吳健波
重慶瑞成工程質量檢測有限公司 重慶 401331
隨著現代化的不斷發展,用新理念和無損檢測技術的應用來檢測結構的方法越來越多。比如通過紅外線或者聲波對建筑的結構進行檢測,從而達到無損的檢測效果,在對建筑結構沒有任何破壞的前提下,與此同時,它也可以探測到建筑結構中存在的問題。
建筑的無損檢測及時在建筑結構的內部進行檢測的時候能夠有效的反映出結構的變化,并且根據實際的變化來斷定建筑結構的相關信息,并且對結構對建筑造成的影響及時的找出,繼而推算出建筑的質量指標。無損檢測技術在工程質量的檢測工作中顯得尤為重要,換句話說就是無損檢測技術是建筑技術發展水平的主要標志之一。
超聲波是近些年較為流行的檢測技術,它的特點最為明顯,具有極強的穿透力,而且方向性也比較好,即使是有一定厚度的實心物體也可以穿透[1],它可以以計算機攝影技術作為基礎,在最短的時間之內實現對建筑物內部結構構造和存在的缺陷情況進行反饋。和其它的檢測方法相比較,超聲波無損檢測技術具有極好的適應能力,無論是金屬材料還是非金屬材料,甚至是復合材料都能夠通過超聲波無損技術進行檢測,它的檢測范圍相對來說比較大,產生危害的程度比較小,所以,超聲波無損檢測技術也逐漸成為了在建筑質量檢測中最為常見的一種方法。但是通過實踐可以發現,超聲波無損檢測技術也存在著一定的局限性,它對形狀極為復雜或者是極其不規則的建筑結構難以進行高精度的檢測,會導致很多失誤出現。
射線探傷技術在建筑工程中的應用與超聲波無損檢測技術之間存在著很多共性,最大的共同點就是兩者之間都可以通過對不同介質的利用實現穿透力,都能在保證建筑物完好無損的情況下實現對建筑物內部信息的獲取。兩者之間的差異主要是表現在射線探傷無損檢測技術是根據射線反饋出來的信號強弱程度將建筑物結構中的缺陷進行反映,查看缺陷是否存在。比如說在檢測過程中若是信號出現了平滑衰減,這就表示被檢測的建筑物內部結構是沒有任何問題的。但檢測過程中某個部位出現了“斷崖式”的衰減,這就充分表明了這個部位出現了裂縫或者是其他的質量問題。通過射線探傷無損檢測技術可以在最短的時間內判斷出信號的位置,也便能在最短的時間內鎖定建筑工程中的隱患。在當前的射線無損檢測技術中,最常用的檢測射線是X射線,β射線和γ射線。
這種方法需要在被檢測的對象表面適當的涂抹帶有顏色的滲透液或者是熒光染料,在讓這些物質在檢測對象表面放置一段時間以后,若是被檢測對象表面有缺口,那么這些帶顏色的涂料會滲透到缺口里面,這時候檢測人員將檢測對象表面上多余的滲透液擦去,等到滲透液干燥以后再把吸附能力較強的介質放在被檢測對象的表面,這時介質就會對缺陷中殘留的滲透液吸附出來,回滲到介質中。當光照強度能夠達到一定的標準時,被檢測對象的結構缺陷就會在介質中顯現出來,進而完成對建筑物結構缺陷的檢測工作[2]。這種方法對被檢測對象的表面光滑度要求較高,且耗時較長。
目前,無損檢測技術在建筑領域和石油開采領域等多個行業使用十分普遍,可是在使用的技術程度上仍舊存在很大的生疏,根據在建筑行業中的使用情況進行分析,可以發現處在的問題大體上可以分為兩個層面:①利用無損檢測技術檢測的結果精準程度需要很大程度的提升,不同的設備和不同的操作流程,都能夠對無損檢測技術的檢測結果精確度產生很大的影響,在先一步的技術問題解決工作中,控制好檢測誤差是十分有必要的。②無損檢測技術監測的目的較為單一,在目前的檢測建筑工程的工作之中,主要是通過利用無損檢測技術對建筑物內部存在的缺陷、裂縫等結構問題進行檢測,沒有為最終的綜合評價提供全面的檢測信息。
為了能夠在最大的程度上提升無損檢測技術在檢測建筑物中的效果,提升結果精準度,需要特別注重以下幾個方面:①綜合多種檢測當時,讓多種檢測方式共同發揮作用,實現優勢互補,將誤差縮小到最低。比如在檢測混凝土物理量的時候,就可以綜合多種檢測方法,在物理量變化的基礎之上進一步提升檢測結果的準確性和可靠性。②增加可供檢測的內容,除了使用無損檢測技術檢測建筑物內部結構損害情況以外,還可以將無損檢測技術延伸到檢測建筑材料質量,耐久性等重要性能檢測的工程中,進而對建筑物實現全方位,多領域的檢測,得到系統性的評價。③提升檢測的精準度是最為重要的方面,換句話而言是在檢測建筑工程當中根據實際監測的建筑工程需求,判斷該使用哪種檢測方法。選擇檢測方法的主要依據有兩個方面:①檢測結果的優劣;②檢測結果是否可以具有可實現性。由上可得,在檢測建筑工程質量的時候最重要的就是要提升檢測精準度,進而通過科學技術的支持實現檢測技術升級[3]。
對建筑工程進行規定的檢測工具是切實保障建筑工程質量,確保正常使用的一個重要環節,是建筑行業中工程質量監督檢查工作的重要內容,具有一定的現實意義。