俞其班(嘉善縣科正建設工程檢測中心,浙江嘉善314100)
試析建筑材料檢測在建筑工程中的重要價值
俞其班(嘉善縣科正建設工程檢測中心,浙江嘉善314100)
隨著我國國民經(jīng)濟的上升,城鎮(zhèn)化進程的加快,建筑行業(yè)的發(fā)展前景十分明朗,人們對材料的質(zhì)量安全性能越發(fā)重視,而在建筑工程施工中,建筑材料是其中的關鍵組成部分,材料的性能是否達標也引起了人們的廣泛關注。因此,應加強對材料的檢測力度,這樣不但能確保工程施工安全與質(zhì)量,同時還能保障建筑居住者與使用者的人身財產(chǎn)安全。本文首先介紹了建筑材料檢測類型,即鋼結(jié)構性能檢測、水泥材料性能檢測以及砂與碎石的性能檢測,之后就建筑工程中建筑材料的重要價值進行了相應的探析。
建筑材料檢測;材料類型;建筑工程;價值
1.1 建筑鋼材料性能檢測
鋼材料相當于建筑物的脊梁與骨架,直接決定了整個建筑物的穩(wěn)定性,是建筑工程中非常關鍵的一項材料,因此,鋼結(jié)構材料的性能至關重要。考慮到鋼結(jié)構材料擁有極強的可塑性,容易焊接,且低溫狀態(tài)下脆性強等特點,因此,需從鋼結(jié)構材料的強度、熔點與脆性等方面進行嚴格的鑒定與評估。檢測人員在檢測其性能時,需詳細采集鋼結(jié)構材料各方面的數(shù)據(jù),如鋼結(jié)構材料的生產(chǎn)時間、使用的生產(chǎn)技術、相關產(chǎn)品說明書等,從而給鋼結(jié)構材料性能的檢測提供可靠的參考依據(jù)。同時,在檢測鋼結(jié)構材料時,還應查明其中的技術指標、屈服強度、反復彎曲、化學成分、沖擊韌性以及冷變等一系列因素[1]。鋼材料的檢測方法有很多,目前最為常用的一種檢測方法是鋼材料在彎曲性能上的檢測,這種檢測方法能在準確檢測鋼筋原材料質(zhì)量的同時,還能準確檢測出鋼筋焊接接頭的質(zhì)量。鋼筋的彎曲性能直接體現(xiàn)了鋼材料力學性能的穩(wěn)定性,因此,在檢驗鋼材料彎曲性時往往會使用彎曲試驗。通過在規(guī)定直徑的彎心上將冷彎試驗彎曲至90°或者是180°,便可知試樣有無裂縫及斷裂等問題。
1.2 水泥材料性能檢測
水泥材料被稱作建筑物的“血肉”同樣也是建筑工程中極為關鍵的一項材料,不但整個工程質(zhì)量都會受到水泥性能的直接影響,還會間接影響到居住者的生命財產(chǎn)安全。在施工時,應注意把控好水泥的調(diào)和比例,一般來說,相較于水泥水化水所需的水量,調(diào)和水的所需水量明顯更多,且隨著水泥硬化,其多出的水分也會被隱藏入鋼筋與集料的表層中,甚至滲進混凝土表層,導致水泥出現(xiàn)泌水狀況。往往使用負壓物理檢測法來進行泌水性的檢測。水泥的泌水性越高時,鋼筋結(jié)構與混凝土內(nèi)的含水量也會隨之增高,抗凍、抗?jié)B水性能則會隨之下降,耐腐蝕性能變差,不利于建筑物的質(zhì)量與安全;反之,水泥泌水性越低就越容易保水,相應的,鋼筋結(jié)構與混凝土內(nèi)的含水量就隨之下降,便能有效實現(xiàn)抗凍、抗?jié)B水等目的,且耐腐蝕性更強。
1.3 砂和碎石的性能檢測
砂是建筑施工中用得比較多的材料,了解清楚砂的細度模數(shù)是配置好混凝土的前提。砂的顆粒精細程度是否達標,關鍵在于砂本身的細密度,而混凝土的強度則由砂的細度模數(shù)決定。中等強度的砂能配成高強度混凝土,其細度模數(shù)在2.7左右[4]。同時,混凝土的穩(wěn)固度很大程度上取決于砂的堅固與穩(wěn)定性,選砂時應充分設想到砂的水位變化幅度,以及砂中含有的腐蝕物質(zhì)量是多少,這樣才能配出高性能的混凝土。
碎石也是工程建筑中比較常見的材料,碎石空隙大,具有極高的強度,且滲透性能好,因此可良好促進地基的抗壓性。在建設地基時,加入碎石材料能幫助地下水滲透與排放,以免過多的地下水積壓在一起而加速地下建筑物的腐蝕。在檢測碎石性能時,要同時考慮到碎石的密實度以及不同碎石顆粒形狀與大小影響下的相對孔隙度[3],孔隙比的相差比較微小,然而卻存在極大的密實度差異。因此,在檢測碎石的性能時,應優(yōu)先測量其相對密度,從中獲取有價值的參考數(shù)據(jù),加強測量碎石的滲透性。
2.1 提升工程質(zhì)量
整個建筑施工過程基本都由建筑材料組成,材料性能及質(zhì)量的優(yōu)劣直接關系著工程質(zhì)量與施工人員的人身安全,可以說建筑材料相當于整個建筑的施工基礎,只有打好基礎,才能促進后續(xù)的良性發(fā)展。因此,確保建筑材料的質(zhì)量達標是施工前至關重要的一個環(huán)節(jié)。性能高,質(zhì)量好的建筑材料能保障施工人員的安全、擴展建筑功能、延長建筑使用年限;與之相反,若是使用了品質(zhì)低劣的建筑材料,不但會直接降低建筑物質(zhì)量及其使用年限,還會對施工人員的人身安全產(chǎn)生嚴重威脅,從長遠角度來說,一旦工程因使用了低劣的建筑材料而造成重大安全事故的發(fā)生,必然會給建筑企業(yè)帶來極其惡劣的社會影響力,企業(yè)公信力受損,其經(jīng)濟效益必會隨之大幅度下降。
