关键词:水利工程;钢筋混凝土;检测试验
水利工程的项目建设具有规模大的特点,并且该项工作的开展与人们的生活以及经济的发展息息相关。因此,面对该项工程建设过程中存在的质量问题,应该及时予以解决,避免造成人们生命安全以及经济的损失。水利工程建设中,钢筋混凝土是最为关键的材料,因此,做好钢筋混凝土材料质量的检测工作,能够有效确保整体水利工程项目的建设质量。
1水利工程检测试验工作目标
1.1 在水利工程开工时加强试验检测
在水利工程施工的过程中,通过科学的现场检测,能够对施工质量形成有效的把控。对于水利工程而言,由于其施工规模较大,原材料的数量、类型以及所使用的机械设备较多。加强现场检测,能够实现对施工质量的动态管理,及时发现施工当中存在的问题,避免留下安全隐患。
1.2 在水利工程验收时加强试验检测
竣工验收是工程建设的最后一道检测关,也是对水利工程的整体性能进行评价的核心环节。根据检测的数据,对水利工程的整体质量进行最后检测,对其使用性能进行判断,保证水利工程在投入使用之后能够发挥出预期的作用,带来应有的社会效益。对于水利工程而言,防渗性能的检测是质量检测当中的核心内容之一。对防渗措施进行验收时,应对该类装置的强度、材料性能、结构的合理性等进行检测,必要时可沿防渗设施的竖直方向开挖一定深度,对其埋深、连续性等进行检测。
2 水利工程中钢筋检测试验内容
在水利工程实际施工过程中,需按批次来检测施工现场钢筋的数量及质量情况。其中,检测钢筋的质量主要是检测钢筋的强度、延展性以及公益性等性能。在检测钢筋时,最常见的一种检测方法为拉伸试验,在拉伸初始阶段,钢筋的形变量与拉力之间呈正相关,如果此时撤销拉伸力,那么在短时间内,钢筋便可恢复至之前的形状,这一过程便是弹性形变过程。而如果将拉伸力加大,钢筋的形变量则会不断增长,当增幅增加明显时,钢筋便处于塑形形变的阶段,而从弹性形变朝塑性形变过渡的这一临界点,则为钢筋的屈服点。之后如果将拉伸应力值继续增加,钢筋对应力耐受的程度也会不断增加,其中,钢筋的抗拉强度值便是其耐受应力的最大值。在对钢筋的塑形性能展开评价时,采用的一项关键指标即为延展性。具体来说,钢筋的硬度随着自身塑形性越好而越小。当钢筋有着较好的塑形性时,其整体结构会因外界荷载而发生比较大的形变,对工程稳定性较为不利。如果钢筋承受的外界荷载比自身设计值要高,那么其内部应力结构就会以形变的形式而发生改变,能够有效降低钢筋断裂的概率。而当钢筋有着较差的塑形性时,其整体结构不会轻易因外界荷载而发生较大的形变。但是,当钢筋承受的外界荷载比自身设计值高时,其有很大概率会出现断裂的情况。水利工程中钢筋另一项重要的检测内容为工艺性能,其中就包括冷弯性能。冷弯性能指的是在常温下展开弯曲试验,检查钢筋弯曲处的情况。如果弯曲处未出现离层、裂纹及断裂等情况,则表明钢筋有着较好的弯曲性能。不断增加钢筋的弯曲角度,并测量其弯曲直径与自身厚度,如果二者的比值比较小,那么表明钢筋有着良好的均匀性及内部性。在连接钢筋时,常用到的一种方法为焊接,接触此项施工操作后,需认真检测焊接部位,确保该部位的强度与单根钢筋轻度相同,且未出现硬脆变化的情况。
3 水利工程中混凝土相关检测试验技术
3.1 混凝土的检测试验内容
