覃 倬(廣西 柳州市)
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無損檢測技術(shù)在建筑工程檢測中的應用分析
覃倬(廣西 柳州市)
無損檢測技術(shù)在科學技術(shù)的高速發(fā)展下,被廣泛用于建筑工程的檢測工作中,幫助人們及時發(fā)現(xiàn)工程內(nèi)部構(gòu)件的故障隱患,并采取消除措施。本文簡要介紹了幾種常見的無損檢測技術(shù),及其在建筑工程檢測中的實際應用,探討了其使用問題與解決辦法,為建筑工程檢測提供參考。
無損檢測;建筑工程;建筑結(jié)構(gòu);混凝土
無損檢測技術(shù)在現(xiàn)代建筑行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。在建筑結(jié)構(gòu)檢測過程中,利用無損檢測手段可以提高建筑質(zhì)量的監(jiān)督水平。無損檢測主要是通過電、光、聲等射線對建筑的結(jié)構(gòu)進行檢測,盡量降低因為檢測給建筑結(jié)構(gòu)所造成的損害,從而延長建筑的使用壽命。筆者根據(jù)自身多年的建筑從業(yè)經(jīng)驗,主要分析無損檢測技術(shù)在建筑工程檢測中的運用。
1.1常用的無損檢測技術(shù)
近幾年,在建筑工程中常用的無損檢測技術(shù)有以下幾種:①超聲波檢測和射線檢測。這兩種檢測方式主要對物體的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進行檢查——通過檢查物體的內(nèi)部,發(fā)現(xiàn)是否存在異常情況,從而對建筑物的結(jié)構(gòu)是否存在問題做出準確判斷;②滲透檢測與磁粉檢測。此兩種檢測方法主要針對建筑物表面是否存在缺陷進行檢測。
通過的無損檢測技術(shù)的應用可以發(fā)現(xiàn),無損檢測技術(shù)主要具有以下特點:不會對被檢測的物體的性質(zhì)與結(jié)構(gòu)造成破壞,并且在完成檢測之后,對物品的檢測率能夠達到百分之百。不同的無損檢測方式的優(yōu)點與缺點也各不相同,在實際應用過程中,需要依據(jù)設(shè)備的性質(zhì)和材料對各種無損檢測方法取長補短,應用最為恰當?shù)臒o損檢測技術(shù),從而提高檢測結(jié)果的準確性。在應用無損檢測技術(shù)時,要注意一定不能對建筑工程的結(jié)構(gòu)造成破壞。
1.2無損檢測的作用
隨著科技的高速發(fā)展,建筑工程中出現(xiàn)了越來越多的建筑材料。長期越來,建筑質(zhì)量都是人們所關(guān)心的重點問題。近幾年,無損檢測技術(shù)的快速發(fā)展與成熟,使該技術(shù)在工程檢測中得到了廣泛的應用。現(xiàn)代工程在結(jié)構(gòu)檢測過程中離不開無損檢測技術(shù)的應用,同時無損檢測技術(shù)也是對建筑結(jié)構(gòu)進行的監(jiān)督,確保建筑結(jié)構(gòu)安全性的一項關(guān)鍵技術(shù)。該技術(shù)主要應用建筑結(jié)構(gòu)中的材料的電、光、熱等效能所發(fā)生的異常反應,依據(jù)具體變化,對結(jié)構(gòu)出現(xiàn)的異常性質(zhì)進行評定,并對各種參數(shù)的危害程度進行評估,進而完成對建筑質(zhì)量的指標的合理推算。
