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無損檢測技術(shù)在建筑工程檢測中的應(yīng)用

2024-04-11 17:28謝晶晶
建筑與裝飾 2024年1期
關(guān)鍵詞:建設(shè)工程錨桿建筑物

謝晶晶

臺州市黃巖先科建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 浙江 臺州 318020

引言

無損檢測技術(shù)是目前建筑質(zhì)量檢測工作中較為常見的一種技術(shù),其通過能量體穿透建筑結(jié)構(gòu)來完成檢測工作,可以對建筑物內(nèi)部進(jìn)行檢測,不會對建筑物造成損傷,也不會使建筑物受到較大的沖擊。在實際應(yīng)用過程中,無損檢測技術(shù)的工作效率較高,檢測結(jié)果也較為精確。所以,建筑企業(yè)要加強對無損檢測技術(shù)的研究與應(yīng)用,以保障建筑整體質(zhì)量。

1 概述無損檢測技術(shù)和作用

1.1 無損檢測技術(shù)概述

這種檢測技術(shù)就是在不會破壞有待檢測物體的結(jié)構(gòu)性能,依托部分物理技術(shù)手段對其質(zhì)量開展相應(yīng)的檢測。不得不說,無損檢測技術(shù)種類較多,最常用的包含超聲無損檢測、滲透探傷檢測等方法。實際使用時,需要依據(jù)建設(shè)工程結(jié)構(gòu)部位、材料等挑選相應(yīng)的無損檢測方法,不僅可以保證獲得準(zhǔn)確地檢測結(jié)果,也能保證整個建設(shè)工程的質(zhì)量[1]。無損檢測技術(shù)主要優(yōu)點如下:①遠(yuǎn)距離:隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展,使得無損檢測技術(shù)與信息技術(shù)相互結(jié)合,有利于提高檢測工作效果及水平。無損檢測技術(shù)聯(lián)合信息技術(shù)支持遠(yuǎn)距離開展檢測工作,換言之,在建設(shè)工程檢測部位安裝相應(yīng)的設(shè)備,從而獲得這一位置的各類信息。與此同時,采集設(shè)施能將數(shù)據(jù)信息傳送至相應(yīng)的接收設(shè)備,工作人員依托計算機開展分析、總結(jié)工作,有利于減輕工作人員的壓力,也能提高檢測工作效率。②連續(xù)性:建設(shè)工程傳統(tǒng)檢測方法因必須開展取樣檢驗,則應(yīng)重復(fù)開展取樣、分開檢驗工作,導(dǎo)致整個檢驗工作連續(xù)性不佳,所用檢測周期較長,難以即刻獲得相應(yīng)的檢測結(jié)果。如果檢測數(shù)量比較少,影響不夠明顯,但建設(shè)工程規(guī)模大、需要檢測區(qū)域繁多,傳統(tǒng)的檢測方法時間過長,這樣會影響到施工的進(jìn)度。而使用無損檢測技術(shù)檢測可以規(guī)避這些問題,且實際檢測中無須人為中斷,能夠保證數(shù)據(jù)的連續(xù)性、可靠性,提升檢驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,確保建設(shè)工程的施工進(jìn)度。③物理特性:無損檢測技術(shù)最顯著、最基本的特點就是不會對檢測對象產(chǎn)生損傷,其屬于能量體檢測技術(shù)。能量體重量較輕,在檢測過程中接觸檢測建筑物時,不會對建筑物產(chǎn)生嚴(yán)重的沖擊。另外,能量體還可以在無損的前提下穿透建筑物完成質(zhì)量檢測,從而保障建筑質(zhì)量。④精準(zhǔn)性:隨著我國建筑工程行業(yè)的迅速發(fā)展,房屋設(shè)計逐漸走向復(fù)雜化,建筑工程的施工難度不斷增加,這就導(dǎo)致施工質(zhì)量管理工作變得更加困難。因此,要想保障建筑工程質(zhì)量,建筑企業(yè)就要加大建筑質(zhì)量檢測的力度。在傳統(tǒng)建筑檢測工作中,檢測人員主要對樣本進(jìn)行檢測,從而推算建筑工程的質(zhì)量,這種方法存在較大的問題,也無法保障建筑質(zhì)量檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。無損檢測技術(shù)主要利用超聲波、射線等技術(shù)來開展無損檢測,這種技術(shù)一方面可以避免檢測對建筑物產(chǎn)生損傷,另一方面也能夠保障檢測結(jié)果的質(zhì)量和精準(zhǔn)性,幫助建筑企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。

