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        水利工程中無損檢測(cè)技術(shù)分析

        2013-08-15 00:49:58
        黑龍江水利科技 2013年1期
        關(guān)鍵詞:混凝土檢測(cè)質(zhì)量

        況 冰

        ( 巴州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院,新疆 庫爾勒841000)

        水利工程是國(guó)家的重點(diǎn)工程,直接關(guān)系著國(guó)家和人民的切身利益。對(duì)水利工程的建設(shè)質(zhì)量和運(yùn)行情況進(jìn)行必要的檢測(cè)是水利工程安全運(yùn)行的保障。而無損檢測(cè)技術(shù)能夠在不損害建筑結(jié)構(gòu)及試件完整性的前提下,對(duì)建筑的質(zhì)量和運(yùn)行狀況進(jìn)行科學(xué)的檢測(cè)。它能夠精確的檢測(cè)出被檢對(duì)象是否存在缺陷或者不均勻等質(zhì)量問題,以達(dá)到保障水利工程正常運(yùn)行的目的。本文將選擇幾種比較常用的無損檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行介紹,并對(duì)無損檢測(cè)技術(shù)在水利工程中的具體應(yīng)用進(jìn)行分析。

        1 水利工程無損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀

        在近幾年,我國(guó)的水利工程無損檢測(cè)技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,各種無損檢測(cè)技術(shù)也日益完善。目前應(yīng)用在水利工程中的檢測(cè)技術(shù)除了回彈法、取芯法與超聲波法[1]之外,還先后應(yīng)用了雷達(dá)技術(shù)[2]、波動(dòng)分析技術(shù)以及電磁技術(shù)等。與無損檢測(cè)技術(shù)相配套的檢測(cè)設(shè)備也越來越高科技化。目前一些數(shù)字化和智能化的檢測(cè)設(shè)備正在大量的投入使用。

        2 回彈法檢測(cè)技術(shù)分析

        2.1 回彈法檢測(cè)技術(shù)原理

        回彈法是采用彈簧驅(qū)動(dòng)的重錘,通過傳力桿來彈擊混凝土表面,然后測(cè)量出重錘被反彈回來后的距離,并以回彈值作為被測(cè)對(duì)象的相關(guān)指標(biāo),進(jìn)而來判定被測(cè)混凝土的強(qiáng)度。回彈法是根據(jù)混凝土強(qiáng)度和混凝土表面硬度之間的關(guān)系來進(jìn)行混凝土質(zhì)量檢測(cè)的一種方法。采用回彈法對(duì)壩體或其它部位的混凝土進(jìn)行強(qiáng)度檢測(cè),既快速又經(jīng)濟(jì)可靠?;貜椃z測(cè)混凝土不會(huì)影響混凝土的正常使用,也不會(huì)對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)和構(gòu)件產(chǎn)生不利影響?;貜椃ㄐ枰槿〉臉?gòu)件數(shù)量較多,能夠很好的反映混凝土的實(shí)際質(zhì)量問題和均勻性。雖然近年來各種無損檢測(cè)手段層出不窮,但是回彈法始終被認(rèn)為是一種非常有代表性的混凝土檢測(cè)方法?;貜椃ǖ膬x器構(gòu)造較為簡(jiǎn)單,且方法容易掌握,檢測(cè)的結(jié)果也比較精準(zhǔn)。

        2.2 應(yīng)用

        采用回彈法進(jìn)行檢測(cè)之前,需要對(duì)被測(cè)工程的施工圖、混凝土的強(qiáng)度設(shè)計(jì)以及混凝土的配合比等進(jìn)行詳細(xì)了解。并對(duì)混凝土的澆筑和養(yǎng)護(hù)方法進(jìn)行了解;檢測(cè)時(shí)要保證被測(cè)混凝土的測(cè)試表面清潔、平整,不能存在疏松、污垢等問題。每個(gè)被測(cè)結(jié)構(gòu)的測(cè)區(qū)都應(yīng)該在10 以上,如果被測(cè)結(jié)構(gòu)的表面尺寸過小,可適當(dāng)減少測(cè)區(qū)的數(shù)量。相鄰兩個(gè)測(cè)區(qū)的距離必須控制在2 m。檢測(cè)時(shí),回彈儀的軸線必須垂直于混凝土的檢測(cè)表面,然后進(jìn)行緩慢均勻的施壓,檢測(cè)過程中不能用力過大或者突然的沖擊。測(cè)試點(diǎn)應(yīng)該均勻分布于測(cè)區(qū)內(nèi),測(cè)點(diǎn)與外露鋼筋的距離應(yīng)該保證在30 mm以上。且不能將測(cè)點(diǎn)設(shè)置在氣孔或者外露的石子上。在回彈值測(cè)量完成以后,可選擇具有代表性的位置來測(cè)量碳化深度值,并取其平均值來作為碳化深度值;對(duì)回彈值進(jìn)行計(jì)算時(shí),應(yīng)該將被測(cè)區(qū)的所有回彈值中,3個(gè)最大值和3個(gè)最小值去掉,然后取剩下的回彈平均值。

