高 菊
(合肥工大工程試驗檢測有限責(zé)任公司,安徽 合肥 230009)
建筑工程檢測工作十分重要,是工程驗收、工程評價階段至關(guān)重要的環(huán)節(jié),目前對其在建筑工程領(lǐng)域的研究與應(yīng)用應(yīng)做進一步提升,積極探索無損檢測技術(shù)的應(yīng)用價值與提高其準(zhǔn)確性來保證建筑工程質(zhì)量。據(jù)此,本文闡述了無損檢測技術(shù)在建筑工程檢測工作中的應(yīng)用價值,并進一步研討如何更好地提升無損檢測技術(shù)的應(yīng)用效果。
無損檢測技術(shù)是通過一些物理手段實現(xiàn)無損檢測,在建筑工程的檢測工作中具有非常重要的作用,發(fā)揮了很大的應(yīng)用價值。隨著建筑材料市場的不斷擴充,市場上的新型材料越來越多樣化,其質(zhì)量并非都能保證工程施工的效果。因此,為了提升建筑施工質(zhì)量需要嚴(yán)格把控建筑材料的使用。而無損檢測技術(shù)在這個過程中能發(fā)揮極大的作用,可以在不損害建筑材料的基礎(chǔ)上,對其進行質(zhì)量檢測,是一種檢測建筑工程質(zhì)量的理想方式,在現(xiàn)代建筑工程質(zhì)量問題越來越復(fù)雜且多樣化的今天,發(fā)揮了極大的應(yīng)用價值。因此,無損檢測技術(shù)被廣泛應(yīng)用于建筑工程的檢測工作中,對于建筑工程中的異?,F(xiàn)象以及內(nèi)部參數(shù)進行判斷,進而判斷建筑工程的質(zhì)量。
首先,檢測具有片面性。對于建筑工程的測量工作,目前很多檢測方法具有單一性,能夠作為評價建筑工程質(zhì)量的唯一評估工具,但也有個別技術(shù)很難在所有建筑項目中應(yīng)用并發(fā)揮實際價值,難以做到全方位的普及,這在一定程度上影響了建筑工程的檢測效果。
其次,檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性有待提升。建筑工程的檢測工作從本質(zhì)上看是一種經(jīng)過評估而確定的系統(tǒng)性過程,其評估過程是保證檢測結(jié)果準(zhǔn)確性的重要因素,而在實際檢測過程中有許多不可估量的影響因素,缺乏統(tǒng)一明確的評估標(biāo)準(zhǔn),進而給檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性帶來一定干擾。
超聲波檢測技術(shù)是指通過超聲波穿透被檢測的物體,通過被檢測物體所反射的聲波可以清晰地掌握物體外部、內(nèi)部結(jié)構(gòu)信息,并將反射回來的聲波信息,作為被檢測物體質(zhì)量評估的標(biāo)準(zhǔn)。穿透性強是超聲波的特點,通過聲波的集中控制來實現(xiàn)檢測質(zhì)量的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)。一般在建筑工程的實際應(yīng)用中,超聲波檢測技術(shù)的應(yīng)用范圍主要包括以下兩方面:一是檢測新型建筑材料,在使用復(fù)合型材料或新型金屬材料的建筑工程施工過程中,需要提前對材料的性能、尺寸、內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及缺陷進行精準(zhǔn)的評估;二是對建筑工程的地基、混凝土結(jié)構(gòu)進行檢測,充分利用超聲波的高穿透性,掌握地基以及混凝土結(jié)構(gòu)的抗壓能力指數(shù),并檢測其內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否存在缺陷,以確保建筑工程的質(zhì)量。與其他檢測技術(shù)相比,超聲波檢測技術(shù)穿透性高、靈敏性強。[1]。
