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        無損檢測在建筑工程檢測中的應用研究

        2017-04-12 00:00:00劉建

        摘要:建筑工程檢測能夠及時發(fā)現(xiàn)項目施工存在的問題,而無損檢測是一種重要的檢測手段,不會損壞建筑結構,在實際應用中應結合建筑工程具體情況,選擇合適的無損檢測技術,從而根據(jù)檢測結果有針對性性地進行處理,消除建筑項目質量隱患。本文簡要介紹了無損檢測技術,分析了無損檢測在建筑工程中的應用。

        關鍵詞:無損檢測;建筑工程;應用

        近年來,各種高層建筑項目快速發(fā)展,建筑結構越來越復雜,這對于建筑工程檢測提出了更高的要求。無損檢測結合了物理學、電子學等學科內容,充分利用磁、光、聲等特性,不需要損壞建筑項目結構,就能夠準確檢測出建筑工程存在的問題或者隱患。在建筑工程中應用無損檢測技術,充分發(fā)揮無損檢測的優(yōu)勢,保障建筑項目施工質量。

        1、無損檢測技術概述

        近年來,由于建筑行業(yè)的不斷發(fā)展,各地區(qū)由于建筑質量問題引發(fā)的糾紛不斷增多,為了真正發(fā)揮建筑檢測的重要作用,我國對于建筑項目檢測逐漸出臺了多項技術標準和規(guī)程要求,明確了建筑項目具體的質量檢測要求和相關技術規(guī)范,嚴格約束了建筑檢測過程。根據(jù)不同建筑項目的具體特點,采用合適的檢測技術,對建筑項目的強度、材料完整性、結構穩(wěn)定性等進行檢測,根據(jù)建筑項目質量指標,結合建筑項目檢測結果,判斷其質量情況是否達標。而無損檢測和其它檢測檢測相比,其不需要損壞被測對象,例如利用無損檢測技術來檢測建筑鋼結構,由于鋼結構主要采用焊接工藝,焊縫情況對于整個鋼結構穩(wěn)定性有著直接影響,在應用無損檢測技術時,不需要損壞原本的鋼結構就能夠得出準確檢測結果,有效保障了建筑鋼結構的安全性。另外,無損檢測具有代表性、科學性、真實性等特點,檢測結果非常準確,檢測過程也非常權威和可靠,目前多種檢測技術已經(jīng)非常成熟,在實際應用中檢測操作比較方便,還可以得到完整、準確的檢測結果,有助于幫助施工單位分析建筑項目質量狀況,從而有針對性地進行調整和控制,及時消除質量隱患,保障建筑項目施工質量。

        2、建筑項目中無損檢測的具體應用

        2.1在鋼結構檢測中的應用

        2.1.1超聲波檢測

        超聲波檢測是一種最常見的檢測方法,尤其是在鋼結構檢測中效果非常好。利用超聲波在鋼結構中的傳播,若鋼結構存在異常情況,超聲波傳播路徑會發(fā)生變化,從而可以分析鋼結構質量情況。在建筑工程檢測中,超聲波檢測的準確性較高,耗時段,操作控制比較簡單,對于復核材料和鋼結構焊接的檢測效率很高。超聲波檢測技術可以準確檢測建筑工程中各種面積型缺陷,對檢測對象實現(xiàn)準確定位,因此具有較強的實用性和應用性。然而這種超聲波檢測對于檢測環(huán)境的要求較高,檢測過程中易受到人為操作控制的干擾,并且超聲波檢測技術還需要將被測對象設置為特定形狀,為了提高檢測準確性,在實際檢測過程中必須加強超聲波檢測控制。

        2.1.2磁粉無損檢測

        磁粉具有獨特的磁力特性,若建筑結構或者材料表面出現(xiàn)中斷位置往往會吸附大量磁粉,在一定光照條件下能夠直接看到磁痕,從而可以判斷出什么位置發(fā)生中斷,并且準確判斷其嚴重程度、間斷大小等,從而分析建筑材料質量情況。在建筑材料和工件的表面檢測過程中往往利用這種磁粉檢測方法,其能夠不損壞材料和工件,準確檢測其質量情況。同時,磁粉檢測技術還可以準確檢測金屬質地的建筑材料,及時發(fā)現(xiàn)金屬材料表面缺陷,不需要再應用其他檢測工具,這種檢測技術非常方便簡單。

        2.1.3滲透無損檢測

        利用熒光染料或者著色滲透液對被測物的滲透,分析和判斷被測物質量情況的技術稱為滲透無損檢測,滲透液在被測物表面靜置一段時間以后,若建筑結構或者材料表面有缺口,滲透液會逐漸滲透進去,接著將多余滲透料清除干凈,被測物表面干燥以后,然后在被測物表面放置顯像劑等具有較強吸附能力介質,顯像劑能夠和缺口中的滲透液吸附在一起,顯像劑中也含有少量回滲液,最后利用一定光照顯示出缺口位置的滲透液,準確檢測出缺陷情況。但是這種檢測技術也存在一定弊端,在實際檢測中往往耗時較長,主要用于檢測表面缺口情況,還必須要求被測對象的表面保持一定光滑度,如果出現(xiàn)鐵銹,往往會覆蓋被測物表面缺口,從而影響被測物檢測結果。

        3、在混凝土檢測中的應用

        3.1沖擊回波檢測技術

        鋼珠放置在被測物表面產(chǎn)生一種應力波,當遇到阻力或者凹陷時,鋼珠會產(chǎn)生反射波,然后這種變化形成頻譜圖,從而判斷被測物質量情況,這種技術稱為沖擊回波檢測技術。建筑工程中應用沖擊回波檢測技術,主要利用沖擊波峰值頻率預算和推導混凝土存在缺陷和厚度,從而準確掌握混凝土結構情況,保障建筑項目施工質量。

        3.2紅外成像檢測技術

        根據(jù)被測物體熱量或者熱流的變化來得出檢測結果,這種技術稱為紅外成像檢測技術,這種技術在建筑項目中的應用可以及時發(fā)現(xiàn)混凝土結構內部問題。若混凝土內部出現(xiàn)空鼓,其內部熱流和完整的混凝土熱流將出現(xiàn)較大差異,在利用紅外成像檢測時,熱量傳導往往會發(fā)生不規(guī)則變形,這時即可判斷混凝土結構存在缺陷問題。在實際應用中,這種檢測技術不需要接觸混凝土,準確性和靈敏度較高,并且非常具體和直觀,在大面積建筑項目中應用非常廣泛。

        3.3超聲回彈檢測技術

        超聲回彈檢測多用于檢測建筑項目結構表面質量情況,例如混凝土表面平整度和強度,然而通常情況下,混凝土結構體積較大,整體厚度也較大,在應用超聲回彈檢測技術時,得到的檢測結果不準確,所以在實際應用中可以先用超聲回彈檢測技術,然后配合超聲波檢測技術,從而有效提高檢測準確性。

        4、結束語

        建筑工程檢測是施工質量管理過程中的一項重要手段,無損檢測技術具有安全性高、檢測準確高效等優(yōu)點,在建筑工程檢測中應用廣泛。為了提高建筑工程檢測水平,應結合建筑項目實際情況,選擇最合適的無損檢測技術,及時發(fā)現(xiàn)質量缺陷,及時進行處理維護,提高建筑項目施工質量。

        參考文獻:

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