近年來,無損檢測技術(shù)始終處于不斷研究發(fā)展的過程中,傳統(tǒng)檢測技術(shù)規(guī)程已經(jīng)逐漸淘汰,為了達到工程檢測的硬性要求與質(zhì)量標準,保障工程檢測技術(shù)達到法律規(guī)定,開始利用無損檢測技術(shù)檢測建筑的物理量值,從而換算材料結(jié)構(gòu)的質(zhì)量指標,檢測建筑工程是否達到質(zhì)量要求。運用無損檢測技術(shù)不會影響工程的結(jié)構(gòu)和使用性能,如果建筑結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu),則其中主要采用的施工方法是焊接,因此需要利用無損檢測對鋼結(jié)構(gòu)的焊縫進行檢測,保證焊縫質(zhì)量,避免破壞鋼結(jié)構(gòu)的整體性、穩(wěn)定性與安全性。無損檢測技術(shù)的實施以不損害檢測材料為前提,運用物理方法獲得內(nèi)部信息,且采用隨機檢測的方式,檢測結(jié)果更加真實、客觀,具有代表性,且檢測數(shù)據(jù)容易保存,通過科學計算將其轉(zhuǎn)換成工程質(zhì)量,從而保證檢測、判定結(jié)果的準確性,提高質(zhì)量監(jiān)督水平。
3.1射線探傷技術(shù)
射線探傷技術(shù)的原理,是利用射線的穿透力,穿透被測物體,通過射線所反映出的強速衰減,檢測建筑結(jié)構(gòu)缺陷。由于衰減的程度不同,運用顯影技術(shù)將衰減射線投射于膠片上時,即可獲得物體的內(nèi)部信息。實際檢測常用的射線為β射線、X射線,而電子成像技術(shù)也日漸成熟,射線探傷技術(shù)尤其適用于鋼結(jié)構(gòu)檢測,能夠直接反映出焊縫的性質(zhì)、缺陷與鋼結(jié)構(gòu)材料。
3.2雷達波檢測技術(shù)
該技術(shù)屬于微波檢測技術(shù),其優(yōu)勢在于電導率敏感、頻帶寬,且頻率較高,適用于通信、微波加熱、無損檢測以及醫(yī)療檢測。如果是在建筑工程中,雷達波檢測具有極強的穿透能力,檢測的內(nèi)容也較為全面,是非接觸性的檢測技術(shù),對于檢測面的要求不高,可用于檢測復雜構(gòu)件。
3.3建筑節(jié)能技術(shù)
建筑節(jié)能理念日益受到重視,建筑節(jié)能檢測技術(shù)也隨之出現(xiàn)。節(jié)能技術(shù)利用紅外熱像,獲取建筑的能量損失量,以此明確建筑的保溫絕熱效果,從而判斷檢測建筑的隔熱保溫效果。現(xiàn)階段,我國的紅外熱像技術(shù)仍然處于起步的階段,且對于熱像圖方面,缺乏節(jié)能定量的評價,依然有待于研究和發(fā)展。
3.4磁粉探傷檢測
磁粉探傷檢測技術(shù)是通過檢測磁化之后,對象內(nèi)部的磁感應強度,得知存在的缺陷或損壞。例如鋼結(jié)構(gòu)材料,如果其形狀是非連續(xù)性,或者存在缺陷,其磁力線就會有所變化,透出材料范圍產(chǎn)生漏磁場。磁力線能夠影響磁粉,而磁粉會在材料的表面重新堆積,反映出材料的缺陷。該技術(shù)的檢測速度極快,且能夠檢測出細小的裂縫,靈敏度極高,檢測成本則較低。
3.5超聲波檢測
超聲波技術(shù)穿透力極強,能夠集中聲能,檢測建筑構(gòu)件時,超聲波的頻率一般超過15000Hz。原理是利用聲波來分析反射數(shù)據(jù),獲取建筑構(gòu)件相關(guān)信息,其測量的范圍較廣、檢測速度較快、靈敏度也極高,且檢測成本非常低,如果選擇超聲波技術(shù)來探測路面與巖石,即可了解其承受能力、抗壓性能等信息。
3.6后裝拔出發(fā)
該技術(shù)是利用埋設(shè)錨桿,再拔出錨桿之后,通過試驗的方式,探明混凝土的抗拉強度與拉出力之間,存在的正相關(guān)關(guān)系,由于混凝土的抗拉強度會影響到抗壓的強度,以此推理即可獲得混凝土的抗壓強度。
3.7滲透探傷檢測
