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淺談建筑工程材料檢測技術

2017-09-10 10:39:04周一波
世界家苑 2017年9期
關鍵詞:建筑工程檢測

周一波

摘 要:鋼筋材料性能是整個建筑項目的中堅力量,是決定項目成敗的關鍵因素之一,我們對材料的檢測工作就需要抱著嚴格認真的態度對待。結合實際工作中所面臨的問題尋找出符合當今材料檢測的方式方法,避免因檢測的不到位而造成經濟損失。

前言

當前建筑行業儼然已經成為了經濟快速發展和城市化加速的重要組成部分,而對于建筑工程來說,鋼筋材料的性能檢測工作是確保其工程質量的重要前提。本文就主要在對建筑材料鋼筋性能檢測的主要原因和方法分析的基礎上,從當前建筑工程鋼筋材料性能檢測中存在的主要問題分析入手,探討相應的鋼筋材料性能檢測的完善措施。

1建筑工程鋼筋材料性能檢測的主要原理及方法分析

1.1檢測原理

1.1.2下屈服強度

在建筑工程鋼筋材料性能檢測的過程中,為了更好的鋼筋材料的力學性能進行檢測,首先就需要對鋼筋材料的力位移以及相關數據進行準確的記錄,同時在進行曲線圖繪制的過程中,需要對鋼材材料的瞬間效應屈服度進行精確的記錄。主要是指對其下屈服最小力和屈服平臺恒定力進行確定。另一方面,在進行測定的過程中,通過將鋼筋材料的屈服恒定力和橫截面積進行相除,就能夠得到相應的鋼筋材料屈服強度。

1.1.2抗拉強度

建筑工程鋼筋材料抗拉強度測定的主要原理是在對鋼筋材料的力延伸位移曲線圖的分析,從而讀取出鋼筋材料屈服階段后的最大力,并將鋼筋的拉伸最大力和其橫截面積進行相除,以此得出鋼筋的抗拉強度。

1.1.3斷后伸長率

斷后延長率測定的主要原理是首先將鋼筋試樣材料拉斷,之后將其斷裂部分進行拼接處理,同時確保其斷口貼合的緊密性,隨后采用相應的測量工具對其斷后標距L進行測量。通常情況下來講,如果斷裂處和最接近標距的距離大于原始標距L1的1/3時,則說明該判定測量結果為有效結果,反之則測量無效。另一方面,當鋼筋試樣材料的斷后延長率比標準值大的情況下,其斷裂處不論在任何位置,結果均有效。對于斷后延長率的測定,主要是在采取該計算公式進行的:

A=(L-L1)×100/L1

1.2主要檢測方法

1.2.1強度檢測

對于建筑工程鋼筋材料的強度檢測,主要是采用拉伸試驗的的方法,從而對其屈服強度和抗拉強度進行檢測處理的。在進行強度檢測的過程中,需要注意的是首先應對試驗機的指針位置進行歸零調整,同時相應的撥動副指針,從而使其與主針重合。另一方面,檢測人員應將鋼筋試件固定在試驗機內,隨后在進行鋼筋試件的拉伸試驗。在進行鋼筋材料拉伸處理的過程中,在指針停止轉動后顯示的橫向荷載或者是不計初始瞬時效應的最小荷載則為鋼筋的屈服點荷載。在鋼筋試驗拉斷后,試驗機指針盤所讀取的最大荷載則為相應的鋼筋試件材料的抗拉極限荷載。

1.2.2延性檢測

鋼筋材料的延伸性能檢測同樣也需要采用拉伸試驗的方法進行,其主要是通過對鋼筋的伸長率進行檢測而得出的。在進行拉伸試驗的過程中,檢測人員應將拉斷的鋼筋試件進行重疊,同時還應確保其軸線位于一條直線上。需要注意的是由于在鋼筋拉斷處會存在著大量的縫隙,可以將其計入試件拉斷后的標距部分檢測中。在拉斷處與鄰近標準端點的距離大于1/3的情況下,需要采用相應的量具對被拉標距的長度進行測量。如果出現鋼筋試件在標距端點處斷裂的情況,則相應的測試結果未無效結果,此時應再次進行斷裂試驗。

1.2.3彎曲性能檢測

對于建筑工程鋼筋材料彎曲性能的檢測,需要通過彎曲試驗進行,通常情況下采用的試驗方法是冷彎試驗。該中試驗方法主要是根據鋼筋試件材料的直徑大小,將其彎曲到90°或者是180°,在此基礎上對鋼筋試件的裂縫、磷落或者是斷裂情況進行檢查。通過冷彎試驗不僅能夠對建筑工程鋼筋材料的質量進行檢查,還能夠對鋼筋的焊接質量進行檢測。但是對于彎曲試驗來說,其有著相應的試驗環境要求,通常情況下彎曲試驗的環境溫度應保持在10~35℃,同時還需要采用壓力機或者是萬能試驗機等試驗設備。另一方面,在進行彎曲試驗的過程中,檢測人員應將試驗溫度控制在18~28℃內,對于冷彎試驗的試件材料試驗應采用曲折試驗機進行,并在反復彎曲法的基礎上對其彎曲性能進行檢測。