1.2 無損檢測技術(shù)的作用

隨著我國社會科技的迅速發(fā)展,無損檢測技術(shù)水平也得到了有效提高。無損檢測技術(shù)的檢測結(jié)果可靠性較高,操作也較為簡單,同時其對檢測數(shù)據(jù)的處理效率也較高。例如,某工程項目在建設(shè)中需要使用超聲波成像檢測技術(shù)對建筑質(zhì)量進(jìn)行檢測,檢測人員可將超聲波探頭貼平放置在被檢測的建筑物表面,以平行移動的方式對塔吊預(yù)埋件的質(zhì)量進(jìn)行檢測。檢測人員可以通過超聲波成像來判斷預(yù)埋件是否存在斷裂、空鼓等質(zhì)量問題,從而在一定程度上提高建筑工程的建設(shè)質(zhì)量,也為建筑物的使用安全提供保障。

現(xiàn)階段,無損檢測技術(shù)較為成熟,廣泛應(yīng)用于建筑行業(yè)中。建筑工程中有很多隱蔽性施工項目,例如混凝土澆筑等。這些項目的質(zhì)量問題很難被工作人員發(fā)現(xiàn)。在這種情況下,工作人員可使用無損檢測技術(shù),對混凝土的厚度以及強度進(jìn)行有效檢測。無損檢測技術(shù)相當(dāng)于透視眼,能夠有效發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)中存在的細(xì)微質(zhì)量問題,在提高建筑工程質(zhì)量。

2 建筑工程檢測中的無損檢測技術(shù)

2.1 超聲波技術(shù)

超聲波無損檢測技術(shù)主要應(yīng)用于建筑工程混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測,檢測人員須根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)截面大小選取合適的檢測方式。當(dāng)混凝土結(jié)構(gòu)的截面過大時,檢測人員只能在混凝土側(cè)面安置一個探頭,因此一般選用單面檢測法,以降低檢測難度。當(dāng)混凝土結(jié)構(gòu)截面相對較小時,則可選用雙面探測法,在混凝土結(jié)構(gòu)兩側(cè)安置多個探頭,以提高檢測結(jié)果的精確性。在超聲波無損檢測技術(shù)的應(yīng)用過程中,檢測人員須以混凝土結(jié)構(gòu)的側(cè)面大小為范圍,持續(xù)移動發(fā)射探頭和接收探頭,嚴(yán)格控制移動速度,保證探頭移動的同步性,保證檢測獲取的混凝土聲波參數(shù)符合實際,確保檢測工作的完整性。

2.2 探地雷達(dá)檢測技術(shù)

為保證探地雷達(dá)無損檢測技術(shù)的有效應(yīng)用,檢測人員須在對地基結(jié)構(gòu)進(jìn)行區(qū)域劃分,按照區(qū)域面積進(jìn)行測線布置工作。為提高反射波的接收效率,檢測人員應(yīng)根據(jù)地基結(jié)構(gòu)特點科學(xué)選擇探地雷達(dá)設(shè)備,搭建信息傳輸通道,確保探地雷達(dá)檢測系統(tǒng)能夠持續(xù)穩(wěn)定地接收到檢測數(shù)據(jù);為保證檢測數(shù)據(jù)的真實性,檢測人員要合理控制地基結(jié)構(gòu)與雷達(dá)天線之間的距離,保證探地雷達(dá)能夠緊貼測線進(jìn)行移動,從而提高高頻電磁脈沖信號的覆蓋范圍,并且能夠有效提高接收天線的數(shù)據(jù)采集精度,通過探地雷達(dá)系統(tǒng)將采集到的脈沖信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,利用三維建模技術(shù)進(jìn)行相應(yīng)處理,檢測人員即可對建筑工程地基結(jié)構(gòu)的剖面圖進(jìn)行有效分析[2]。

2.3 錨桿無損檢測技術(shù)

