彭鴻輝
摘 要:城市化進程不斷迅速,為水利工程建設提供相應的工作標準。因此,務必完善混凝土試驗與質量控制技術,精準判斷混凝土的材料屬性,提高檢測的可靠性。由此可見,將質量控制措施與水利工程內容相結合,完善工程細則內容,有利于提高水利工程的質量標準。基于此,文章分析了混凝土檢測試驗要則、檢測內容以及質量控制的實踐策略。
關鍵詞:水利工程 混凝土 檢測測試 質量控制
水利工程安全問題向來是工程實踐的重點,而材料選擇和材料控制直接制約著工程的基本質量。所以,務必強化質量控制原則及方法,圍繞控制作業和控制要求進行拓展,優化混凝土檢測方面的問題。同時,工作人員還需整合不同形式的試驗技術和實驗方法,重視對質量控制措施,并細化該措施的實踐方法,提高檢測試驗的精準度。
1.混凝土檢測試驗的檢測要則
1.1 材料選取要則
砼材料檢測務必對材料屬性、材料型號、材料功能進行拓展,以提高材料的功能性為原則,確保工程中所使用型材、外加劑切合管理所需。同時,還需提高材料的指標參數,細化承載力功能參數的要求,實踐精細化管理目的,明確制作、工程運行、項目制作等方面的問題,降低材料的使用情況和支出成本,有利于降低工程的負面影響。
1.2 砼材料使用要則
砼材料的水合比、配合比參數也是檢測的重點。首先,需分析當地的環境因素和環境功能,以提高砼材料的質量為原則,分析制約砼材料功能、操作方法,認知到影響材料質量的因素,重視使用要點,提高混合的精準度。其次,需探索水泥質量、水灰質量、材料的含砂量、材料含水量等參數,防止材料配比、材料不科學的情況。
2.混凝土檢測試驗內容分析
2.1 強度試驗
混凝土強度試驗內容進行中,需結合質量規劃標準進行實踐,圍繞水利工程對材料的需求進行拓展。首先,需確保砼材料的強度在32MPa之間、抗壓性能始終≥840MPa、扛銹蝕功能≤0.075,且砼材料的密實度功能在5.0%左右。通過使用自動化監測設備對混凝土材料進行控制,確保不同性質的混凝土均能在完整立方體塊體檢測中達到試件的控制標準。其次,在實際控制過程中,需確保材料檢測過程能在額定溫差(20.82±2.43)℃中實現靜置,有利于提高砼材料本身的強度參數。一般而言,靜置時間需控制在30d左右,指定數據額定差額情況,借助對應的標準進行整合探索和整合實踐,有利于提高檢測標準。判斷過程中,需分析不同屬性的混凝土材料的功能差異和功能屬性,結合《高強度混凝土技術規程》進行目標實踐。例如需結合基本構件規則分析出拌和、抗拉(折)等形式的材料強度,分析各類數值參數是否與技術規則所協同[2]。通過計算出材料波動值范圍,以此確立出額定的強度參數,確保砼材料的波動值參數始終在(X±2.56),其中X為不同工藝中的混凝土基本功能值。
2.2 抗壓試驗
混凝土抗壓試驗對提高工程質量有積極的作用。主體試驗內容如下:首先,檢測人員需計劃出合理的試驗周期,圍繞混凝土的穩定度、功能性以及水利工程的工作內容進行探討,提高檢測的精準度,保證試驗周期一般控制在工程進行前半年以上。其次,需借助對應設備組件分析檢測結果、檢測數據的強度是否具有對比性,根據統計學統計方法,將檢測數據、檢測強度的均值在0.2~0.6g/min之間。同時,在抗壓測試中需根據水利工程的實際地形情況進行探索。利用回彈測試法、拔出法測試法、射釘測試法的方法進行功能分析,結合指定采樣操作和采樣數據進行管件的抗壓測試,探討砼材料的回彈參數、彈性(范性)形變參數的承受值,分析采樣材料的變化結果。根據材料耐力參數進行探索,提升抗壓的標準。例如回彈測試法需使用超聲波的監控方法對材料表面的平整度、功能性、操作效果進行指向控制,借助設備所呈現的曲線進行調研,統計不同環境下材料的抗壓性能。