1.2.4重量偏差檢測

在進行重量偏差檢測的過程中,對于鋼筋試件材料的選取應在不同的鋼筋上進行截取,同時確保試件的數量在5個以上且長度均大于50cm。需要注意的是在對鋼筋試件長度進行測定的過程中,應對試件的長度進行逐個精確測量,誤差控制在1mm以內。

2當前建筑工程鋼筋材料性能檢測存在的問題

2.1拉伸試驗速率控制問題

對于鋼筋材料的性能檢測來說,其主要是依靠拉伸試驗進行的,因此試驗過程中的拉伸速率會對試驗結果產生較為直接的影響,同時拉伸試驗的主要表現形式為對鋼筋屈服點的測定,在拉伸速率過大的情況下,勢必會造成屈服點測定值的升高或者與實際不相符。從規定標準來看,其主要是在屈服強度和彈性范圍之間,并使試驗機接頭分離速率在保持最大程度上的恒定,同時應用速率應保持在6~60MPa/s范圍之內。比如對于HRB400鋼筋材料來說,其直徑為14mm,如果拉伸試驗中的采用的拉伸速率過快,其測定結果會提高2KN左右。

2.2冷彎試驗的規范性問題

標準情況下,彎曲試驗應在一組鋼筋里選用兩根試件來進行彎曲試驗,但是在實際試驗過程中,檢測人員往往會對其進行簡化處理,為了能夠節約時間,通常情況會只采用一根鋼筋試件進行彎曲試驗。另一方面,對于不同規格的鋼筋材料來說,其彎心直徑有著一定的差異,但是實際情況是用于試驗的彎曲壓頭配備存在著較多的問題,從而造成了冷彎試驗方法所測出的鋼筋材料性能數據的不準確。

3建筑工程鋼筋材料性能檢測的完善措施

3.1提升拉伸試驗的精準性

對于建筑工程施工來說,鋼筋材料的拉伸性能對建筑質量有著較大的影響,其同時也是建筑工程整體質量的重要參數,因此應加強對其原始標距進行標記的重視。一般情況下主要是采用游標卡尺進行檢測,首先在鋼筋處用鋸條進行畫線并進行測量,該種檢測方法有可能造成直尺的劃傷,從而影響到檢測結果的精確性。另一種方法是采用標距測量儀進行檢測的,其具有著較高的監測精準性。需要注意的是在進行拉伸試驗的過程中,具體應根據鋼筋型號的不同對對標距控制進行改變,從而進一步提升拉伸試驗的檢測精度。

3.2控制拉伸速率

拉伸速率的控制是建筑工程鋼筋材料指標測量的重要環節和影響因素,其主要是用于鋼筋試件的抗拉強度測試,同時其參數也是進行鋼筋檢測的重要數據。在當前的鋼筋測量速率規定中,主要是對于應力以及應變的速率進行控制,并且應變速率的控制已經成為了拉伸試驗拉伸速率控制的主要發展方向。通常情況下,選用彈性模量E=2000000MPa的鋼筋,在6~10MPa/s范圍內的加速荷載速度進行鋼筋試件屈服,該項過程中采用的分離速度為0.04~0.40mm/s之間,在鋼筋試件屈服期間采用的應變速度為0.00025~0.0025s之間。需要注意的是整個鋼筋試件屈服測試的過程中,應保持調機械速率的一致性。

3.3加強彎曲試驗的檢測質量

在進行建筑工程鋼筋材料彎曲性能檢測的過程中,應按照相應標準進行彎曲離的施加,同時在對其進行檢測時,應充分考慮鋼筋試件的彎心直徑和彎曲角度。另一方面,檢測時應找出鋼筋試件的對應彎心,隨后通過彎心的確定將鋼筋試件進行90°或者是180°的上彎,并對其裂痕和斷裂現象進行檢測。

4結語

鋼筋材料性能是整個建筑項目的中堅力量,是決定項目成敗的關鍵因素之一,我們對材料的檢測工作就需要抱著嚴格認真的態度對待。結合實際工作中所面臨的問題尋找出符合當今材料檢測的方式方法,避免因檢測的不到位而造成經濟損失。

參考文獻

[1]范群.檢測鋼筋力學性能存在問題的探析和建議[J].甘肅科技,2007(09)

[2]姜濤.建筑鋼筋檢測技術探究[J].中國建筑金屬結構,2013(16)

[3]陳杰.建筑工程中鋼筋材料的性能檢測問題與完善[J].科技致富向導,2014(32)

[4]李賀.建筑工程中鋼筋材料的性能檢測問題與完善[J].四川建材,2014(03)

(作者單位:大豐市建設工程質量檢測中心有限公司)

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