比如,2015年7月4日16時08分,位于臺州溫嶺市大溪鎮(zhèn)佛隴村的溫嶺市捷宇鞋材有限公司發(fā)生廠房坍塌事故,坍塌面積約2000余平方米。事故共造成14人死亡、33人受傷,直接經(jīng)濟損失1100余萬元。經(jīng)查,發(fā)現(xiàn)廠房坍塌的直接原因為廠房樓屋面荷載過大,鋼結(jié)構承載力不足,致使房屋結(jié)構體系失穩(wěn)造成廠房坍塌。建筑混凝土結(jié)構的構件斷面尺寸、配筋及施工工藝由施工人員按經(jīng)驗確定,所有建筑材料采購時均沒有合格證和質(zhì)保單,也未進行任何材料進場檢驗和試塊檢測。因此,想要降低安全事故發(fā)生率,必須嚴格把控好建筑材料質(zhì)量及其檢測。
2.2 有利于挑選質(zhì)優(yōu)價廉的原材料
可將對建筑材料的檢測當做材料采購的門檻,以檢測結(jié)果為依據(jù),選擇信譽、性能及質(zhì)量都為優(yōu)的材料供應商。同時,材料檢測機構能通過對材料進行科學的檢測,評定出材料性能及其經(jīng)濟性,以幫助企業(yè)從中擇優(yōu)選出性價比最高,物美價廉的建筑材料,進一步完善材料采購方式。除此之外,通過對材料性能及質(zhì)量進行檢測,既能確保其符合規(guī)定的標準,還能有效促進施工質(zhì)量與施工效率的提升。比如,施工現(xiàn)場會優(yōu)先選用就地取材方式,以降低運輸成本與材料采購費用,但就近的材料是否達標不得而知,此時材料檢測技術便得以凸顯,通過檢測技術能直接判定就近材料是否符合相關技術標準,檢測技術在其中的作用非常關鍵[2]。再如,施工時會考慮附近的水文地質(zhì)特點,這樣才能選出正確的施工土場與施工機械,施工場地的土樣可經(jīng)由材料檢測技術做出分析,判定其是否達到了相應的技術規(guī)范,從而有利于規(guī)劃處合理的施工計劃。
2.3 促進新材料與新工藝的推廣與應用
改革開放以來,我國建筑行業(yè)發(fā)展進程逐漸增快,其中的新材料與新工藝如雨后春筍般層出不窮,而通過建筑材料檢測技術,能將更多現(xiàn)代化材料與工藝技術向建筑市場推廣開,并讓更多的建筑企業(yè)與施工人員認識到這些新型材料、設備與工藝的科學、高效、實用性,進一步促進施工企業(yè)的現(xiàn)代化及高速化進程。另外,不同施工現(xiàn)場,材料配比也會有相應的改變,通過檢測材料,能根據(jù)材料的性能制定出最合適的材料配比方案,并從中擇優(yōu)選出材料搭配及性價比最優(yōu)的材料采購與應用方案。比如,當前建筑行業(yè)中經(jīng)常使用的保溫節(jié)能材料、屋面節(jié)能材料及鋼結(jié)構材料都屬于節(jié)能環(huán)保材料,經(jīng)材料性能檢測后便能代替?zhèn)鹘y(tǒng)的材料,不但使用性能強,還能實現(xiàn)節(jié)能環(huán)保的作用。
綜上所述,隨著社會經(jīng)濟的進步,人們生活質(zhì)量在逐步上升,越發(fā)重視建筑的質(zhì)量與安全性能,建筑材料的質(zhì)量與安全性能也隨之受到人們的關注。建筑材料涉及到眾多的材料種類,其中尤以鋼結(jié)構、水泥、砂石等材料的性能檢側(cè)最為關鍵。在整個施工過程中,作為技術性的工作種類,材料檢測具有提升建筑工程質(zhì)量安全、有利于挑選質(zhì)優(yōu)價廉的原材料、促進新材料與新工藝的推廣與應用等重要價值,可以說建筑材料質(zhì)量的優(yōu)劣直接決定了工程質(zhì)量的好壞以及施工工程與施工人員的安全。然而我國對建筑材料檢測工作沒有起到足夠的重視,施工中留下了不少的質(zhì)量安全隱患,因材料問題導致的安全事故比比皆是。針對于此,建筑企業(yè)必須加強對材料檢測的重視,確保材料的檢測審核過關,才能為建筑的安全施工提供全程的保障。
[1]孫秀梅.對建筑材料檢測的相關技術分析研究[J].中國建筑金屬結(jié)構,2013,20:216~217.
[2]聶均.論建筑材料檢測存在的問題及解決方法[J].廣東科技,2013,20:212+195.
[3]孫秀梅,孫桂民.關于建筑材料檢測在建筑工程中的重要性分析[J].城市建筑,2013,22:228~229.
[4]蔣暉.建筑材料檢測中影響檢測結(jié)果的關鍵因素分析[J].江西建材,2016,04:265+270.
[5]曹倩.建筑材料檢測要點與注意事項[J].建筑,2014,14:70+72.
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2095-2066(2016)30-0151-02
2016-10-11