2.3 銹蝕試驗
銹蝕試驗主要是對材料表面、內部是否會發生鐵銹、材料構架、材料穩定度進行設備評測,結合半電池電位法分析材料的穩定性。若監測后材料的抗腐蝕功能達不到相應標準,可能會出現材料內部過脆,導致材料的平整度、功能性均達不到制定需求。另外,材料銹蝕情況也會導致側面材料發生碳化,因此需控制材料本身具有較好的抗碳化功能。而碳化功能較高或較低的情況均會導致砼材料強度發生不穩定現象或易腐蝕等情況的發生。所以,需將材料碳化情況控制在≤2.10左右。總的來說,構建出有效的扛銹蝕回路,精準判斷出材料的銹蝕率,提高數據的可行性。
2.4 密實試驗
密實試驗中,需分析構架、元件之間的密實度參數,以提高材料的密實功能為原則,分析出材料的承載功能參數。通過對砼材料內部結構的變化屬性和變化情況進行分析,結合變速抑或是非變速的材料效果功能進行綜合研究,以確保密實試驗能體現出完美材料的功能屬性。同時,實際應用中,主要利用了電磁波聯合熱圖無損檢測的方法,結合蜂窩圖像呈現出波段的變化規律和變化效果。特別需要注意在電磁波檢測中,難免會存在一定輻射問題,需保證該區域的檢測面積參數的變化規律合理化(一般控制在≤0.05平方米)。通過結合指定圖形進行計算,結合水利工程的工程規劃進行深度探尋,從而得到不同敏銳度情況下的土質結構數據,有利于提高檢測的效率。最后,待整體檢測完畢后,需制定對應的觀察周期,分析密實試驗的有效性,從而提高工程的綜合質量。
3.基于水利工程背景下的混凝土質量控制策略
3.1確立整體工藝流程
水利工程進行中需構建有效的工藝控制規劃及其控制流程,結合信息化手段精準各項項目的操控方法和操控原則,降低安全隱患的發生幾率。如圖1所示,為整體工藝的質量控制體系內容。通過對澆筑工藝、預防管理方法、水灰比的配合比以及材料使用規劃進行控制,完善各項操作工藝的標準要求,以確保控制質量得到提高。
3.2砼材料性能控制
首先,砼材料性能的控制中,需確定制定的材料規劃方法,針對采購環節所使用的采購預算、采購要求進行探索,確保材料的性能均契合水泥的使用標準。其次,需分析所使用骨料的用量情況,探討骨料中各類砂石含量和有機物含量比重,合理分析出檢測數據的功能參數,防止由于骨料混摻而導致材料控制不科學情況。再者,需明確水泥中水灰比的配比狀態和配比流程,采用抽檢的方法測試水泥的實際功能,針對性計劃出配比步驟,提高混凝土的功能和質量參數。最后,需分析材料初凝時間、凝結時間的差異性,完善凝結工作要則,提升砼材料的本身性能。
3.3澆筑流程控制
工作人員需對澆筑的溫度進行分析,確保整體溫度參數始終在51~76℃之間使用分層施工方法(自上而下)。同時,需不同管徑的設備進行加溫,保證澆筑工藝的連續性,并確保澆筑工作與振搗工藝有關聯意義。振搗過程中,需確保使用的鋼筋材料的管徑在24mm左右,制定對應的工作方法和工作內容,對澆筑中所產生的冷縫進行二次處理,細化探討材料在操作中可能出現的離析狀況,對這一系列問題進行整改,提高混凝土的核心質量。
4.結束語
綜上所述,水利工程實踐中需結合有效的檢測方法和質量控制方法,并針對混凝土性能進行探討,從而提升水利工程的整體質量,提高工程的經濟效益。
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