李曉玉
(濮陽縣建設工程質量監督站 河南濮陽 457000)
作為推動國民經濟發展的重要產業,建筑工程行業的規范化發展至關重要。新時期,人們對于建筑工程的發展提出了較高要求,要實現建筑工程經濟效益和社會效益的有效獲得,在實踐過程中,建設單位就必須注重主體結構的質量檢測,確保結構整體的穩定性和耐久性,本文由此展開分析。
建筑工程主體結構質量檢測是當前建筑工程質量管理的重要環節;其以主體工程為基本的檢測對象,然后在現代檢測手段的支撐下,依據一定的質量標準,進行建筑主體機構強度、剛度、應力等性能指標的檢測。從本質上講,其是對建筑工程質量的一種監督。
主體結構質量檢測過程中,常規檢測與專項檢測是其檢測的量種基本形式[1]。常規檢測包含了主體結構裂縫、腐蝕等內容的檢測和防治,強調結構參數的規范。而專項檢測是針對火災、切斜、脫落等狀況出現后,進行偏差部位檢測的過程。另外,從具體檢測過程來看,檢測過的屬性類別不同,其檢測的對象也存在差異。譬如從建筑類別來看,新建工程檢測、既有建筑檢測、抗震檢測和震后檢測等都是其檢測的基本內容,而鋼結構檢測、砌體結構檢測、鋼筋混凝土檢測等都屬于建筑專業檢測范疇。只有確保主體結構檢測的合理,才能實現其穩定性與耐久性的有效保證。
建筑工程主體結構檢測是一個專業要求較高的系統實踐過程。就檢測過程來看,其技術選擇和流程應用的規范對于檢測檢測結果具有重大影響。主體結構質量檢測過程中,要實現檢測的合理化,檢測人員在流程和方法上就必須進行如下規范:
建筑工程主體結構檢測過程中,實現檢測流程的規范有助于檢測方式的合理應用,從而有效的提升主體檢測質量。從實踐過程來看,主體結構質量檢測包含了以下具體環節:①實現檢測對象的現場調查,并在檢測目標、要求及內容的基礎上,進行基礎數據的初步收集。②針對具體的檢測項目進行檢測方案編制,就方案編制過程而言,工程檢測人員不僅要在劃分檢測的范圍,明確檢測概況,更要對檢查目的、要求和依據進行有效說明,確保實際檢測的高效實施。此外,檢測人員部署、儀器配置也是其方案編制的基本內容。③在保證現場檢查質量的同時,進行建筑結構可靠性的有效分析。通常而言,幾何量檢測、物理力學性能檢測和化學性能檢測是其性能把控的基本支撐。④實現檢測數據的進一步整理和分析,并在計算、歸納過程中,實現工程主體結構質量情況的有效把控,并針對性的予以技術性防治處理,從而為建筑工程的高質量應用奠定良好基礎。
外觀檢測與儀器檢測是建筑工程主體結構質量檢測的兩種基本形式[2]。外觀檢測過程中,工程建設人員首先要對建筑結構的整體外觀進行觀察,并實現其損壞、裂縫狀況的規范掌控。其次,進行工程建設標準的明確,并以此為指導進行結構外觀和尺寸的觀測,確保結構尺寸與建設標準的統一。最后,檢測人員還應對主體施工的材料進行檢測,確保其強度、穩定性的應用合理。需要注意的是,外觀檢測受到檢測人員專業性的影響,故而主觀性較強,檢測偏差較高。
儀器檢測是當前建筑工程主體結構檢測最為常用的方式。與外觀檢測過程相比,儀器檢測具有較高的精確度和效率性,其在檢測設備的支撐下,能夠有效的實現主體建設實際與建設目標的差距,為工程建設質量的把控提供了有效指導。檢測實踐過程中,無損檢測與有損檢測是其應用的兩種基本形式;一般情況下,X光技術、超聲、電磁等都屬于無損檢測的范疇,而有損檢測包含了壓力回彈檢測、取芯檢測等方式,通過這些檢測方式的應用,人們能夠實現建筑主體質量的有效把控,從而有效的提升工程建設質量。
新時期,人們對于建筑工程提出來較高的質量要求,就主體結構質量檢測過程而言,施工檢測人員應注意以下方式的合理應用:
外觀檢測過程中,外觀形態與尺寸的把控是其檢測質量控制的重點所在。具體而言,在應用過程中,檢測人員應注重以下要點把控:①注重建筑主體中軸線標高和截面尺寸的測量,同時做好構建柳角尺寸的規范,確保混凝土構件的尺寸滿足設計要求。②進行表面形態的合理把控,一般情況下,裂縫、蜂窩和凹坑等現象是其觀測的重點所在,一旦發現這些質量問題,施工單位應進行及時的修補整改,從而在保證建筑結構主體美觀的同時,實現其使用功能的有效發揮。
混凝土結構是當前建筑工程最常見的結構形態之一,實現其建設應用的質量檢測至關重要。就檢測過程而言,抗壓檢測是混凝土結構檢測的重要內容。就檢測過程而言,回彈法、鉆芯法等都是其檢測的重要方式。回彈法應用過程中,混凝土表面硬度和回彈高度呈現出正相關關系,檢測人員只有在回彈儀的規范控制下,在實現回彈高度測量的同時,實現其彈性強度的有效把控,才能是實現結構體壓縮極限的有效把控。取芯法應用過程中,巖芯鉆探設備是其檢測實現的基本支撐,一旦混凝土構件樣本獲得,工程檢測人員應對其材質、規格厚度及密度強度等內容進行有效檢測。需要注意的是,取芯法屬于有損實驗檢測,其會對混凝土結構造成一定破壞,故而應用范圍相對有限。
建筑施工過程中,主體結構的質量受到多種因素制約;其中,鋼筋的技術應用對其建設質量具有重大影響。一般情況下,鋼筋數量、質量、位置、粘結方式等都是其控制的重要內容。鋼筋混凝土工程澆筑施工時,建設單位首先要對鋼筋的數量進行有效測量,在該環節中,鋼筋采購清單、現場目測等都是其檢測的主要方式,其次,按照施工設計標準,進行鋼筋質量、類型、直徑等要素的分析;最后,實現鋼筋應用位置及變形情況的有效捕獲,并分析其對結構主體約束能力的同時,實現主體質量的有效把控。
回彈法、貫入法、超聲波法是建筑砌體結構主體質量檢測的重要方式[3]。就回彈法而言,檢測人員需對其動能施加量進行有效控制,從而在建筑結構表面變形情況把控的基礎上,實現主體強度、剛度的有效把控。超聲波回彈法應用過程中,其在把控超聲波在待測物體傳播速度的基礎上,對其傳統的時間進行有效計算,從而實現砌筑砂漿表面硬度的合理把控,確保建筑主體結構的應用安全與穩定。相對而言,超聲波檢測方式的干擾因素較少,檢測過程較為便捷,故而在砌筑砂漿檢測過程中具有較為廣泛的應用,對于建筑主體結構質量提升具有重大影響。
主體結構質量檢測對于建筑工程建設質量的提升具有重大影響。實踐過程中,工程建設人員只有在明確主體結構質量檢測必要性的基礎上,進行其檢測流程和方法的具體把控,并實現具體檢測技術的規范應用。才能確保主體結構檢測方法的合理和質量提升,繼而推動建筑工程的進一步發展。