陸超
摘要:質(zhì)量檢測(cè)是水利工程中較為重要的一項(xiàng)內(nèi)容,在時(shí)代發(fā)展過(guò)程中,人們對(duì)于工程項(xiàng)目的質(zhì)量要求越來(lái)越高,所以傳統(tǒng)的質(zhì)量檢測(cè)方法已經(jīng)不再符合新時(shí)期該領(lǐng)域的發(fā)展需要,在這種背景下,出現(xiàn)了無(wú)損檢測(cè)技術(shù)。通過(guò)分析無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的特點(diǎn)及在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì),探討了將無(wú)損檢測(cè)技術(shù)更好的應(yīng)用于水利工程中的發(fā)展策略,以期提高檢測(cè)效率,促進(jìn)水利工程整體質(zhì)量的提升。
關(guān)鍵詞:水利工程;質(zhì)量檢測(cè);無(wú)損檢測(cè)技術(shù)
作為國(guó)家重要基礎(chǔ)設(shè)施的一種,水利工程的優(yōu)勢(shì)在于能夠合理控制水流、緩解洪澇災(zāi)害以及滿足人們?nèi)粘Ia(chǎn)生活中的用水需求,能發(fā)揮出較大的經(jīng)濟(jì)效益,所以水利工程項(xiàng)目應(yīng)受到足夠的重視,在發(fā)展的過(guò)程中不斷提升建設(shè)質(zhì)量。同時(shí),利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù),提高水利工程的質(zhì)量檢測(cè)效率和效果,也是目前促進(jìn)水利工程項(xiàng)目發(fā)展的有效措施。
一、無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的特點(diǎn)及應(yīng)用優(yōu)勢(shì)分析
(一)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的特點(diǎn)
二十世紀(jì)初期南非首次出現(xiàn)無(wú)損檢測(cè)技術(shù),主要應(yīng)用在金礦開采工作中,提高了金礦的開采效率,隨著時(shí)代的發(fā)展,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用范圍越來(lái)越廣泛。這種發(fā)展趨勢(shì)體現(xiàn)出了無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的科學(xué)性、合理性特征。同時(shí),將現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)與無(wú)損檢測(cè)技術(shù)結(jié)合,比如提高無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的智能化程度,具有提高工作效率,提升工作準(zhǔn)確性的特點(diǎn)。
(二)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)
將無(wú)損檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用在水利工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢測(cè)工作中,其優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在連續(xù)性、物理性以及遠(yuǎn)距離測(cè)驗(yàn)三個(gè)方面。首先,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)反復(fù)、多次的數(shù)據(jù)采集,在水利工程項(xiàng)目中,既定時(shí)間內(nèi),無(wú)損檢測(cè)技術(shù)發(fā)揮其連續(xù)性的優(yōu)勢(shì),對(duì)于提高檢測(cè)精確度有較為良好的作用。其次,這種技術(shù)體現(xiàn)出了較為明顯的物理性特征,在檢測(cè)質(zhì)量的同時(shí),同時(shí)實(shí)現(xiàn)物理量的檢測(cè),幫助相關(guān)工作人員進(jìn)行成分、材料及質(zhì)量的推斷。最后,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)有遠(yuǎn)距離測(cè)驗(yàn)的優(yōu)勢(shì),隨著現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)越來(lái)越突破地域的限制,能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)距離的質(zhì)量檢測(cè)和測(cè)驗(yàn),這突破了以往檢測(cè)方法的局限性,這種應(yīng)用優(yōu)勢(shì)使其在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中應(yīng)用越發(fā)廣泛,所發(fā)揮出的質(zhì)量檢測(cè)作用越來(lái)越高[1]。
二、水利工程質(zhì)量檢測(cè)中無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用策略探討
(一)建立和完善無(wú)損檢測(cè)依據(jù)
