李昌明 陳鴻銘 蘇麗梅 張淼煒 林佳聲
(福建省建筑科學研究院, 福建 晉江 362200)
隨著時代不斷發展,人們生活水平逐漸提升,對于建筑物的質量要求也越來越高,對建筑物的安全性能與耐久性提出了更高的要求。鋼筋混凝土是建筑的基礎材料,對于建筑的整體結構來說至關重要,在受到外力作用時,需要具有良好的抵御能力,以滿足當前時代的需求。鋼筋銹蝕對鋼筋有極大的危害性,因此加強對混凝土鋼筋銹蝕的檢測,從根本上提升建筑的質量。
在對混凝土鋼筋進行銹蝕檢測前期,應加強對其機構進行分析,了解結構特點,從而高效進行檢測。現階段,鋼筋主要由鐵元素與碳元素組成,并以不同的形態存在鋼筋中,受各種因素影響,鋼筋表面逐漸發生質變,產生銹蝕現象,影響混凝土鋼筋的整體質量。
受混凝土自身的性質影響,容易發生碳化現象,即在混凝土與分質之間出現相互作用的力,受此情況影響,氧化碳氣體逐漸進入到混凝土中,降低混凝土鋼筋自身的pH值,影響混凝土質量,導致其發生銹蝕現象。
在混凝土鋼筋澆筑過程中,受相關的外界因素影響,混凝土自身容易發生裂縫或存在不密實情況,例如,受施工工藝影響、受混凝土搗實影響、混凝土后期養護影響等,直接導致混凝土出現嚴重的質量問題,形成裂縫,影響整體質量,導致其發生銹蝕情況。例如,在混凝土制作過程中,受相關的原材料配比或質量影響,如,水泥、水灰的配比與質量,在混凝土澆筑過程中,如果出現異常將可能導致混凝土出現露筋或蜂窩現象,形成銹蝕[1]。
在對建材檢測中混凝土鋼筋進行銹蝕檢測時,相關檢測人員應結合實際情況,選擇最佳的檢測方法,明確混凝土鋼筋發生銹蝕現象的主要原因,從而達到檢測的目的,具體來說,可以利用以下幾種方式進行:
現階段,對混凝土鋼筋進行電化學檢測主要包括恒電流實驗檢測、鋼筋銹蝕評估檢測以及交流阻抗檢測。
3.1.1 恒電流實驗檢測
當前,恒電流實驗檢測主要是指利用相關的刺激信號為媒介,獲取有效的衰減曲線,通過對衰減曲線進行分析,明確鋼筋的實際銹蝕情況,到達檢測的目的。在實際的檢測過程中,受該檢測方法自身的性質影響,存在一些缺點,例如,受相關的信號強度影響、檢測時間較短、檢測難度大等,但該檢測當前應用較為普遍,具有檢測速度迅速、檢測準確等優點,可以幫助相關工作人員明確鋼筋的銹蝕情況,以滿足當前時代的需求。
3.1.2 鋼筋銹蝕評估檢測
鋼筋銹蝕評估檢測現階段被人們廣泛應用在現場測量中,與數學中的相關多元統計方法相結合,建立完善有效的相關數學模型,進行三元函數分析,得到實際的數值,并結合實際情況,進行數學統計,從根本上判斷鋼筋的銹蝕情況。例如,利用相關的電阻率、電位以及電流等,進行有效的綜合判斷,以滿足當前的需求。鋼筋銹蝕評估檢測具有較多的優點,可以從根本上降低其他因素對檢測結果的影響,提升結果的準確率,滿足當前的檢測需求。
3.1.3 交流阻抗檢測
交流阻抗檢測法主要是利用當前的相關技術,對相關的電極進行交流電壓施加,并對電流信號進行合理的分析,根據不同的電極變化,進行合理的數據分析,以達到檢測的目的?,F階段,交流阻抗檢測方式在實際檢測過程中應用廣泛,具有簡單、便捷以及易操作等特點,使用范圍較廣。利用該方式進行檢測,不僅可以檢測出當前實際的銹蝕情況,還可以計算出混凝土鋼筋的銹蝕速率,檢測精度較高。在實際的應用過程中,相關檢測人員需要反復進行檢測,工作量較大,同時,在檢測時需要應用相關的專業設備設施與檢測儀器,相對的檢測成本較高,并且部分儀器不適合在現場進行使用,儀器的影響較大,但檢測的效率與結果精確度較高,可以從根本上滿足當前時代的需求。
