羅楊娟
摘 要:隨著我國經濟的迅速發展,人們對于高層建筑以及超高層建筑開始不斷的建設,建筑工程的結構性能以及其質量也是越發的被人們重視。無損檢測技術也隨之而生,該技術是通過測試建筑結構的一些物理量性能,但前提是不能影響建筑的結構性能,進而根據其結果來確定其結構是否改變的一種方法。在建筑工程中,科學的使用無損檢測技術可以有效地提高工程的質量以及結構的合理性。作者就無損監測技術在建筑工程中的應用做出簡單的論述。
關鍵詞:建筑工程;無損檢測;應用
1 無損檢測技術
1.1 建筑工程中的無損檢測技術
近些年來,我國建筑工程常用的無損檢測技術通常都為超聲波檢測、滲透檢測、渦流檢測以及磁粉檢測等。至于選用何種檢測技術,還是需要看是對何種建筑構件進行檢測。例如,物體內部是否有異常的結構檢測就需要使用射線活超聲檢測技術;物體外表是否存在缺陷就需要使用滲透或者是此份檢測技術。無損檢測技術的優勢非常明顯,即不會對檢測物品造成結構或者是性質的損壞;也就是在保證檢測無不收損壞的前提下,對檢測無進行檢測。正常情況下,在檢測無檢測完畢之后,物品的檢出率會趨于百分之百的精確度,而這一點也是無損檢測屹立與檢測技術中的根本所在。
無損檢測有很多的分支,無論是哪一種都有著其優點和缺點的存在,而如何使用檢測方法,就應該根據建筑材料以及設備等多方面進行綜合的考慮,只有最合適的無損檢測技術才能提高檢測結果的準確度。需要進行破壞性檢測的工程就無法使用無損檢測技術,這也證明,對于檢測的準確度想要提高,就必須將無損檢測技術與微破損檢測技術所檢測的結果相結合,并分析對比,最后得出的結論才可以作為最終的評定。
1.2 無損檢測技術在工程中的作用
科技在不斷得發展,新型建筑的材料也在不斷的研發,尤其是高層建筑上這些新研發的材料不斷的被應用。但隨著這些材料的應用,新型材料的質量問題也逐漸的映入人們的眼簾,人們對這些個新型的材料質量問題越加的重視。無損檢測技術對于工程事故檢測來講是一種非常有效的方法,而且還可以對工程的質量進行檢測監督,對建筑物的構造安全使用安全進行檢測。無損檢測技術利用建筑材料內部對于檢測元素所引起的電能光能等反應,一旦結構有異常反應的的結果與平時肯定不一樣,這時根據反應的數據進行計算分析,最后確定結構異常的部位還有異常的性質等,最后根據得出的參數,評定出構件對于整個建筑的危害。無損檢測技術不僅僅是工程質量的監督者,更是建筑技術發展水平高低的一個標志。
2 無損檢測對建筑材料的檢測應用
建筑工程經常會用到的材料就是鋼筋還有混凝土所組成的混凝土結構等,建筑材料質量的好與壞將會對建筑結構的質量有著直接的影響。過去傳統的材料檢測,一般都是根據相應的標準取樣檢測,通常取出的樣本都是小塊的立方體,在標準規定的溫度還有適度下進行養護之后,檢測出樣本也就是鋼筋混凝土的硬度等指標,但這種檢測最后評定結果和原材料會有一定的不同。因為外界的環境即使在刻意的去維護也和原材料所處的環境有區別,這也是導致最后評定數據不準確的根本原因。對于這樣的情況,無損檢測就可以有效的并準確的取得原材料也就是墻壁內部的鋼筋混凝土材料等物理的參數,這些檢測出的物理參數與結構的硬度和質量等都有著直接或者是間接的關系,之后利用這些參數確定結構是否符合標準。
3 建筑材料檢測經常用的檢測技術
我國由于工程檢測起步較晚,近些年來一直在引用國外先進的檢測技術,并結合我國建筑工程的情況,對檢測技術有針對性的完善。
3.1 超聲波檢測