        3 探地雷達(dá)檢測(cè)技術(shù)分析

        3.1 探地雷達(dá)檢測(cè)技術(shù)原理

        探地雷達(dá)主要是通過發(fā)射天線,將高頻電磁脈沖波以寬頻帶短脈沖的形式送入到地下。探地雷達(dá)設(shè)備由電腦、控制面板、發(fā)射機(jī)、發(fā)射天線、接收機(jī)以及接收天線等機(jī)器、構(gòu)件組成。當(dāng)具有一定強(qiáng)度的電磁波由發(fā)射天線向地下發(fā)射,電磁波在地下的傳播過程中,如果遇到帶有不同電性介質(zhì)的分界面,就會(huì)出現(xiàn)反射或者散射現(xiàn)象。探地雷達(dá)系統(tǒng)的接收天線在接收到反射波后,會(huì)對(duì)這些反射波進(jìn)行記錄,并結(jié)合電磁波的波幅和往反的時(shí)間差別來分析出被測(cè)體的內(nèi)部狀態(tài)。

        3.2 應(yīng)用

        探地雷達(dá)廣泛應(yīng)用于工程勘察、水文地質(zhì)勘察、施工階段的質(zhì)量控制以及水庫壩體和堤防的工程隱患檢測(cè)。在施工階段采用探地雷達(dá)能夠快速且準(zhǔn)確地檢測(cè)出混凝土的澆筑質(zhì)量。探地雷達(dá)檢測(cè)技術(shù)能夠有效檢測(cè)出堤壩的工程隱患; 另外,還能夠檢測(cè)出水利工程建筑物基礎(chǔ)的穩(wěn)定性。應(yīng)用探地雷達(dá)檢測(cè)技術(shù)對(duì)構(gòu)造進(jìn)行檢測(cè)時(shí),可沿構(gòu)造兩側(cè)布置出對(duì)應(yīng)的測(cè)線。在選擇好所需要的雷達(dá)設(shè)備以后,便要采用連續(xù)探測(cè)的方式來對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。檢測(cè)時(shí)必須使雷達(dá)的天線緊貼被測(cè)對(duì)象沿著設(shè)定好的測(cè)線向前移動(dòng),將高頻電磁脈沖發(fā)射出去,當(dāng)電磁脈沖在結(jié)構(gòu)內(nèi)部,遇到不同電性的分界面時(shí),便會(huì)產(chǎn)生反射波,并被接收天線所接收,然后經(jīng)由轉(zhuǎn)換卡將脈沖信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),最后經(jīng)過電腦對(duì)數(shù)據(jù)的處理,得出被測(cè)對(duì)象的剖面圖。

        4 超聲波法檢測(cè)技術(shù)分析

        4.1 超聲波法檢測(cè)技術(shù)原理

        超聲波就是指超聲以波動(dòng)的形式在介質(zhì)中傳播的機(jī)械振動(dòng),頻率范圍在20 ~200 000 Hz,當(dāng)其頻率>20 kHz時(shí)便可稱為超聲波。采用超聲波對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)時(shí),主要是利用超聲波的瞬間應(yīng)力波原理,在混凝土等非金屬材料中,超聲波的檢測(cè)頻率較低,通常為20 kHz ~500 kHz,而在一些金屬材料等高靈敏度的材料當(dāng)中,超聲波的檢測(cè)頻率通常為0.15 MHz ~20 MHz。采用超聲波進(jìn)行無損檢測(cè)其指向性能較好,且超聲波的傳播能力較強(qiáng),可以在各種材料的檢測(cè)工作中應(yīng)用。另外,超聲波還具有適應(yīng)性強(qiáng)、對(duì)人體無害和成本低等優(yōu)點(diǎn),所以在各類工程的無損檢測(cè)中應(yīng)用價(jià)值較高。

        4.2 應(yīng)用

        超聲波通常被應(yīng)用于混凝土結(jié)構(gòu)的檢測(cè)。采用超聲波對(duì)混凝土進(jìn)行檢測(cè)時(shí),主要可分為雙面檢測(cè)法和單面檢測(cè)法。雙面檢測(cè)法主要應(yīng)用在構(gòu)件截面不大,且兩側(cè)均能安放探頭的混凝土結(jié)構(gòu)中。在檢測(cè)過程中發(fā)射和接收探頭需要同時(shí)沿著構(gòu)件兩側(cè)移動(dòng)位置,然后測(cè)出不同的位置的聲波參數(shù)。單面檢測(cè)法則應(yīng)用在構(gòu)件截面很大,且只一個(gè)表面可以安放探頭的混凝土結(jié)構(gòu)中。另外,還可利用超聲波的表面波傳播、超聲波的首波相位變化、沖擊回波法等方法來檢測(cè)混凝土裂縫的深度。

        5 結(jié) 論

        無損檢測(cè)技術(shù)是水利工程進(jìn)行質(zhì)量預(yù)防和控制的有效途徑,隨著無損檢測(cè)技術(shù)水平的不斷提高,無損檢測(cè)的可靠性也越來越高。目前在我國(guó)多數(shù)的水利工程中,無損檢測(cè)已經(jīng)成為了水工建筑物的質(zhì)量處理依據(jù)。但是無損檢測(cè)技術(shù)也有其自身的缺陷,在實(shí)際應(yīng)用過程中,我們應(yīng)該采取措施規(guī)避,選擇正確的檢測(cè)方法,盡量保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。

        [1]李志強(qiáng),周宗輝,徐東宇,等,基于超聲波技術(shù)的混凝土無損檢測(cè)[J]. 水泥工程,2010,3:72 -74.

        [2]時(shí)方穩(wěn),杜應(yīng)吉,郝楓楠,探地雷達(dá)在水利工程安全檢測(cè)中的應(yīng)用[J]. 人民長(zhǎng)江,2012,43(7) :44 -46.

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