目前,隨著國(guó)家投入大量的人力、物力以及財(cái)力來(lái)發(fā)展鐵路事業(yè),我國(guó)鐵路事業(yè)獲得了巨大的發(fā)展。京滬線、京廣線、武廣線以及滬杭線等高鐵的建成通車(chē),說(shuō)明我國(guó)鐵路施工工藝取得了巨大的發(fā)展與提高。雖然如此,當(dāng)前我國(guó)鐵路工程質(zhì)量檢測(cè)中依然存在很多問(wèn)題。究其原因,主要是我國(guó)鐵路工程在質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作方面長(zhǎng)期處于摸索狀態(tài),相關(guān)的法律法規(guī)并不健全,相關(guān)的制度也不完善以及經(jīng)驗(yàn)的缺乏。因此,鐵路工程的相關(guān)部門(mén)要采取行之有效地策略不斷對(duì)質(zhì)量檢測(cè)方法進(jìn)行創(chuàng)新和改革。
目前,我國(guó)鐵路工程質(zhì)量檢測(cè)方法一般分為兩大類(lèi),即基樁檢測(cè)方法和地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)方法。其中,基樁檢測(cè)又由四個(gè)部分組成,即橋梁基樁、地基處理樁、路基填筑和隧道及擋土墻。本文從這兩種方法出發(fā),探討當(dāng)前鐵路工程質(zhì)量檢測(cè)中存在的一些問(wèn)題。
之所以要對(duì)鐵路橋梁基樁質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),主要是為了檢驗(yàn)基樁上的混凝土是否完整。鐵路橋梁基樁工程質(zhì)量檢測(cè)細(xì)則如表1、圖1所示,從中可知鉆芯法通過(guò)對(duì)混凝土的直接檢測(cè),能夠判定存在疑問(wèn)的基樁。例如,某鐵路橋梁工程的365樁長(zhǎng)為55m、樁徑為1.4m、C30,,412樁長(zhǎng)為55m、樁徑為1.2m、C30。若用低應(yīng)變反射波法對(duì)365樁與412樁進(jìn)行檢測(cè),則可能會(huì)因波速與樁底清晰度而導(dǎo)致測(cè)試判斷出現(xiàn)失誤,從而使得缺陷的出現(xiàn)。在這種情況下,若是將聲波透射法運(yùn)用其中并結(jié)合鉆芯法,則會(huì)減少或消除誤判、提高檢測(cè)效果,從而為樁體的質(zhì)量提供了保障。
表1 鐵路橋梁基樁工程質(zhì)量檢測(cè)細(xì)則
隨著低應(yīng)變反射波法、聲波透射法在工程質(zhì)量檢測(cè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,其弊端也日益明顯。低應(yīng)變反射波法的最大的問(wèn)題是在實(shí)際檢測(cè)過(guò)程中,可能會(huì)出現(xiàn)測(cè)試信息不完整的情況,從而使得其存在一些隱患,提高了工程的風(fēng)險(xiǎn)性。而聲波透射法雖然彌補(bǔ)了低應(yīng)變反射波法的局限性與缺陷,但是其能夠檢測(cè)基樁完整性是有前提限制的。測(cè)點(diǎn)的聲學(xué)參數(shù)概率分布是近似為正態(tài)的分布即是聲波透射法能夠檢測(cè)基樁完整性的前提。因此,目前我國(guó)鐵路橋梁基樁方面的質(zhì)量檢測(cè)的問(wèn)題依然存在,相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)引起足夠的重視,并及時(shí)采取行之有效的措施進(jìn)行解決。
目前,鐵路工程建設(shè)在地基處理方面通常是采用地基處理樁的方法對(duì)其進(jìn)行處理的。地基處理樁的樁型被分為多種類(lèi)型,常見(jiàn)的樁型主要有預(yù)制樁、碎石樁、PHC樁以及CFG樁等。當(dāng)前,一般是采用抽檢方式對(duì)樁身的承載力與質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),且不同的樁型其檢測(cè)的方案也大不相同。其具體情況大致可分為兩種:一種是通過(guò)采用低應(yīng)變反射波法與載荷試驗(yàn)檢測(cè)的方法,來(lái)對(duì)預(yù)制樁等類(lèi)型的地基處理樁樁身的承壓能力與完整程度進(jìn)行檢測(cè);另一種是通過(guò)采用鉆芯法和載荷試驗(yàn)檢測(cè)的方法,來(lái)對(duì)粉噴樁等類(lèi)型的地基處理樁樁身的承載能力與完整性進(jìn)行檢測(cè)。其中,前一種情況雖然對(duì)樁身完整性檢測(cè)的效果比較好,但是因受接樁部分的影響而使得檢測(cè)出現(xiàn)誤差,達(dá)不到檢測(cè)要求。因此,應(yīng)采用載荷試驗(yàn)法或高應(yīng)變法對(duì)有問(wèn)題的樁體進(jìn)行驗(yàn)證。
圖1 鐵路橋梁基樁工程質(zhì)量檢測(cè)細(xì)則
