史坤
摘 ?要:我國(guó)水利工程的建設(shè)是所有經(jīng)濟(jì)建設(shè)體系中的重頭戲,如何平衡水利工程發(fā)展以及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中的環(huán)保問題也是當(dāng)前水利工程行業(yè)急需解決的問題之一。在水利工程架構(gòu)方面,相關(guān)施工單位必須保證工程的質(zhì)量,對(duì)先進(jìn)的無損質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)投入應(yīng)用,積極促進(jìn)研發(fā)部門對(duì)于水利工程檢測(cè)的相關(guān)實(shí)踐探究。
關(guān)鍵詞:水利工程;質(zhì)量檢測(cè);無損檢測(cè)技術(shù);實(shí)踐應(yīng)用
1、無損檢測(cè)技術(shù)概述
1.1無損檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
無損檢測(cè)技術(shù)實(shí)際應(yīng)用過程中,在不改變被測(cè)物體原有狀態(tài)的情況下就能夠獲得被測(cè)物體的物理、化學(xué)性質(zhì)。該種檢測(cè)技術(shù)源于20世紀(jì)初期,經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)期,其技術(shù)發(fā)展日益成熟,在工程檢測(cè)中有著廣泛的應(yīng)用。水利工程質(zhì)量檢測(cè)中,無損檢測(cè)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)明顯,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)與遠(yuǎn)距離作業(yè)的優(yōu)勢(shì)使得該種檢測(cè)技術(shù)在實(shí)際的應(yīng)用中更具現(xiàn)實(shí)意義。
1.2無損檢測(cè)在水利工程中應(yīng)用的價(jià)值
無損檢測(cè)技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用價(jià)值體現(xiàn)在多個(gè)方面。首先,在質(zhì)量事故檢測(cè)、處理過程中,無損檢測(cè)技術(shù)可以發(fā)揮其重要的作用。比如,當(dāng)有關(guān)工程人員懷疑某一鋼筋混凝土試件存在質(zhì)量缺陷時(shí),可以直接將無損檢測(cè)技術(shù)作為該試件質(zhì)量評(píng)判的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。通過檢測(cè)數(shù)據(jù)與結(jié)果的分析,不僅能夠進(jìn)行質(zhì)量的科學(xué)評(píng)估,還能夠及時(shí)對(duì)質(zhì)量缺陷開展有針對(duì)性的處理。其次,水利工程的質(zhì)量控制中,無損檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用是一種有效的實(shí)現(xiàn)技術(shù),無損檢測(cè)所獲得的檢測(cè)結(jié)果可以直接作為處理質(zhì)量問題的重要參考與依據(jù)。最后,隨著無損檢測(cè)技術(shù)日益多樣化與智能化,該技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用日益廣泛,逐步成為水利工程建設(shè)施工過程中的重要工程技術(shù)。工程人員通過對(duì)無損檢測(cè)技術(shù)的科學(xué)應(yīng)用,能夠最大程度上將工程的施工誤差控制在合理的范圍內(nèi)。
1.3無損檢測(cè)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)
(1)連續(xù)性。連續(xù)性是無損檢測(cè)技術(shù)的突出優(yōu)勢(shì),水利工程中應(yīng)用此項(xiàng)技術(shù)時(shí),有關(guān)工程人員能夠在同一地點(diǎn)、固定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行充分的技術(shù)應(yīng)用與操作,保障數(shù)據(jù)收集的連續(xù)性、實(shí)時(shí)性。因此,無損檢測(cè)技術(shù)的這種特征使得該技術(shù)在水利工程質(zhì)量檢測(cè)的應(yīng)用中,質(zhì)量檢測(cè)工作能夠保持有序、高效的狀態(tài),從而獲得更為精確、有用的檢測(cè)數(shù)據(jù)。
