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摘要:钢筋是建筑工程施工过程中所需要的原材料之一,通过完整的建筑工程钢筋的检测手段,对工程建筑中将要使用的建筑钢筋进行严格准确地检验,从而确保建筑中所使用的任何钢筋有足够的强度来保障安全。来确保每一栋建筑物都可以达到相应的安全标准。减少工程建筑所存在的安全隐患,保证人身和财产的安全。
关键词:建筑工程;钢筋检测;试验技术;未来发展趋势
1建筑工程钢筋检测试验技术
1.1钢筋的强度检测
钢筋对于建筑工程而言是至关重要的,其强度的好坏直接影响着建筑工程结构承载力,有两种强度指标(屈服强度和抗拉强度)。虽然钢筋强度越高,构件安全性也会随之提高,但是在建筑工程中,不能为了降低配筋率而使用强度较高的钢筋,这是因为钢筋的弹性模量是一个常值,强度较高的钢筋会因为受到较高应力的作用,导致构件出现变形,甚至会发生裂缝问题。因此,在使用钢筋时,要根据具体情况,选择强度合适的钢筋。可以使用取样试验的方法进行钢筋强度的检测,从施工现场取得钢筋试样后,将试样送到实验室进行钢筋的拉伸实验,可以检测出钢筋原材料的抗拉强度极限,断后伸长率、最大力总延伸率、钢筋的屈服度等指标。钢筋的强度关系到建筑结构的承载力,所以为了确保钢筋强度检测的科学合理性以及准确性,在对检测部位进行取样,一定要在钢筋构件非常重要的部位或是非常重要的构件。另外,在施工现场进行取样,还要保证试样的代表性,可以在钢筋受力最小的部位进行取样,完成取样操作后,要对取样部位采取补强措施,以防止出现安全问题。
1.2钢筋拉伸性检测
钢筋的拉伸性在专业描述中用伸长率表示,伸长率的检测值即可说明钢筋的拉伸性。 伸长率的检测可通过拉力试验机、分数显示机械检测钢筋的抗拉强度来确定,具体操作步骤如下 : 第一步、对试验机进行预热操作,并调整试验机的检测限量,排除试验机空气,并将试验机油缸上升10mm—30mm;第二步、将要检测的钢筋样品牌号进行识别,除锈渣(如有锈渣)、测量直径并打点,再将其置于试验机夹具内后启动试验机;第三步、试验机启动后控制住速率关注并记录相关数值,当数值出现停止现象并固定在同一个数值上保持不变,此时的数值即为试验钢筋的屈服点荷载;第四步、继续拉伸试验钢筋,直到钢筋发生断裂现象,钢筋断裂点的数值即为试验钢筋的最大抗拉极限。
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1.3钢筋气压焊接头检测
为了保证最终检测结果的真实性,应当分别对钢筋接头进行力学性能检测和外观检测。首先随机选取待测钢筋样品150份,保证这些样品全部来自同一品牌、同一批次。然后分成两组进行对照检测。力学性能检测方面,主要是对钢筋进行拉伸试验、弯曲测试两项内容 ;外观检测方面,主要是查看接头部位的轴线偏移量是否超过钢筋直径的0.2倍。
1.4钢筋弯曲性检测
检测钢筋的弯曲性能通常采用冷办法处理,一般采用弯曲试验机或万能试验机进行检测。 在钢筋的弯曲性能检测中,试件长度、弯芯直径、加荷速度等都是需要高度关注的事项。 在检测的试验中,钢筋的样品要呈现 180° 弯曲,弯芯直径则根据钢筋的型号要求而定,分别采用 3~6 倍钢筋的公称直径的弯芯呈现弯曲, 来检测试验的钢筋是否有断裂、裂痕的现象,从而检测出钢筋的弯曲性能。 需要特别注意的是,《 GB/T 1499.2 — 2018 》新标准增加了对钢筋的反向弯曲测试要求,在对钢筋的弯曲性能进行检测时不可忽略。 进行反向弯曲试验时,首先,试样应绕弯曲圆弧面进行弯曲, 试验环境温度为 10~35℃ ,以测试弯曲角度和弯曲圆弧面直径是否符合要求。 其次,弯曲后的试样应在 100 ℃ 的温度下进行时效热处理,保温时间至少为 0.5 h ,然后在空气中自由冷却至室温,再进行反向弯曲试验。 反向弯曲速度不得高于 20°/s ,须确保试验在反向弯曲到规定角度时即可停止运行 , 结束后对试样进行仔细观测,肉眼不可见任何裂纹即为合格。
