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淺談無損檢測技術在建筑工程檢測中的應用

2017-12-31 00:00:00蔣樟浩
中國房地產業·下旬 2017年9期

【摘要】建筑工程檢測過程中合理應用無損檢測技術,一方面可以為建筑工程施工提供可靠的參考依據,另一方面可以快速發現建筑工程在質量方面存在的問題,方便實施各種防范措施,確保建筑工程質量能夠達到要求標準。本文就無損檢測技術在建筑工程檢測中的應用進行簡單的闡述。

【關鍵詞】無損檢測技術;建筑工程檢測;應用

隨著我國經濟建設的不斷發展,科學技術的不斷進步,檢測單位也依據自身的發展實際,引進先進技術,提高檢測工作的質量水平。無損檢測技術可以在不損害工程建筑的基礎上,進行相關的檢測。如今,無損檢測在我國應用的范圍較廣,檢測人員利用超聲波技術、紅外線技術等進行檢測,不僅有利于提升檢測的精確度,也不會損害混凝土等材料的內在組織。

1、無損檢測技術的作用

在建筑工程中應用無損檢測技術,并不會對工程造成不良影響。在通過無損檢測技術對待檢測工程完成檢測后,檢測率能夠達到檢測百分比。不同的無損檢測方法,受到材料因素和性質的影響,各種檢測方法相互之間能夠起到彌補作用,因材在具體應用中,要依據工程的情況,選擇最佳的檢測方法,從而提升檢測效率。

2、無損檢測技術的應用特點

2.1非破壞性

建筑工程結構復雜,且施工工序較多,因此很容易留下質量隱患,影響建筑工程的使用安全。傳統的建筑工程檢測,往往采用隨機抽樣的方式,對樣本質量、結構進行分析,以點帶面推斷出整體建筑質量。這種方式不僅對建筑原有結構造成了破壞,而且很難做到全面檢測,所獲取的信息十分有限。無損檢測技術可以借助于超聲波、射線、微波等技術手段,在精確獲取建筑工程信息的同時,不會對其表面或內部結構產生破壞影響,保證了建筑工程的結構安全。

2.2互容性

為了保證檢測結果的精確性和獲取信息的全面性,檢測人員在采用一種方法完成建筑工程檢測后,還可以換用另一種檢測方法,對統一建筑工程進行重復檢驗。隨后利用計算機進行數據分析,找出其中的共性內容,從而提高了檢測數據的精確度。

2.3嚴格性和分歧性。無損檢測技術需要借助于精細化的設備,并且對于設備操作人員的專業技術能力也有極高的要求,要想保證建筑工程檢測結果的精確性,操作人員必須嚴格執行檢測規范,進行標準化和流程化操作。同樣的,由于設備、技術等方面的影響,不同檢測人員在檢測同一建筑工程時,其檢測結果也不可避免的會出現誤差,即無損檢測出現分歧。在這種情況下,還需要進程“復診”,確定正確的檢測結果。

3、無損檢測技術在建筑工程檢測中的應用

3.1超聲波技術

無損檢測中所要用到的檢測技術較多,其中超聲波檢測技術是最常用的技術之一。超聲波本身就具有較強的穿透性,它能夠快速便捷、無損傷、精確地進行材料內部多種缺陷的檢測、定位,不僅提高了檢測結果的精確度,而且其對材料性能也不會造成任何的影響。此種檢測的核心是高壓電晶體,它通過壓電等產生一定的聲波振動,然后在進行檢測工作,查看工程材料的質量狀況。以往的檢測技術精確度普遍不高,不能夠很好地反映出建筑材料是否具有一定的缺陷。而超聲波能夠穿透混凝土,查看其內在缺陷,而且超聲波技術探測距離大,探傷裝置體積小,重量輕,便于攜帶到現場探傷,檢測速度快,同時,這項技術是利用聲波原理,不會對建筑材料產生任何損害。

3.2紅外線技術

紅外線技術也能夠對建筑材料進行一定的檢測,它主要通過成像的方式,對混凝土內部的狀況予以查看。紅外線具有加強的穿透力,它與成像技術相結合,能夠看清楚物體的內在狀況。此種模式的優點有:它能夠較為清楚地看出物體的相關特性,另外,它也不會對物體造成一定的損害。目前,這種檢測技術主要運用在質量檢測、混凝土內部檢測中。

3.3沖擊反射技術

沖擊反射技術除了能夠對建筑材料缺陷進行檢測外,還能夠對材料的厚度進行檢測。這種技術在混凝土相關測驗中運用較多,它是采用混凝土結構的表面用鋼珠沖擊,通過內部產生應力波,當該應力波在混凝土內遇到波阻抗界面即混凝土內部的缺陷或達到混凝土最底面時,將發生反射波,反射波傳到接收器通過傅里葉變換就能得到頻譜圖,觀察頻譜圖上突出的峰值即為應力波在混凝土內部缺陷或混凝土底面形成的反射造成的,計算峰值頻率從而推斷混凝土缺陷的位置或混凝土的厚度。這種技術不會損害建筑材料,而且使用簡單,測試速度快。相關部門需要加大對這種技術的重視力度,完善其發展,讓其能夠更好地為建筑檢測服務。

3.4雷達波檢測技術

在20世紀末的時候,雷達檢測技術就已經誕生了,此種檢測技術也具有穿透力。它能夠探測結構及構件混凝土中鋼筋的位置、保護層厚度以及酥松層孔洞裂縫等缺陷,因此,此種技術在混凝土的檢測中也運用較多。此種檢測主要是利用雷達波的反射原理,當雷達波遇到缺陷或者鋼筋,雷達波會發生反射,接收器接受到反射過來的信號可得到波形圖,根據波形圖可以推斷混凝土內部鋼筋的位置及缺陷的情況等。這種方法探測深度較淺,且對鋼筋的直徑檢測精度不高,有待于完善發展。

3.5磁粉探傷技術

金屬材料或工件被磁化后,如果其表面存在微小的裂紋或內部結構發生改變,就會在引起原有磁場的不規則變化,繼而引發磁場磁力泄漏。這樣一來,吸附在材料、工件表面的磁粉也會在磁力作用下,呈現出不連續、不規則的分布。磁粉無損檢測能夠適用于那些表面尺寸極小、目視困難的材料檢測,在建筑工程領域主要是針對鋼筋框架進行檢測。但是磁粉探傷技術也有較大的應用局限性,例如不能應用于奧氏體不銹鋼材料以及其他非磁性材料等,且不能表現出建筑結構內部的重疊缺陷等。

小結:

無損檢測技術在建筑工程中應用,可以在不損壞建筑工程的情況下,全面掌握建筑工程的整體質量情況,從而實現對建筑工程質量的合理管理與監督,同時確保工程建筑的安全性和后期的安全使用。由此可見,應當加強對無損檢測技術在建筑工程中應用的研究。

參考文獻:

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