(2)物理特性。將無損檢測(cè)技術(shù)用于水利工程的質(zhì)量檢測(cè)時(shí),相關(guān)檢測(cè)人員能夠通過此技術(shù)的應(yīng)用,獲得水利工程物理量的各種信息。無損檢測(cè)技術(shù)的這種物理特性使得有關(guān)工程人員能夠在全面分析這些檢測(cè)數(shù)據(jù)與結(jié)果的基礎(chǔ)上,進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)測(cè)工作。同時(shí),這種預(yù)測(cè)能夠通過對(duì)工程建設(shè)材料、技術(shù)、設(shè)備等的確定,進(jìn)行綜合的質(zhì)量預(yù)測(cè)。
(3)遠(yuǎn)距離測(cè)驗(yàn)。遠(yuǎn)距離檢測(cè)是無損檢測(cè)技術(shù)的突出特征。在傳統(tǒng)的質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)中,由于技術(shù)發(fā)展水平有限,在進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)時(shí),往往難以達(dá)到遠(yuǎn)距離檢測(cè)的目的。而無損檢測(cè)技術(shù)屬于一種新型的檢測(cè)技術(shù),其在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中的應(yīng)用能夠充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離檢測(cè),克服傳統(tǒng)技術(shù)的局限性。
(4)適應(yīng)性強(qiáng)。與普通的質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)相比,無損檢測(cè)技術(shù)的檢測(cè)更具高效性,不止體現(xiàn)在水利工程的質(zhì)量檢測(cè)方面,同樣可以被應(yīng)用于其他類工程的質(zhì)量檢測(cè)方面。因此,無損檢測(cè)的適應(yīng)性相對(duì)較強(qiáng),這種特性使得無損檢測(cè)技術(shù)可以應(yīng)用在各種類型的工程質(zhì)量檢測(cè)中。且檢測(cè)所獲得的數(shù)據(jù),為工程質(zhì)量提供了可靠的依據(jù),減少了各類工程質(zhì)量、安全問題的出現(xiàn),在一定程度上可以提升工程建設(shè)的總體水平,加快現(xiàn)代化發(fā)展步伐。
2、水利工程質(zhì)量檢測(cè)中無損檢測(cè)技術(shù)的實(shí)踐分析
2.1回彈法檢測(cè)技術(shù)的實(shí)踐
回彈法檢測(cè)技術(shù)是無損檢測(cè)技術(shù)中的重要組成部分,由重錘和彈簧組成。在水利工程質(zhì)量檢測(cè)過程中,利用彈簧形變從而提升彈性勢(shì)能,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)重錘做功運(yùn)動(dòng),接著重錘會(huì)帶動(dòng)傳力桿實(shí)現(xiàn)對(duì)建筑主體的敲打,最終重錘在建筑主體中的敲打痕跡,可以更好展示出彈簧在質(zhì)量檢測(cè)過程中的位移變化情況。最后,利用最終得出的位移數(shù)據(jù),對(duì)水利工程建筑混凝土強(qiáng)度進(jìn)行判斷與分析?;貜椃z測(cè)技術(shù)擁有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中,能夠針對(duì)建筑各個(gè)部分混凝土質(zhì)量以及均勻程度等更好展現(xiàn),而相應(yīng)的測(cè)量數(shù)據(jù)也能通過計(jì)算得出最終結(jié)果。
2.2探底雷達(dá)監(jiān)測(cè)技術(shù)的實(shí)踐
探底雷達(dá)監(jiān)測(cè)技術(shù)能夠?qū)Ω鞣N建筑材料質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè),探底雷達(dá)監(jiān)測(cè)技術(shù)可以發(fā)射天線,然后向被檢測(cè)建筑材料所在地下放出高頻電波。通過高頻電波反射狀態(tài),能夠更好檢測(cè)被測(cè)建筑物以及所在的地質(zhì)情況。從而及時(shí)掌握地下結(jié)構(gòu)、土質(zhì)情況、空間位置分布等。高頻電磁波在射入到地下時(shí),面對(duì)不同介質(zhì)能夠發(fā)出不同信號(hào)。而接收臺(tái)在接收到高頻電磁波反射的電磁波后,可以根據(jù)電磁波分析土地中介質(zhì)性質(zhì),從而對(duì)水利施工建筑物結(jié)構(gòu)質(zhì)量進(jìn)行判斷。
2.3超聲波法檢測(cè)技術(shù)的實(shí)踐