3.2.1 光纖傳感技術檢測
光纖傳感技術是當前創新研究出的先進技術,具有較高的使用價值,其自身具備多種優點,可以有效的滿足當前的檢測需求。例如,光纖傳感技術自身具備良好的耐高溫優點,質量較輕,并具有較強的抗電磁干擾能力,可以放置在混凝土的內部結構中,高效的進行檢測。現階段,相關工作人員已經研制出先進的耐銹蝕傳感器,并將其逐漸與鋼筋銹蝕檢測相結合,甚至利用相關的金屬膜替代傳感器的作用,從而高效的獲取鋼筋的完整信息。與此同時,還可以有效的利用相關的傳感器與光纖鋼筋銹蝕進行關聯,并利用現有的光時域反射技術,進行有效的混凝土鋼筋多銹點檢測,促使相關工作人員明確混凝土鋼筋的實際情況,提升檢測效率。利用相關的敏感膜,可以保證敏感膜在被腐蝕前進行相關的光信號檢測,并利用光信號進行傳感器的制作,與混凝土相融合,從根本上檢測混凝土鋼筋的腐蝕程度。利用該檢測方式,可以有效的降低檢測成本,實現實時檢測,提升檢測效率。
3.2.2 電阻探針法檢測
電阻探針法是指,制作與鋼筋相同材料的電阻探針,并將相關的探針埋入混凝土中,通過靈活的應用電橋原理,對探針自身的電阻進行有效的測量,從而達到檢測的原本目的。利用該檢測方法,可以從根本上檢測出鋼筋被銹蝕的程度,但在實踐應用過程中,還存在一些不足之處,影響該方法的檢測效率,例如,檢測過程中容易受到混凝土鋼筋中其它元素的干擾,影響檢測的精確度,但此檢測方法相對成本較低,具有較高的適用性能,在不同的混凝土鋼筋中具有較強的檢測優勢。
3.2.3 聲波發射法檢測
聲波發射法檢測主要是利用混凝土鋼筋在使用過程中銹蝕過程產生的相關力,并促使相關的混凝土發生明顯的膨脹現象,在不斷的銹蝕過程中,對鋼筋產生較強的內應力作用,將部分內應力轉換為聲波進行傳遞,甚至混凝土逐漸發生裂縫,利用該檢測方式,通過聲波探頭明確發射的相關位置,并根據發射的強度,進行合理的檢測,從而得到鋼筋的銹蝕情況。但在實際的應用過程中,該方式還存在一些不足之處,例如,受外界聲波的影響,影響檢測結果等[2]。
3.2.4 電阻探頭法檢測
電阻探頭法在二十世紀初被廣泛應用與傳播,可以有效的對鋼筋的銹蝕情況進行檢測,滿足檢測的需求。在實際應用過程中,需要工作人員在混凝土進行澆筑的前期,首先將相關的探頭放入到混凝土中,從而進行有效的檢測。
綜上所述,在建材檢測中,混凝土鋼筋的銹蝕檢測方式多種多樣,相關檢測人員應結合實際情況,針對不同的建筑進行全方面的分析,選擇出最合理的方式進行檢測,以滿足當前的檢測需求。但在實際的檢測過程中,還存在一些問題與不足之處,需要工作人員不斷創新研究,提升鋼筋銹蝕的檢測效率。
[1]李偉彬.建材檢測中混凝土鋼筋銹蝕檢測的要點分析[J].建材與裝飾,2017(05):29-30.
[2]曹喜勤,常駱新.論述建材檢測中之混凝土鋼筋銹蝕檢測要點[J].門窗,2016(07):386-387.