 m)的方法,測(cè)線布置如圖2 所示。
圖2 測(cè)線布置示意
經(jīng)檢測(cè)后可知結(jié)構(gòu)存在不密實(shí)的情況,集中區(qū)域?yàn)榱旱鬃髠?cè)0~0.8 m、右側(cè)4.18~4.98 m。對(duì)此,采取注漿整治的方法,并于20 d 后再次檢測(cè)(此階段依然采用的是地質(zhì)雷達(dá)法),從而對(duì)注漿整治情況做出判斷。實(shí)測(cè)結(jié)果表明,雷達(dá)圖像無(wú)異?,F(xiàn)象、結(jié)構(gòu)內(nèi)部的鋼筋清晰可辨,表明注漿的方法具有可行性,可取得較佳的整治效果。
通過超聲波CT 檢測(cè)方法的應(yīng)用,可以較為準(zhǔn)確且快速地確定橋梁及梁端的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,再根據(jù)此方面的數(shù)據(jù)推斷混凝土的密實(shí)情況。若采取地質(zhì)雷達(dá)法,則可以更為便捷地完成梁體局部缺陷的檢測(cè)工作,但在橋梁整體結(jié)構(gòu)或是大規(guī)格結(jié)構(gòu)的檢測(cè)中缺乏可行性。
兩種方法各有優(yōu)劣,因此可以采取兩種方法相結(jié)合的模式。例如,首先應(yīng)用超聲波CT 法,用于判斷橋梁的強(qiáng)度情況,初步界定缺陷部位;隨后,利用地質(zhì)雷達(dá)法做進(jìn)一步的檢測(cè),將兩項(xiàng)結(jié)果對(duì)比分析、相互驗(yàn)證,最終準(zhǔn)確判斷質(zhì)量情況[3]。
(1)準(zhǔn)備工作。工作人員需深入現(xiàn)場(chǎng),確定具體的測(cè)試面,制定完善的方案,以便后續(xù)能夠合理應(yīng)用內(nèi)部缺陷無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。期間,應(yīng)利用細(xì)砂紙打磨測(cè)試面,使其光滑度滿足要求,再結(jié)合尺寸情況,按特定的間距布設(shè)測(cè)點(diǎn)。
(2)數(shù)據(jù)的分析和處理。一方面,需準(zhǔn)確判斷聲時(shí)、聲速與振幅;另一方面,準(zhǔn)確判斷波形。以取得的數(shù)據(jù)為依據(jù),對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷情況做出判斷,再進(jìn)一步制定整治方案,快速解決問題。
綜上所述,在科學(xué)技術(shù)日新月異的發(fā)展背景下,無(wú)損檢測(cè)數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)寬,實(shí)踐表明,將其應(yīng)用于橋梁結(jié)構(gòu)內(nèi)部缺陷檢測(cè)中具有可行性?,F(xiàn)階段,超聲波法和地質(zhì)雷達(dá)法均取得廣泛的應(yīng)用,可作為判斷混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量情況的關(guān)鍵依據(jù)。本文對(duì)主流無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用要點(diǎn)展開分析,希望可作為類似工程的參考。