張曉寅
摘要:混凝土具備理想的可塑性、抗水性以及耐火性,并且成本相對低廉,因此運(yùn)用非常廣泛,全球的用量達(dá)到了110億t/年左右?;炷翆θ澜缱匀画h(huán)境與人文環(huán)境均有極大的影響,正因此在21世紀(jì)新科技革命的浪潮中,這種材料的發(fā)展與運(yùn)用也被嚴(yán)重影響著,主要是新工藝內(nèi)結(jié)構(gòu)材料復(fù)合化與環(huán)保工藝所產(chǎn)生的影響,促進(jìn)混凝土漸漸呈現(xiàn)出高性能化、環(huán)?;约爸悄芑奶攸c(diǎn)。測定混凝土建材的各項(xiàng)性能,能給新建材、新工藝的運(yùn)用與選擇提供非常好的建議,極大地促進(jìn)施工工藝的發(fā)展,使施工進(jìn)度與質(zhì)量等得到保障。
關(guān)鍵詞:混凝土材料;鉆芯法;回彈法
中圖分類號:U412?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
引言
工程建設(shè)中,建筑結(jié)構(gòu)的安全性會在很大程度上受到混凝土質(zhì)量的影響,如果混凝土質(zhì)量不達(dá)標(biāo),就容易引發(fā)一些復(fù)雜問題。在普通混凝土中,其主要成分就是砂、水泥和水等,在其中添加適量的摻合料和外加劑,可以進(jìn)一步提升混凝土性能。但要保證添加合理,且適用于工程建設(shè),就要對其性能進(jìn)行有效檢測。特別是當(dāng)前住戶對建筑工程的質(zhì)量要求越來越高,需要研究高強(qiáng)度高、耐久性的混凝土,并合理應(yīng)用于施工中,這樣才能達(dá)到工程建設(shè)要求。
1、混凝土材料性能檢測
1.1對粉煤灰檢測的方法
粉煤灰的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并不存在相關(guān)法規(guī)依據(jù),并且煤種、技術(shù)以及廠商的不同,也會導(dǎo)致質(zhì)量存在差異,因此各個廠商粉煤灰在實(shí)際運(yùn)用之前應(yīng)該針對粉煤灰展開嚴(yán)格的蓄水量檢查。而若是粉煤灰的廠商相同,就能借助蓄水量的精細(xì)情況來評判其質(zhì)量。若是粉煤灰的細(xì)度相對較小,就表示粉煤灰的活性相對較強(qiáng),并且蓄水量相對較多。在建筑項(xiàng)目施工中,若是粉煤灰的蓄水能力相對較強(qiáng),在添加混凝土?xí)r,就不用添加過多的水,如此就能節(jié)約水泥與外加劑;相反,蓄水能力相對較差的粉煤灰在實(shí)際運(yùn)用時就要添加較多水,這就會對水灰比造成一定程度的影響,并且會使混凝土強(qiáng)度得不到保障。
1.2水灰比檢測
混凝土水灰比可以從整體上反映水泥漿的稠度,是評價(jià)水泥漿質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)計(jì)水灰比的過程中,要根據(jù)建設(shè)工程的實(shí)際情況,全方面考慮各方因素。混凝土的水灰比比較小的情況下,需要適當(dāng)增加其中的水泥用量,使水泥的稠度得以提高。但水灰比也不能過大,否則就會加強(qiáng)泥漿的流動性,可能引發(fā)拌合物流漿現(xiàn)象,進(jìn)而影響到混凝土的強(qiáng)度。因此配置混凝土?xí)r,水灰比的選擇要科學(xué)、合理,確保其和易性符合使用需求。
1.3砂率檢測
砂率反映的是粗細(xì)集料的相對比例,該數(shù)值會影響混凝土骨料空隙、總表面積等。當(dāng)砂率過大時,集料的空隙和總表面積會加大,在水泥漿用量一定的情況下,包裹砂子的水泥漿層厚度變小,加大了砂粒間摩阻力,拌合物的流動性也會變?nèi)?在砂率過小的情況下,雖然集料的總表面積減少,但由于砂量不足,不能在粗集料的周圍形成足夠的砂漿層,因而會減弱拌合物的流動性,容易使混凝土產(chǎn)生離析現(xiàn)象。因此,在不同砂率中應(yīng)有一個合理的砂率值,使得在水泥漿用量一定的情況下,混凝土拌合物的流動性良好,且不會出現(xiàn)離析和泌水等現(xiàn)象。
1.4混凝土抗凍性檢測
對于其抗凍性能,水飽和狀態(tài)下可以進(jìn)行凍融循環(huán)作用測試,通過觀察混凝土強(qiáng)度、完整性,來合理判斷其抗凍性。具體在檢測中,要重視混凝土材料相關(guān)參數(shù),包括密實(shí)度、孔隙構(gòu)造和孔隙間沖水程度等。在混凝土的孔隙封閉且其密實(shí)度比較高的情況下,可更好地保障其抗凍性能。
1.5強(qiáng)度檢測
常見的混凝土強(qiáng)度檢測方法主要有非破損法與局部破損法。其中非破損法包含回彈法、壓痕法等。而局部破損法包含小圓柱劈裂法、取芯法等。檢測混凝土強(qiáng)度時,僅僅使用回彈法是不夠的,會產(chǎn)生一定的誤差,選擇超聲回彈法和鉆芯法所檢測到的強(qiáng)度是十分接近的,也能更加真實(shí)而有效地反映出混凝土性能。
1.6抗?jié)B性檢測
通常來講,抗?jié)B性主要是指混凝土在水滲透方面的抵抗性,主要分成五個抗?jié)B等級?;炷列阅苡眩涿軐?shí)度也就更高,抗?jié)B能力也就更強(qiáng)。此外,若混凝土連通孔比較少,其孔隙率就比較低,表明混凝土的抗?jié)B性能也就更佳。常見的混凝土抗?jié)B性檢測方法有NEL法與直流電量法。
2、混凝土材料性能檢測措施
2.1檢測結(jié)果減少誤差