紅外線檢測技術(shù)是一種在線監(jiān)測的非接觸性的高科技技術(shù),通過將光成像、計算機、圖像處理等技術(shù)結(jié)合成一體而快速發(fā)展成的一種先進、新型的數(shù)字化無損檢測技術(shù)。利用紅外線檢測技術(shù),可以對金屬、非金屬以及復(fù)合型材料的脫黏、裂紋等缺陷進行檢測,具有非接觸性、速度快、在線監(jiān)測、檢測速度快等特點。該技術(shù)主要的應(yīng)用原理是通過對被檢測對象的內(nèi)部溫度分布情況進行全面分析,判斷被檢測對象的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否存在質(zhì)量問題。主要的操作流程是在建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)的四周安裝好紅外線攝影設(shè)備,經(jīng)過一段時間后混凝土結(jié)構(gòu)會反射出紅外輻射信號,此時運用專業(yè)的處理系統(tǒng)對于信號進行分析并形成溫度場分布圖像,從而評估混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否存在缺陷問題[2]。與其他檢測技術(shù)相比,紅外線無損檢測技術(shù)的優(yōu)勢見表1。
磁粉無損檢測技術(shù)是指通過磁粉對被檢測物體進行探測,具有操作簡單、直觀等特點,是無損檢測中比較常用的一種檢測方法。該技術(shù)的應(yīng)用原理是將被檢測物體用磁性材料與之發(fā)生反應(yīng),當(dāng)磁化后結(jié)構(gòu)內(nèi)部會產(chǎn)生明顯的磁感應(yīng),非正常結(jié)構(gòu)與正常結(jié)構(gòu)所發(fā)生的反應(yīng)現(xiàn)象是有很大差異的,當(dāng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在異常或缺陷時,會導(dǎo)致材料的局部形成斷續(xù)地磁感應(yīng),此時可判定為磁場側(cè)漏。磁粉在磁力線的作用下,會在被檢測材料的表面位置重新繪畫與堆積,展示內(nèi)部結(jié)構(gòu)存在質(zhì)量缺陷的位置,幫助檢測人員更加精準(zhǔn)地判定缺陷位置。與其他檢測技術(shù)相比,磁粉檢測技術(shù)的優(yōu)勢是可以快速識別出被檢測對象內(nèi)部結(jié)構(gòu)的裂縫缺陷,檢測靈敏度很高,成本較低,是非常適宜的一種檢測方法。但其應(yīng)用也存在一定的制約條件,如被檢測對象的厚度要是小于8 mm,則無法發(fā)揮出該技術(shù)的應(yīng)用效果[3]。
滲透檢測技術(shù)是指在被檢測對象表面涂抹上熒光材料或者是有染色作用的材料,待材料滲透到結(jié)構(gòu)內(nèi)部后,利用顯像劑的吸引作用,將被檢測對象有缺陷的區(qū)域通過輔助系統(tǒng)反映出來[4]。檢測人員可以利用光源照射的原理對內(nèi)部結(jié)構(gòu)可能存在缺陷的位置進行判斷,被檢測對象缺陷位置的表面的滲透材料會被重新吸回顯像劑中,進而明確被檢測對象缺陷位置的具體形狀與尺寸信息。例如,某一建筑工程的混凝土灌注樁存在質(zhì)量問題,通過抽樣檢查將其中3個作為檢測樣品,在其表面均涂上熒光性材料,結(jié)果表明3處檢測點都質(zhì)量良好,而自企業(yè)引入滲透無損檢測技術(shù)以來,共發(fā)現(xiàn)十多次工程質(zhì)量缺陷問題,間接為企業(yè)彌補了數(shù)十萬的經(jīng)濟損失。滲透檢測技術(shù)的優(yōu)勢是工藝簡單、高效,能夠較快辨別出缺陷位置的尺寸與信息。但也存在很多不足之處,如缺陷位置的尺寸若是過小則無法運用該技術(shù)檢測出來,因為熒光材料很難滲入缺陷內(nèi)部以致無法準(zhǔn)確地判斷出來。因此,該技術(shù)的適用范圍并不廣泛。
綜上所述,在建筑工程的檢測工作中,無損檢測技術(shù)是非常實用的方法之一,無損檢測技術(shù)包括超聲波檢測技術(shù)、紅外線檢測技術(shù)、磁粉檢測技術(shù)以及滲透檢測技術(shù)等,每一種技術(shù)都有其應(yīng)用的價值,但也存在局限性。為了最大限度保證建筑工程的質(zhì)量,滿足業(yè)主對于建筑工程的質(zhì)量要求,檢測人員應(yīng)當(dāng)提升對每種檢測技術(shù)的認(rèn)知程度,不斷探索研究,確保獲取的檢測結(jié)果更加準(zhǔn)確。