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摘要:在建筑工程隐蔽工程验收过程中,检测方式的选择是极其重要的。在传统的检测技术中,大多提倡实物接触检测,甚至还有开洞检测,类似的检测手段对建筑构造造成的伤害往往需要施工团队进行返工修复,且这样的检测手段的检测精度难以得到保证。本文中,笔者将对当下较为流行的无损检测技术进行详细的说明,并举例介绍无损检测技术在建筑工程中的相关应用,以期望为同行提供相关的借鉴参考。
关键词:无损检测技术;建筑工程检测
前言
随着我国经济的不断发展,建筑行业的规模也随之扩大。自改革开发以来,我国的建筑行业便随着经济发展不断地扩大自身的影响力,近年来,有相关的研究数据表明,建筑行业目前以及成为了我国国民经济体系中最为重要的支柱产业。在建筑行业规模如此巨大的时代,建筑技术在巨大的经济推动力下也随之不断地向前发展,在本文中,笔者将根据实际工作经验,对当下的建筑检测手段进行详细的分析,并介绍无损检测技术在建筑检测领域中的具体应用。
1建筑检测体系现况
在建筑工程施工的过程中,检测体系随着建筑的进度也在发生着变化。在建筑施工初期,需要检测的对象多数是建筑的原材料,包括混凝土的配比、钢筋的质量等等。虽然想类似的产品均可以提供相应的质量证书,但为了保障建筑工程的施工质量,监理单位仍然需要对入场材料及设备进行二次监测。在施工中期,则需要监理单位对已经施工完毕的隐蔽工程进行预验收,在预验收过程中,梁、柱、剪力墙的尺寸均需要监理单位进行核实才能进行隐蔽工程的掩埋工作。在传统的监测过程中,往往需要监理人员下到基坑深处对梁与柱子进行实际的测量,并通过获取相关样本的方式对梁柱的承载力进行校验。在这个过程中,对原结构的破坏均由施工单位进行返工修复。这样的检测手段不仅仅效率低下,且由于获取样本的数量有限,对建筑整体承载能力评估的准确性也相当有限。近年来,随着建筑技术的不断发展,现场的监理单位引入了全新的无损检测技术应对建筑隐蔽体的预验收工作。在无损检测技术的帮助下,建筑监理人员可以在办公室内就能完成对建筑主体结构进行精确的检测活动。而且,由于借助了超声波检测技术,不再需要对结构主体进行采样分析才能得到检测数据。这样的检测过程不仅仅缩短了监理检测的工作时间,同时也免去了施工单位在对原结构进行返工修复的工作,因而提高了施工企业也监理企业的工作效率。
2无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析
2.1超声波技术的应用
超声波具有较强的穿透能力,其能够穿透实心物体,对物体的内部结构及情况进行检测,因此,超声波检测是常用的无损检测方式。超声波无损检测主要是针对建筑材料是否存在内部缺陷问题,其相较于射线检测,超声波检测的灵敏性以及准确性更高,且对于检测人员的伤害更小。超声波检测的核心部件为具有高频振荡的高压电晶体,高压电晶体会通过压电效应产生机械振动,而高频电振动的频率决定超声波的频率,当高频振荡产生的声波频率大于两万赫兹时就形成超声波,超声波的强大穿透力可以实现对如混凝土等建筑材料的内部结构检测,并对建筑材料本身不产生损害。
2.2红外线成像技术的应用
红外线成像技术能够实现对建筑材料内部结构性质变化的检测。红外摄像电子能够对建筑混凝土辐射出的红外线信号进行摄取,通过对摄取信号的处理能够将混凝土的温度场绘制成像,进而实现混凝土内部情况的分析。红外线成像技术在建筑工程检测中主要应用于建筑物质量检测、防水质量检测、混凝土内部损坏情况检测、装饰面层质量检测中。
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2.3冲击反射检测技术
冲击反射检测技术不仅能够实现混凝土等建筑材料内部缺陷的检测,其还能够实现对混凝土等建筑材料厚度的检测。利用冲击反射检测技术,其不仅能够对建筑工程材料内部缺陷的程度进行检测,其还能够准确的检测出材料的厚度等信息。此外,建筑工程墙体和混凝土的预应力范围的缺陷程度以及厚度也能够准确检测。冲击反射检测是目前较为先进的无损检测技术,其已经被广泛应用在建筑材料内部缺陷检测以及厚度信息检测中。
2.4雷达波检测技术
雷达波检测技术诞生于二十世纪的末期,雷达波具有较强的穿透力,其不仅能够实现对混凝土等建筑结构内部情况的检测,其还能够实现对混凝土等建筑结构裂缝分层情况以及粘合情况的检测,其能够实现较为复杂的建筑工程内部结构的无损检测。雷达产生的微波在传播到建筑结构内部的异常位置时会发生传播速度与传播方向的改变,而微波接收器能够感知微波的这些变化情况,通过对微波传播速度以及方向的改变便可以实现对建筑结构内部情况的分析。雷达波检测技术主要应用在地质检测、钢筋位置检测、建筑质量检测、混凝土缺陷检测中,其检测准确性相对较高。
3无损检测技术在建筑工程检测中应用问题分析
利用冲击波测量建筑工程结构的厚度过程中存在误差,其误差的来源主要分为测量结果的误差和验评标准的误差,这些误差是必不可免的,只有尽可能的降低误差。此外,操作者的操作过程也是误差产生的主要途径。无损检测技术在建筑工程检测中应用存在的主要问题就是误差的控制,其存在的误差严重降低了检测的准确性。在混凝土钢筋位置检测过程中,电磁波测量对多层钢筋的识别存在严重问题,因此,电磁波在混凝土钢筋位置检测中应用存在一定的局限性。无损检测技术在建筑工程中应用的价值较为单一,无损检测技术能够实现的检测性能相对较少,很难实现对建筑工程的综合检测。此外,在混凝土检测时,无损检测技术缺乏规范标准化的检测程序,因此,无损检测技术在在工程评定以及工程验收中的应用价值较为局限。
4无损检测技术在建筑工程中应用的一些建议
无损检测技术在建筑工程中的应用虽然有一定的价值,但其也有一定的局限性,为了尽量提升无损检测技术在建筑工程中的应用价值,提升其检测的准确性,建筑工程检测过程中应该尽可能的将多种检测方法综合应用,结合多种检测方法的优势对建筑工程的更多因素及数据进行综合全面的检测,同时也提升建筑工程检测的准确性。无损检测技术在建筑工程中应用的范围较为狭窄,其对于无损检测技术应用价值的提升十分不利,因此在建筑工程中,无损检测技术除了对建筑工程内部结构进行检测,其还可以对建筑材料的损坏程度以及耐久性等进行检测,以提升无损检测技术的应用价值。
结语
在本文中,笔者仅对无损技术在建筑工程检测中的应用做了相关的分析,希望此文能起到抛砖引玉的作用,引发读者更多的思考。
参考文献
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论文作者:钮旭辉
论文发表刊物:《基层建设》2017年第7期
论文发表时间:2017/7/10
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