超聲波法檢測(cè)技術(shù)是使無損檢測(cè)技術(shù)更好發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的重要技術(shù),超聲波法檢測(cè)技術(shù)利用機(jī)械振動(dòng),從而在不同介質(zhì)中進(jìn)行傳播,通過對(duì)機(jī)械振動(dòng)頻率的分析,能夠?qū)λこ探ㄖ镏谢炷辆鶆虺潭纫约皬?qiáng)度等進(jìn)行有效檢測(cè)。通常情況下,超聲波法檢測(cè)技術(shù)會(huì)將頻率控制在一定范圍內(nèi)。超聲波法檢測(cè)技術(shù)具有瞬間應(yīng)力波反饋的優(yōu)勢(shì),所以能夠使檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用效率得到明顯提升。除此之外,超聲波法檢測(cè)技術(shù)還具備應(yīng)用范圍廣、無害、成本低等優(yōu)勢(shì),所以在各項(xiàng)工程無損檢測(cè)中得到廣泛應(yīng)用。
針對(duì)不同檢測(cè)構(gòu)件,需要使用不同超聲波法檢測(cè)技術(shù)。例如,如果被檢測(cè)物構(gòu)件截面較大,那么可以在構(gòu)件截面中安裝超聲波探頭,采用單面檢測(cè)方式。如果被檢測(cè)物構(gòu)件截面較小,那么可以在構(gòu)件截面中安裝超聲波探頭并勻速移動(dòng),采用雙面檢測(cè)方式,從而確保檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)性與有效性。除此之外,超聲波法檢測(cè)技術(shù)還能被有效應(yīng)用在混凝土結(jié)構(gòu)裂縫以及裂縫深度檢測(cè)工作中,對(duì)建筑物結(jié)構(gòu)維護(hù)具有重要作用。
2.4碳化深度測(cè)量法的實(shí)踐
在無損檢測(cè)技術(shù)中,想要對(duì)水利工程質(zhì)量進(jìn)行更為精準(zhǔn)的測(cè)量,可以采用碳化深度測(cè)量方式。在實(shí)際應(yīng)用過程中,需要對(duì)被測(cè)位置利用電錘儀器進(jìn)行打孔。在打孔過程中會(huì)產(chǎn)生粉末,要及時(shí)做好清理工作,接著將濃度為1%左右的酚酞酒精溶液注射到孔中。在測(cè)量深度與變色表面期間,要對(duì)游標(biāo)卡尺以及碳化深度儀進(jìn)行合理利用,碳化深度就是最終測(cè)量數(shù)值。在進(jìn)行實(shí)際混凝土保護(hù)層厚度測(cè)量中,如果想要獲得鋼筋保護(hù)層結(jié)構(gòu)以及內(nèi)部構(gòu)件的真實(shí)數(shù)據(jù),可以利用鋼筋定位掃描儀。鋼筋定位掃描儀能夠顯示出更為真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)內(nèi)容。在實(shí)際測(cè)量過程中,應(yīng)用了先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備,所以,最終測(cè)量結(jié)果也較為準(zhǔn)確。
2.5自然電位法的實(shí)踐
自然電位法也是無損檢測(cè)技術(shù)當(dāng)中一項(xiàng)重要技術(shù),自然電位法使用過程中需要應(yīng)用高內(nèi)阻自然電位儀。因?yàn)殡p層電在界面中會(huì)產(chǎn)生電位差,所以,最終數(shù)值是判斷鋼筋構(gòu)件腐蝕情況的參考。比如,在對(duì)某一水庫(kù)鋼筋構(gòu)件腐蝕情況以及質(zhì)量檢測(cè)中,首先需要檢查硫酸銅電極在閘門面板中是否處于飽和狀態(tài),然后,移動(dòng)硫酸銅電極,在移動(dòng)過程中會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù),要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)記錄。在此基礎(chǔ)上,能夠體現(xiàn)出筋構(gòu)件腐蝕情況,從而為檢測(cè)工作提供便利。
3、結(jié)束語
由上可知,當(dāng)前我國(guó)地域遼闊,在發(fā)展各個(gè)地區(qū)過程中,需增加建設(shè)水利工程的力度。水利工程規(guī)模大且消耗時(shí)間長(zhǎng),將會(huì)影響到水利工程質(zhì)量,這便需要有關(guān)技術(shù)人員積極實(shí)施水利工程建設(shè),增加質(zhì)量檢測(cè)。采用無損檢測(cè)技術(shù)擁有很強(qiáng)的連續(xù)性以及遠(yuǎn)距離測(cè)驗(yàn),在提高水利工程質(zhì)量檢測(cè)時(shí),具有較為重要的作用。
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