徐長樹
杜爾伯特蒙古族自治縣建設(shè)工程服務(wù)中心 黑龍江杜爾伯特 166200
此技術(shù)經(jīng)超聲波和試件之間互相的作用,針對試件的反射與散射以及透射波加以研究,來對試件加以宏觀缺陷的檢測與組織結(jié)構(gòu)、力學(xué)性能改變檢測以及幾何特性的測量等,從而對其特定的使用性加以有效評價。此檢測的技術(shù)能夠?qū)⒐こ毯筒牧弦约肮ぜ锩嫠嬖诘娜毕輽z測出來,并且其精度較高、操作較簡單方便。在對建筑工程加以施工當(dāng)中,會在不同的程度出現(xiàn)變形情況,更甚的是導(dǎo)致內(nèi)部出現(xiàn)缺陷,十分有必要對建筑工程的施工過程加以無損檢測。無損檢測技術(shù)其檢測的質(zhì)量與精度較高。伴隨全球的經(jīng)濟往一體化的方向發(fā)展,各個國家不僅實現(xiàn)了貿(mào)易的往來,而且也促使部分技術(shù)逐步實現(xiàn)了交流,在一定的程度上為提高國內(nèi)各項先進(jìn)技術(shù)的水準(zhǔn)奠定了基礎(chǔ)。此檢測的技術(shù)關(guān)鍵是應(yīng)用超聲波于物體里及物體和物體間的傳播加以材料的檢測。相關(guān)的研究表明,此檢測的技術(shù)當(dāng)中,超聲波于彈性介質(zhì)的材料當(dāng)中能夠加以傳播,而且其傳播速度和介質(zhì)材料應(yīng)力與溫度、組織的均勻性及超聲波波型密切相關(guān)。介質(zhì)不相同其超聲波傳播的速度有所差異,通常于固體的介質(zhì)材料當(dāng)中,若溫度越高則聲速就會越低,而且應(yīng)力情況與材料組織均勻性同樣會對超聲波傳播造成影響。另外,此檢測的技術(shù)其檢測的精度與深度比較廣泛,在實際工程檢測當(dāng)中做出了重大貢獻(xiàn)[1]。
2.1.1 回彈法
混凝土強度檢測當(dāng)中通常不建議使用回彈法,主要是由于在實際的檢測中對構(gòu)件會產(chǎn)生損壞,但是,回彈法具有便捷以及要求低等特征,在對于混凝土強度檢測中的應(yīng)用范圍較廣。并且,其能實現(xiàn)在混凝土構(gòu)件當(dāng)中進(jìn)行相關(guān)回彈測試范圍的設(shè)置,并且在取樣當(dāng)中采用抽芯機,采用對單軸抗壓強度和力度進(jìn)行檢測,對于所獲取的數(shù)據(jù)實時調(diào)整和修改?,F(xiàn)階段,在施工當(dāng)中對于回彈數(shù)據(jù)主要就是按照修正系數(shù)來對其確定。
2.1.2 超聲法
在對于混凝土強度檢測當(dāng)中,超聲法相對于回彈法來講有很好的實踐性,同時超聲方法對于構(gòu)件質(zhì)量不會產(chǎn)生很大的影響,在一定程度上可以確保構(gòu)件自身的完整性,采用這種方式要對數(shù)字超聲儀進(jìn)行應(yīng)用,加強對操作過程實施監(jiān)督和控制,以此實現(xiàn)對混凝土的檢測。在實際的應(yīng)用中,對于檢測區(qū)域需要進(jìn)行范圍回彈測試區(qū)域的設(shè)置,這樣就能夠應(yīng)用儀器是被來獲取相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息。除此之外,在后續(xù)的檢測當(dāng)中采用超聲儀和聲波換能器融合,可以很好地實現(xiàn)有效檢測。對于這種方法,其自身的檢測流程比較復(fù)雜,所以在實際的施工當(dāng)中對檢測人員的要求非常高,需要專業(yè)人員操作[2]。
2.2.1 磁粉檢測法
磁粉檢測采用檢測材料自身的特點,對所被檢測物體自身的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量進(jìn)行評定,若是被檢測物體自身存在一定的問題,磁粉在其表面的積累量也就會產(chǎn)生相應(yīng)的變化,對物體的缺陷和形狀可以呈現(xiàn)出來;反之,就說明檢測構(gòu)件自身的品質(zhì)很好。比如,某建筑工程在檢測當(dāng)中,檢測人員應(yīng)用磁粉檢測對構(gòu)件實施檢測,通過檢測結(jié)果發(fā)現(xiàn),對于所檢測的物體,表面磁粉對計量不斷在增加,這就體現(xiàn)了該次檢測結(jié)果良好,防止工程質(zhì)量風(fēng)險,這對于建筑材料的應(yīng)用有著很好的保證。
2.2.2 滲透檢測法
滲透探測法將熒光以及染色材料涂抹在被檢測物體表面,對滲透的狀況及時觀察,以此來對施工材料的質(zhì)量進(jìn)行檢測。比如,某建筑工程在施工當(dāng)中,采用滲透探測法對其測定,所使用的涂抹材料為工業(yè)用熒光液體,通過檢測結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),滲透性的檢測液體在鋼結(jié)構(gòu)表層5-10mm 出現(xiàn)滲透,并且其均勻性良好,沒有出現(xiàn)局部滲透太深或者過淺的情況。說明該次檢測的鋼結(jié)構(gòu)自身所使用的鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)地較為均勻,品質(zhì)良好。
2.2.3 射線檢測法
射線檢測采用穿透物體方法對材料實施測定和有效分析,采用 X 射線對建筑自身的測定狀況實施評定。射線測定方法自身有著很好的全面性,比如,建筑當(dāng)中需要實施大面積的檢測時,檢測人員可以采用 X 射線進(jìn)行檢測,但是局部區(qū)域可以采用滲透法進(jìn)行測定,是在日常工作當(dāng)中非常常見的一種檢測模式[3]。
在實際的建筑工程當(dāng)中,對于無損檢測技術(shù)的合理應(yīng)用,也對針對性的質(zhì)量檢測的體現(xiàn),也是對建筑材料當(dāng)中的混凝土和鋼結(jié)構(gòu)材料等焊接和承重方面的重點分析。盡管材料檢測和數(shù)據(jù)跟蹤當(dāng)中對于這部分內(nèi)容都有涉及,然而檢測過程大部分都是零碎的,但是對于質(zhì)量測定是針對性的。比如,在對某工程項目檢測當(dāng)中,采用雷達(dá)掃描方法,這樣就可以在施工終端對建筑工程質(zhì)量實施檢測,在檢測信息當(dāng)中除了滿足項目和施工圖的檢測需求,還可以對于局部的承重區(qū)域?qū)嶋H情況進(jìn)行合理模擬。
對于建筑工程來講,傳統(tǒng)的檢測技術(shù)已很難提升其自身的準(zhǔn)確性,并且對于建筑工程可能造成損傷,增加建筑工程的安全隱患。所以,在現(xiàn)階段,無損檢測技術(shù)大力推廣和應(yīng)用不但對傳統(tǒng)檢測技術(shù)的弊端可以很好避免,并且對建筑工程無損檢測技術(shù)的優(yōu)點可以很好地呈現(xiàn)出來,這對于建筑工程施工質(zhì)量的提升非常有利,為實現(xiàn)建筑工程可持續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。