对于水利工程中的混凝土,其检测试验主要包括以下内容:(1)强度检测。水利工程的质量会受到混凝土强度的直接影响,因而做好强度检测工作尤为重要。在实际检测过程中,技术人员需抽取搅拌车中混凝土样本,然后到实验室中制作样品,并以相关要求及标准为依据,做好后期维护工作。随后测试样品的强度,并根据测试结果对混凝土质量做出准确判断。(2)抗压检测。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于水利工程处于比较特殊的环境中,混凝土作为主结构的原材料,除了需要承受工程自身荷载以外,还要受到来自水体的冲击与浸泡,因而其抗压能力大小与工程整体的使用性能有着紧密联系。(3)密实度检测。混凝土对载荷的承受能力与自身密实程度有关,如果密实度无法满足工程标准及要求,就会引起不小的经济损失,甚至还会影响到周边居民的生命安全。
3.2 水利工程混凝土检查方法
在对混凝土质量进行检测期间,回弹法是应用较为广泛的一种检测方法。通过回弹法的运用,能够通过混凝土表面的强度数值,判断混凝土整体的强度。其操作原理为运用一定质量的物体撞击混凝土结构的表面,对重物弹回的数值进行统计,进而计算出混凝土的强度数值。在实际检测期期间,通常运用弹簧为重物提供动力,因此其常用的计算公式为:弹回数值/弹簧在未受力的长度。一般而言,重物弹回的长度不仅与弹簧发生形变提供的动力有关,同时还与混凝土表面的性能有着直接关系。当混凝土的强度较大时,重物的撞击使得混凝土表面产生的形变较小,因此会降低重物在撞击过程中能量的消耗,其弹回的数值也将随之增加。
在回弹法实际运用的过程中,技术人员应首先对有关水利工程的相关资料准备齐全,包括工程施工的设计方案、混凝土的强度标准、各个成分的配比等。检测期间,技术人员需要根据水利工程的实际情况,选择逐个检测或是批量检测模式。所谓的逐个检测,是指对水利工程当中所有的混凝土结构逐一测试;而批量检测则指在配比相同、浇筑方式相同的混凝土结构中,选择其中之一进行检测,从而对该类混凝土的强度进行判断。需要注意的是,当技术人员选择批量检测模式时,应至少抽取三分之一数量的同种混凝土,且各个检测结构之间的距离不应超过1.8m。在回弹法操作的过程中,技术人员应值得回弹仪器的中轴线与撞击面保持垂直的几何关系。在回弹期间,应对重物缓慢加力,避免突然加力撞击。在检测之前,技术人员应根据混凝土结构的表面,对检测位置进行科学的确定,使得检测点数量超过15个,点与点之间的距离控制在2cm以上。
3.3 水利工程混凝土质量控制措施
3.3.1 加强对原材料的质量控制
在钢筋混凝土结构施工的过程中,技术人员应对所使用的钢筋以及混凝土配置的原材料进行详细的检查。钢筋的检查内容包括钢筋的型号、数量、性能。对混凝土的原材料进行检查时,应对水泥的类型进行检查,对其凝结时间等指标进行试验;检查骨料的直径是否符合要求、杂质的含量是否超标等。
3.3.2 注重对浇筑过程的质量控制
浇筑作业是影响钢筋混凝土质量的又一关键因素。首先,技术人员应对参与施工的人员进行系统的培训,使其操作能力以及综合素质得到提升;其次,技术人员应对混凝土的浇筑温度进行合理的控制。
4 结束语
水利工程钢筋混凝土质量检测工作相对来说十分复杂,设计到的材料种类、检测技术种类也十分繁杂,在实际工作中,需要技术人员严格按照设计要求和技术标准开展相应的检测工作,才能有效保证材料的质量,提升工程的整体质量。
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论文作者:王凯,,周青
论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期
论文发表时间:2020/4/30
标签:水利工程论文; 钢筋论文; 混凝土论文; 钢筋混凝土论文; 技术人员论文; 强度论文; 质量论文; 《工程管理前沿》2020年第5期论文;