1.5钢筋的锈蚀度检测
运用到建筑工程项目中的钢筋如果受到腐蚀,则会危害到建筑物的质量以及安全,严重影响到建筑物的使用寿命。钢筋处于不同的环境,腐蚀程度则会不同。如果钢筋处于水泥混凝土中,钢筋的耐腐蚀性就高,不易被氧化,钢筋强度不会受太大影响 ;如果钢筋处于外界环境中,很容易受到环境的影响,钢筋的耐腐蚀性被降低,极易被氧化,导致出现腐蚀现象,降低了钢筋的强度。钢筋的锈蚀度检测主要有物理方法和化学方法。物理方法是基于物理定律,通过使用电阻法、射线法等检测钢筋的腐蚀度 ;化学方法是利用化学规律,通过化学反应来检测钢筋的腐蚀程度和腐蚀速率。两种检测方法各有优点,但是化学方法较之于物理方法,检测效率更快,检测结果也更准确,并且还能通过公式导出相应的数据。
1.6钢筋焊接骨架与焊接网
对钢筋的焊接骨架与焊接网进行检测时,要对其外观与力学的性能进行检测,钢筋的尺寸、直径和牌号一致的焊接网和焊接骨架可以当做同一种类型的制品,300件为一批,对其外观进行检查要按照同种类别的制品,并分批进行检查,每批需要抽查5%,检测的件数不能低于5件,对力学的性能进行检验,要从成品中进行选择,切取的钢筋试件,要补充焊接相同直径和牌号的钢筋,每边搭接的长度不能低于2个空格长度。
2未来发展趋势
2.1规范钢筋检测过程
针对钢筋材料拉伸检测,需要严格按照规范要求控制钢筋拉伸的速度,从而确保钢筋拉伸试验检测结果的真实性。在实际钢筋拉伸过程中,针对拉伸速度的控制主要有以下 2种方法 :应力速率控制和应变速率控制,而多采用应力控制为主,象拉伸试验中应力速率控制在 6 MPa/s~60 MPa/s。针对冷弯试验中,需要严格把控钢筋冷弯的弯心直径和弯心的角度。在弯曲检测中需要查找弯心,并针对不同的弯曲角度,记录钢筋弯曲后的表面状态。此外,还需要监测冷弯试验的环境温度,确保环境温度满足规范要求。
2.2提升钢筋试验检测人员素质
钢筋试验检测工作繁琐复杂,要求钢筋检测人员必须具备很强的专业知识,但是各工程项目施工技术和水平参差不齐,试验检测人员质量很难满足工程的高专业性需求,为了满足工程项目的专业需要,急需提升钢筋试验检测人员素质。试验检测从业人员,必须经过专业培训,接受全面、系统的检测技术培训且成绩合格才能上岗。
2.3 检测仪器、设备规范化管理
在建筑钢筋材料检测过程中,检测设备作为钢筋检测工作的主要设施,其对钢筋检测结果的准确性具有决定性作用。为了减小检测设备对检测结果的影响,需要对检测设备采购、使用、保养等制定适宜的保障措施。首先,在检测设备采购环节中,需要选择品质有保障的生产厂家,并在采购完成后设备进场时,由厂家技术人员对检测人员进行培训 ;对于设备使用,需要制定设备操作手册,严格按照操作手册的规范流程操作设备,不可随意变更设备操作顺序 ;对于设备保养,制定设备标定计划,定期对检测设备进行标定,保证检测结果的量值溯源性。
结语
钢筋材料的质量和性能直接关系到建筑工程的使用安全,建筑单位必须要加以重视,并综合运用多种检测技术、检测设备,对钢筋样品的多项性能进行全面、精确的检测。同时,要做好检测数据的收集和整理,对照施工标准,如果钢筋某一方面的性能达不到标准,应先考虑是否能够进行修改,对于不能修改或优化的,应禁止使用。通过开展检测,可以最大限度地确保钢筋质量安全,进而维护建筑单位自身的经济利益和商业形象。
参考文献
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论文作者:周洪阳 刘宇鹏
论文发表刊物:《建筑实践》2019年第11期
论文发表时间:2019/9/10
标签:钢筋论文; 弯曲论文; 强度论文; 直径论文; 建筑工程论文; 试样论文; 建筑论文; 《建筑实践》2019年第11期论文;