完善的檢測(cè)依據(jù)是確保質(zhì)量檢測(cè)工作按照標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行的有效措施,在完善的依據(jù)下,檢測(cè)對(duì)象與檢測(cè)系統(tǒng)被熟記,對(duì)于提高水利工程質(zhì)量檢測(cè)效果有積極的影響。在實(shí)際工作當(dāng)中,可以將以下幾種檢測(cè)方法應(yīng)用在水利工程質(zhì)量檢測(cè)工作中,以促進(jìn)檢測(cè)依據(jù)的完善化,更好的發(fā)揮出無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用效果。首先是預(yù)應(yīng)力孔道壓漿密實(shí)度質(zhì)量檢測(cè)儀,主要檢測(cè)內(nèi)容為孔道密實(shí)程度,具有檢測(cè)速度快等優(yōu)勢(shì)。其次是裝配式建筑套筒灌漿質(zhì)量檢測(cè)儀,用以檢測(cè)預(yù)應(yīng)力孔、套筒灌漿的密實(shí)程度。除此之外,其他類型的檢測(cè)儀器如反拉式預(yù)應(yīng)力檢測(cè)儀等也可以有效檢測(cè)出施工過(guò)程中的預(yù)應(yīng)力信息、混凝土的內(nèi)部缺陷尺寸、缺陷結(jié)構(gòu)等。能反應(yīng)出水利工程項(xiàng)目施工建設(shè)過(guò)程中的各種質(zhì)量問(wèn)題,便于相關(guān)解決措施的建立,提高水利工程項(xiàng)目的整體質(zhì)量,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的發(fā)展[2]。
(二)一體化檢測(cè)環(huán)境的構(gòu)建
一體化的檢測(cè)環(huán)境中包含傳感器、信息采集系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、現(xiàn)實(shí)模擬和仿真系統(tǒng)、云服務(wù)系統(tǒng)等,能夠?qū)崿F(xiàn)軟件、硬件、材料、結(jié)構(gòu)、信號(hào)等方面的綜合檢測(cè)與評(píng)估,這是發(fā)揮無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中應(yīng)用效果的有效措施,通過(guò)構(gòu)建一體化檢測(cè)環(huán)境,人們能夠?qū)?xiàng)目中的應(yīng)力應(yīng)變、荷載變形、數(shù)值模擬、工程測(cè)震等方面進(jìn)行綜合管控,極大的提高了各項(xiàng)工作的工作效率,在水利工程無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用過(guò)程中,可以積極構(gòu)建和完善一體化檢測(cè)環(huán)境[3]。
(三)從全生命周期角度構(gòu)建檢測(cè)模式
一般情況下,水利工程項(xiàng)目施工過(guò)程分為前、中、后期三個(gè)階段,各個(gè)階段對(duì)于無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的要求有所不同,檢測(cè)內(nèi)容也有較大差異,混凝土結(jié)構(gòu)是必檢項(xiàng)目,只有在混凝土結(jié)構(gòu)檢測(cè)合格后才能進(jìn)行進(jìn)一步的施工操作,所以一旦某一方面檢測(cè)不合格時(shí),整個(gè)施工項(xiàng)目周期都會(huì)受到影響,因此提出了構(gòu)建全生命周期的無(wú)損檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展策略。與其他工程項(xiàng)目相比,水利工程項(xiàng)目的隱蔽性較強(qiáng),所以全生命周期的檢測(cè)模式具有一定的實(shí)施難度,因此,將水利工程質(zhì)量檢測(cè)與無(wú)損檢測(cè)連接起來(lái),擴(kuò)大無(wú)損檢測(cè)的應(yīng)用范圍,最大化的發(fā)揮出無(wú)損檢測(cè)的積極作用,確保水利工程項(xiàng)目施工建設(shè)工作的高質(zhì)量、高效率進(jìn)行[4]。
三、結(jié)束語(yǔ)
綜上所述,在現(xiàn)代科技的發(fā)展過(guò)程中,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在水利工程項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)方面發(fā)揮出了越來(lái)越重要的作用,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)因獨(dú)有的特點(diǎn)、突出的優(yōu)勢(shì)等,在水利工程中應(yīng)用越來(lái)越廣泛,為了進(jìn)一步促進(jìn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)中無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用,提出了構(gòu)建一體化檢測(cè)環(huán)境、完善檢測(cè)依據(jù)以及構(gòu)建全生命周期的檢測(cè)模式等方法,最大化的發(fā)揮出無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的有利作用,提高水利工程施工質(zhì)量,促進(jìn)我國(guó)項(xiàng)目工程施工建設(shè)水平的提升。
參考文獻(xiàn):
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(作者單位:常州建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司)