超聲波的特性就在于其穿透實心物體的能力非常地強,這就使得其可以對建筑內部進行相應的檢測,并且取得的數據也非常準確。該檢測方法對于建筑內部的結構是否有缺陷有著很好的檢測效果,正常情況下,射線照射檢測在靈敏度上并沒有超聲波檢測準,而且工作人員使用超聲波檢測也不會對身體造成任何的傷害。超聲波檢測就是利用高頻率電振蕩高壓電晶體,使得電壓晶體的壓電效應產生一種機械劃的震動,進而發出電波,高頻電振蕩的頻率就是決定超聲波頻率的關鍵所在。當振動頻率高于兩萬赫茲時,美妙的振動頻率就達到相當高的標準,甚至會達到人耳聽同步的頻率,所以將這種聲波稱作超聲波。這種頻率的脈沖對混凝土可以輕松的穿透,對于混凝土的結構是否有異常就可以進行快的檢測。
3.2 紅外線檢測
紅外線檢測技術,是一種新型的建筑工程檢測的技術,其作用就是對于建筑內部的結構性有沒有改變等質量上的問題進行檢測。這種技術充分的利用了紅外攝像電子攝取混凝土內部的相關數據,并轉換為媒體數據直觀的給人們進行展現,對于混凝土內部結構的損壞等可以進行有效的判斷,最終對建筑工程工程的質量進行判斷。紅外線檢測技術最主要的優勢就是不需要和建筑物進行直接的接觸,而且還能對內部的結構進行一種沒有損壞的檢測,最主要的是其掃描的速度非常快,對于不同的溫度場地可以實施遙感監測等;這種檢測技術也是多用于石油工程以及醫療設施上,正在逐漸的應用于建筑工程的質量檢測。
3.3 沖擊反射檢測
沖擊反射無損檢測技術對混凝土內部結構是否缺陷還有混凝土的厚度可以進行有效檢測。沖擊反射檢測技術最大的優勢就是在對工程內部結構損壞程度測試的過程中,還可以對結構的厚度進行測量,并且可以將兩者直觀并準確的反映出來。沖擊反射檢測技術通常都用在混凝土的厚度測量還有內部結構是否損壞上。
3.4 雷達檢測
雷達檢測技術應用在工程建設上,最早應該追溯到二十世紀末,可以說雷達檢測技術有著其他無損檢測技術所沒有的優勢,一點就是其穿透能力非常強,其二就是可以對工程和內部結構進行全面的檢測,對于混凝土的裂縫還有脫粘狀況可以進行非直接接觸的檢測,最后一點也是最重要的一點,雷達檢測技術對工程內部表面特別復雜的構件可以進行有效的檢測。當混凝土內部有異常狀況時,雷達的回傳速度以及方向燈都會發生改變,這樣相關的人員就可以根據其改變的數據進行計算分析,最終確定內部損傷的部位等;通常雷達檢測無損技術都會應用在工程地質結構的勘察、鋼筋在建筑材料中的位置以及混凝土的缺陷等。
4 無損檢測技術在建筑工程中存在的弊端
無損檢測技術對于建筑工程的質量等確實非常重要,但不能否認這些無損檢測的技術在實際的檢測中還存在著很多的弊端。雖然無損檢測技術對建筑工程的檢測在準確性上非常高,像沖擊波檢測在對工程結構厚度進行檢測時,其測量的加過與驗評標準自身就有著很大的差異;而由于操作人員在使用沖擊波檢測技術進行檢測的時候,還會有一些無法避免的人為誤差。無損檢測技術的檢測性能太過單一,智能有針對性的對某一種物件進行檢測,并且沒有一套完整的執行標準和檢測指標,最終就使得工程的評定有著很大的局限性。
5 結束語
在建筑工程的檢測中,無損檢測技術可以使得相應的工作人員及時的發現工程內部構件存在的一些隱患并且及時的消除。而無損檢測技術對于工程結構來講,其無損壞且簡單和方便的優點是其他檢測方法無法替代的。可以說在以后很長時間段內,無損檢測都會一直應用在建筑工程的檢測當中。
參考文獻
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