在建筑工程錨桿無損檢測技術(shù)的具體應(yīng)用過程中,檢測人員可通過應(yīng)力波的收發(fā)時間等數(shù)據(jù)計算出錨桿具體長度。同時一般采用BS-I錨桿檢測儀進(jìn)行無損檢測,其應(yīng)力波發(fā)射方式為超磁發(fā)射。在具體操作中須多名檢測人員協(xié)同作業(yè),保證檢測工作順利進(jìn)行。若在檢測過程中發(fā)現(xiàn)錨桿應(yīng)力波飽和度較低,且錨桿長度較長,則說明錨桿質(zhì)量不佳,檢測人員須對錨桿進(jìn)行灌漿操作,以提高錨桿質(zhì)量,保證錨桿錨固彈性波波形符合要求。合理利用錨桿無損檢測技術(shù),可對建筑工程中的各類型錨桿錨樁進(jìn)行質(zhì)量檢測,并對錨桿錨樁的錨固深度及傾角等關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行具體分析,有效節(jié)約檢測時間和檢測成本,避免鉆孔灌漿操作對檢測結(jié)果產(chǎn)生影響,進(jìn)而提高無損檢測結(jié)果的合理性。錨固無損檢測技術(shù)不會對錨桿錨樁的錨固屬性產(chǎn)生直接影響,從而保證錨固質(zhì)量,有效規(guī)避檢測過程中錨桿錨樁出現(xiàn)破損開裂問題,同時該技術(shù)僅需2~3名檢測人員共同作業(yè),進(jìn)一步降低了檢測成本。

2.4 紅外成像檢測

紅外成像無損檢測技術(shù)旨在對建筑物內(nèi)部結(jié)構(gòu)開展檢測,依據(jù)獲取的檢測結(jié)果,判定整個建設(shè)工程的質(zhì)量。紅外檢測儀器,采用紅外成像檢測技術(shù)開展建設(shè)工程質(zhì)量檢測中,借助電子攝像功能,及時接收混凝土連續(xù)的紅外線輻射信號,并對其實施處理后轉(zhuǎn)換成相應(yīng)溫度場分布圖像,便于工作人員直觀判斷建設(shè)工程內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否存在缺陷,進(jìn)而判定其質(zhì)量。紅外成像這種檢測方法能夠迅速對各溫度場進(jìn)行掃描,通過人工操作遙感器的方法實現(xiàn)一系列檢測工作。如今,紅外線成像檢測技術(shù)用于建設(shè)工程質(zhì)量檢測中,便于準(zhǔn)確掌握建筑物、裝飾面及屋面防水情況,便于施工人員了解整個工程混凝土損傷狀況。

2.5 磁粉檢測技術(shù)

磁粉檢測技術(shù)主要用于檢測材料質(zhì)量,能夠幫助檢測人員準(zhǔn)確判斷被檢測物體的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量,如果被檢測物體存在質(zhì)量問題,那么磁粉的表面積累量會產(chǎn)生變化。如果磁粉表面累積量沒有發(fā)生變化,就說明被檢測物體質(zhì)量沒有問題。磁粉檢測技術(shù)的應(yīng)用能夠保障建筑材料質(zhì)量,進(jìn)而保證建筑物的整體質(zhì)量。例如,某建筑工程項目中,檢測人員使用磁粉檢測技術(shù)對建筑物材料進(jìn)行檢測。檢測結(jié)果顯示物體表面的磁粉堆積量沒有發(fā)生變化,這就表明本次檢測的結(jié)果較好,建筑材料質(zhì)量穩(wěn)定可靠。

2.6 滲透檢測技術(shù)

在應(yīng)用滲透檢測技術(shù)時,檢測人員需要將熒光或者染色材料涂抹在建筑物上,并對其滲透情況進(jìn)行觀察和記錄,從而完成建筑物質(zhì)量的檢測工作。檢測人員在建筑物上涂抹熒光液體之后,如果熒光液體均勻滲透在鋼結(jié)構(gòu)表層,就表明建筑物沒有質(zhì)量問題;如果熒光液體在部分鋼結(jié)構(gòu)表層滲透得過深或者過淺,則表明建筑物存在質(zhì)量問題[3]。