該檢測方法則是使熒光材料、染色材料滲透液體,然后涂抹于零部件的表面,一段時間之后,液體會滲透到表面的開口缺陷中,此時除去材料表面的滲透液,即可通過涂抹顯像劑,利用其吸引作用,將缺陷滲透液回吸至顯像劑中。然后利用白光、紫外線等光源進行照射,即可顯示出缺陷的大小、尺寸與形狀。該技術(shù)所使用的檢測設(shè)備簡單,易于攜帶,無需電源,非金屬材料、金屬材料的檢測均適用,且檢測結(jié)果非常直觀,但是僅適用于對表面缺陷的檢測。檢測結(jié)束后需要進行清潔。
3.8紅外線成像
紅外線成像主要檢測的是建筑物內(nèi)部結(jié)構(gòu)變化狀況。該技術(shù)利用紅外攝像電子,獲得混凝土的連續(xù)性輻射信號,并進行處理,形成混凝土溫度場圖像,然后依據(jù)溫度場的分布,直觀判斷混凝土內(nèi)部出現(xiàn)的損失、缺陷,從而評定混凝土的質(zhì)量。該技術(shù)不需要接觸建筑物,不會損失內(nèi)部結(jié)果,能夠快速掃描,甚至實現(xiàn)遙感檢測。該技術(shù)現(xiàn)階段仍然處于檢測應用的階段,多用于檢測混凝土損失、屋面防水、裝飾面以及建筑工程質(zhì)量等。
3.9沖擊反射檢測
該技術(shù)多用于檢測混凝土的內(nèi)部缺陷與厚度,該技術(shù)幾乎彌補了其他檢測技術(shù)所有的缺陷,并且信號直觀、快速而準確。該技術(shù)廣泛應用于建筑墻體、底板和混凝土檢測。近些年來,沖擊反射技術(shù)經(jīng)過長期研究獲得一定成果,已發(fā)展了現(xiàn)場檢測系統(tǒng),在混凝土質(zhì)量檢測中被廣泛應用。
4.1存在的問題
在當前的建筑工程檢測中,無損檢測技術(shù)雖然已經(jīng)取得成就,但同時也存在以下問題:①檢測結(jié)果準確性仍然有待提高,例如檢測工程結(jié)構(gòu)厚度時,運用沖擊波檢測技術(shù),測量的結(jié)果與驗評標準存在出入,且操作過程容易出現(xiàn)人為誤差;②檢測性能較為單一,導致對于工程質(zhì)量的綜合評測不夠完善;③工程評定存在一定局限性,例如混凝土檢測需要嚴格按照施工驗收規(guī)范進行,而無損檢測技術(shù)的應用則缺乏法律法規(guī)的規(guī)范。
4.2解決的策略
為了在最大程度上,確保無損檢測技術(shù)能夠在建筑工程檢測中發(fā)揮自身效用,需要重視以下方面:①將多種檢測方法綜合使用,例如混凝土物理量的檢測,可采用≥2種的檢測方法,以物理量變化作為主要依據(jù),提升檢測結(jié)果準確性;②擴展檢測內(nèi)容,即除了檢測建筑內(nèi)部結(jié)構(gòu)損害狀況以外,還需要檢測建筑材料質(zhì)量、耐久性等性能要素;③提高檢測精度,即在建筑工程的檢測過程中,判斷采用哪種檢測方法的依據(jù),包括以下兩方面:a.檢測結(jié)果優(yōu)劣;b.檢測結(jié)果是否易操作、易實現(xiàn)。因此,在此后的建筑工程檢測工作中,需要重視檢測精度的提高,滿足不同工程的實際需要,研究開發(fā)更加經(jīng)濟適用、操作方便、精確度高的檢測技術(shù)。
總而言之,在科學技術(shù)迅速發(fā)展的今天,無損檢測技術(shù)已取代傳統(tǒng)檢測方法,應用于建筑工程中。但仍然需要相關(guān)研究人員,針對無損檢測技術(shù)存在的局限性,研究開發(fā)出具更高精確度的檢測方法,在無損檢測技術(shù)發(fā)展的道路上,不斷總結(jié)經(jīng)驗,提高檢測的準確性以及擴大適用范圍,加強對建筑工程的質(zhì)量進行把控。
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覃 倬(1982-),男,中級,本科,主要從事建筑工程檢測工作。
TU746.2
A
2095-2066(2016)17-0165-02
2016-5-26