(1)在溫度、濕度正常的情況下,若測試材料力學(xué)性能時加荷速度過快或者過慢都會出現(xiàn)不準(zhǔn)確的檢測結(jié)果。例如,在檢測一組3個混凝土試塊的抗壓強(qiáng)度時,如果其加荷速度均不同,必然會造成試塊的強(qiáng)度偏差遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于規(guī)范值。因此,在檢測過程中需要嚴(yán)格遵守相關(guān)檢測技術(shù)要求和法律法規(guī)。除此之外,還應(yīng)當(dāng)保證檢測項(xiàng)目的最大值在所選量程的20%~80%之間。
(2)取樣要具有代表性,一般是按照數(shù)量要求和尺寸要求,在一批材料(不同材料每批數(shù)量不同)的不同部位進(jìn)行隨機(jī)抽取,取樣位置、取樣方法以及樣品的數(shù)量不僅決定了樣品是否具有代表性,而且關(guān)系著檢測結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,若操作不當(dāng)將會加大檢測結(jié)果出現(xiàn)偏差的概率。因此,在取樣時,必須保證樣品必須具有足夠的代表性。
(3)檢測過程中的溫度和濕度會對材料檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性產(chǎn)生很大影響,故而必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于檢測環(huán)境條件的具體規(guī)定。例如,運(yùn)用回彈法檢測混凝土強(qiáng)度時,環(huán)境溫度應(yīng)為(-4~40)℃,混凝土表面應(yīng)平整干燥,如果不滿足這些要求,檢測結(jié)果就會出現(xiàn)較大偏差。
2.2結(jié)構(gòu)實(shí)體位置和尺寸偏差檢驗(yàn)
通過檢測現(xiàn)澆板的厚度來掌握結(jié)構(gòu)實(shí)體的位置與尺寸偏差?,F(xiàn)澆板的厚度對建筑物的安全可發(fā)揮決定性的作用,若厚度設(shè)計(jì)不合理,會產(chǎn)生樓板開裂、承載力下降、不隔音、不防水、樓板中心撓度增加等問題。檢測樓板厚度時,通常采用具有無損功能的超聲波檢測法,如果檢測結(jié)果不合格或其準(zhǔn)確性可疑,可通過現(xiàn)場鉆孔測量法進(jìn)行重新確定或驗(yàn)證。為了獲得精準(zhǔn)的檢測值,應(yīng)做好以下幾個方面的工作:一是需要了解設(shè)計(jì)圖紙,監(jiān)理或建設(shè)方應(yīng)安排專人給予指導(dǎo)與監(jiān)督;二是選取均勻分布的構(gòu)件,抽取占比不低于1%總數(shù)為3個以上的自然間;三是選取優(yōu)良的儀器設(shè)備和準(zhǔn)確的檢測位置,由技能水平較高的人員進(jìn)行操作,并保證檢測環(huán)境合乎相關(guān)要求,從而將設(shè)備、人員、環(huán)境的不利影響降到最低。現(xiàn)澆板厚度的檢測是在一塊現(xiàn)澆板上的同一對角線上,測量中間及距離混凝土結(jié)構(gòu)兩端各0.5m位置處的厚度,并記錄所測點(diǎn)的具體位置,對所測3點(diǎn)的厚度取平均值即為板厚。合格點(diǎn)率達(dá)到80%以上,且無嚴(yán)重缺陷的現(xiàn)澆板可得到放心使用。存在嚴(yán)重缺陷的現(xiàn)澆板能夠?qū)こ虒?shí)體的安全性與耐用性產(chǎn)生重大影響,而這則需要建設(shè)方、監(jiān)理方以及檢測人員憑借經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識進(jìn)行確定。
結(jié)束語
綜上所述,如今建筑領(lǐng)域質(zhì)量要求更加嚴(yán)格,針對建筑物原料所提出來的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)也更加規(guī)范,鑒于此,施工單位應(yīng)該重視建筑原料的管理工作,采取科學(xué)、有效的常規(guī)方式與實(shí)驗(yàn)室措施,真正控制混凝土質(zhì)量,使混凝土原料的安全性得到保障,建設(shè)高水平的工程,為社會居民的生命安全保駕護(hù)航。
參考文獻(xiàn):
[1]?嚴(yán)永興.混凝土檢測中的影響因素與質(zhì)量控制分析[J].山東工業(yè)技術(shù),2019(4):118-119.
[2]?王作武.混凝土材料性能檢測及其影響因素研究[J].城市建設(shè)理論研究,2013(9):1-5.
[3]?劉婷.混凝土材料質(zhì)量控制及其影響因素研究[J].企業(yè)技術(shù)開發(fā),2019,38(7):120-127.
[4]?蘇文娟.混凝土的質(zhì)量檢測及控制改進(jìn)方法[J].包鋼科技,2019,45(2):96-98.
[5]?趙忠勝,曹琪.混凝土強(qiáng)度檢測技術(shù)探析[J].安徽建筑,2019,26(5):136-137.
[6]?袁全德.淺談混凝土檢測的常見問題及應(yīng)對措施[J].環(huán)球市場,2016(32):276.
[7]?李丁丁.實(shí)測實(shí)量中對混凝土強(qiáng)度的評定[J].建筑技術(shù)開發(fā),2019,46(5):130-131.
(作者身份證號碼:130204197502092118)