2.7 新型無損檢測技術(shù)

2.7.1 BIM鋼結(jié)構(gòu)無損檢測技術(shù)。BIM鋼結(jié)構(gòu)無損檢測技術(shù)是較為典型的新型無損檢測技術(shù)。該技術(shù)可以對建筑物的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測,對檢測圖像進(jìn)行分解,也能夠通過去噪處理對鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行圖像監(jiān)測,從而幫助檢測人員完成無損檢測。

2.7.2 灌漿套筒無損檢測技術(shù)。隨著我國裝配式建筑結(jié)構(gòu)逐漸增多,灌漿套筒無損檢測技術(shù)得到了廣泛應(yīng)用。要想充分發(fā)揮灌漿套筒無損技術(shù)的優(yōu)勢,檢測人員需要采用阻尼振動的方法來開展檢測工作,這種方法可以通過振動傳感器,以振動波形圖的形式直接反映建筑物的質(zhì)量。

3 無損檢測技術(shù)在建筑工程檢測中的應(yīng)用

3.1 無損檢測技術(shù)應(yīng)用建設(shè)

不得不說,無損檢測技術(shù)用于建設(shè)工程中也有一些不足之處,例如:其實際使用中極易產(chǎn)生誤差,這種誤差可能是人為或設(shè)備引起的;加之,對于部分檢測位置,無損檢測技術(shù)有一定的局限性,檢測識別效果不理想。加之,多數(shù)無損檢測技術(shù)性能比較單一,難以全面對建設(shè)工程整體施工質(zhì)量開展檢測。為有效解決上述問題,提升無損檢測技術(shù)的應(yīng)用效果,促使其充分發(fā)揮自身的優(yōu)勢,規(guī)避不足之處。實際使用中,可采取下列對策:使用多種無損檢測方法相結(jié)合的方案開展檢測,有利于更加全面、準(zhǔn)確地顯示建設(shè)工程整體質(zhì)量;可依托擴展檢測內(nèi)容方法改善單一檢測內(nèi)容的問題。

3.2 無損檢測技術(shù)優(yōu)化

為對建筑工程無損檢測技術(shù)的相關(guān)結(jié)果進(jìn)行優(yōu)化,確保檢測質(zhì)量,檢測人員應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行碳化深度測量。檢測人員須選取一批外觀檢測合格、表面結(jié)構(gòu)平整光滑的混凝土材料作為樣品,通過相關(guān)儀器對其進(jìn)行鉆孔施工,鉆孔結(jié)束后須及時清理孔洞周圍的雜質(zhì),并控制孔徑大小在6~9mm,確保孔洞周圍清潔后,向其中注入濃度比1%的酚酞酒精溶液。通過碳化深度儀對混凝土樣品的碳化深度進(jìn)行測量分析,即可確定混凝土材料的整體質(zhì)量,降低后續(xù)無損檢測的工作量,提高檢測效率。完成混凝土碳化深度測量工作后,檢測人員還須利用鋼筋定位掃描儀對混凝土材料內(nèi)部的鋼筋結(jié)構(gòu)進(jìn)行測量,對碳化深度、鋼筋保護層厚度等數(shù)據(jù)進(jìn)行重點分析,若混凝土樣品的鋼筋保護層偏薄,則說明這批混凝土材料的抗腐蝕性能普遍較低,即便混凝土材料的超聲波、回彈值檢測結(jié)果均符合施工要求,也應(yīng)禁止使用這批混凝土材料進(jìn)行建筑工程施工,最大限度上保證施工質(zhì)量,確保施工安全[4]。

4 結(jié)束語

總之,建設(shè)工程質(zhì)量檢測中使用無損檢測技術(shù),有利于解決傳統(tǒng)檢測方法誤差大、局限性多等問題,能夠獲得準(zhǔn)確地檢測結(jié)果,便于施工人員掌握建設(shè)工程缺陷情況,為下一步施工提供重要的參考。必須注意,針對建設(shè)工程開展質(zhì)量檢測時,要注意依據(jù)實際情況挑選所需的無損檢測技術(shù),有利于獲得更加客觀、準(zhǔn)確地檢測結(jié)果。

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