當(dāng)前,我國(guó)鐵路工程建設(shè)在路基填筑方面已建立相對(duì)完善的質(zhì)量控制體系。該體系能夠全方位的對(duì)路基填筑進(jìn)行檢測(cè),其中檢測(cè)的重點(diǎn)主要有兩個(gè)方面,即路基填筑的施工階段和竣工后的質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)方面。目前,鐵路工程中路基填筑的質(zhì)量檢測(cè)存在一個(gè)誤區(qū),即現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員對(duì)路基檢測(cè)的滯后,這會(huì)嚴(yán)重影響檢測(cè)結(jié)果對(duì)壓實(shí)效果的反映程度。由于路基試驗(yàn)開(kāi)展時(shí)間受現(xiàn)行規(guī)范的規(guī)定,若要提高檢測(cè)工作的效率和強(qiáng)化對(duì)路基填筑質(zhì)量的控制,則施工技術(shù)人員必須和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行協(xié)調(diào),并共同完成試驗(yàn)工作。
目前,我國(guó)鐵道工程中對(duì)隧道及擋土墻質(zhì)量檢測(cè)的技術(shù)并不成熟,其采用的是檢測(cè)方法主要是借助地質(zhì)雷達(dá)技術(shù)來(lái)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)。該檢測(cè)方法大致分為兩種,即局部檢測(cè)與整體檢測(cè)。當(dāng)前,鐵道工程中隧道質(zhì)量檢測(cè)的內(nèi)容主要包括竣工驗(yàn)收、既有線隧道質(zhì)量評(píng)估以及階段性檢測(cè)等。由于其他部分的檢測(cè)條件還不夠成熟,從而嚴(yán)重影響了檢測(cè)信息的準(zhǔn)確度與有效性。同時(shí),對(duì)擋土墻工程質(zhì)量的檢測(cè)也因此而使得檢測(cè)效果并不理想。
地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)方法是一種地球物理方法,其主要是利用電磁波反射原理來(lái)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。在鐵道工程中,地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)方法是一項(xiàng)新技術(shù),它與其它檢測(cè)方法相比具有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)方法不僅測(cè)試的速度更快,而且檢測(cè)的結(jié)果更為準(zhǔn)確。雖然如此,但是在鐵道工程質(zhì)量檢測(cè)過(guò)程中依然存在一些問(wèn)題,且這些問(wèn)題往往被現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員忽視,從而使得檢測(cè)的效果并不理想。當(dāng)前,鐵路工程質(zhì)量檢測(cè)中地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)方法存在的問(wèn)題主要包括里程的標(biāo)記、雷達(dá)波速的標(biāo)定以及缺陷中空洞的準(zhǔn)確定位等。下面來(lái)分別對(duì)里程的標(biāo)定問(wèn)題與空洞定位問(wèn)題進(jìn)行具體分析:
采用地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)方法對(duì)鐵路工程質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)時(shí),因在實(shí)際的檢測(cè)過(guò)程中無(wú)法確保天線一直是呈直線工作狀態(tài)而使得其不能保證里程數(shù)的準(zhǔn)確性,從而導(dǎo)致檢測(cè)的效果不佳。所以,現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員必須采取行之有效的方法來(lái)提高里程數(shù)的準(zhǔn)確性。
為了確保鐵道工程中隧道的安全性與穩(wěn)定性,一般會(huì)采用地質(zhì)雷達(dá)檢測(cè)方法來(lái)對(duì)其進(jìn)行檢測(cè)。由于當(dāng)在檢測(cè)線附近存在空洞等缺陷時(shí),會(huì)使得地質(zhì)雷達(dá)圖像上出現(xiàn)相應(yīng)反應(yīng)的不準(zhǔn)確,從而嚴(yán)重影響檢測(cè)的效果。因此,現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員必須及時(shí)采取措施來(lái)確保空洞定位的準(zhǔn)確性。
綜上所述,鐵路工程質(zhì)量檢測(cè)直接關(guān)系到鐵路的正常安全運(yùn)行。而鐵路又是我國(guó)重要的交通運(yùn)輸形式,加之當(dāng)前我國(guó)鐵路工程質(zhì)量檢測(cè)的現(xiàn)狀不容樂(lè)觀。因而,還需要我們進(jìn)一步對(duì)鐵路工程質(zhì)量檢測(cè)中存在的一些問(wèn)題進(jìn)行研究和探索。
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