蔣繼東 鄭建鋒 侯鈾能 張海洋 楊華 四川省成都市成都地鐵運營有限公司維保分公司
鋼結構無損檢測指的就是在對鋼結構不產生破壞的前提之下,對整個鋼結構的質量進行檢測以及控制,無損檢測技術作為當前在很多領域都有著非常多的綜合應用的較強技術,無損檢測技術針對鋼結構的特點有著非常良好的應用,但是對于不同種類的鋼結構在選取檢測方法的時候需要有針對性的選擇,并且對檢測的過程中進行重點的把控,在充分發揮檢測的技術作用的基礎上,保證整個鋼結構建筑工程的質量達到預期的目標。
鋼結構是利用鋼材加工而成的結構,是當前在建筑行業使用最為廣泛的一種建筑類型,鋼結構的建筑類型以輕便、強度高等優點受到建筑行業的歡迎。而常見的鋼結構檢測技術主要有三種,分別是模擬實驗、破壞實驗和無損檢測。模擬實驗是及時通過對鋼結構進行模擬,讓其形成能夠與真實鋼結構相似的模型,與此同時,還能模擬實驗模型環境和容易遭受到的壓力破壞,通過這樣的方法來對其進行監測,以此來明確被測鋼結構建筑的具體性能。這種實驗方法是一種較為可靠的方法,因為能夠直觀地看到實驗過程,所以結果較為準確。但是,因為這種方法的檢測周期較長,而且有著較高的技術難度,因此要結合實際情況來考慮其應用。而破壞實驗則是需要對鋼結構進行破壞,在鋼結構中隨機取樣,然后針對性地給予破壞,通過破壞的方法來檢查鋼結構的質量。這種方法的檢測結果準確且直觀,但是因為需要進行破壞,所以不能實現對全部產品的檢測。
在所有的無損檢測中,外觀檢測是其中最基礎、最簡單的一種方法,主要是依靠技術人員的觀察和經驗來檢查鋼結構,在檢查過程中所獲取的結果較直接。在使用鋼結構過程中,是施工人員對施工質量的一種評估方法,也能直接了解工程的檢測內容。這種方法通常都是檢測鋼結構的實際焊接情況,比如是否存在裂縫、氣孔等問題。這一方法對于工作人員的技術水平有著非常嚴格的要求,需要檢查人員在施工過程中更好地了解鋼結構情況。
這種檢測是利用射線自身的特點來直接穿透鋼結構。在利用這種方法進行檢測的過程中,雖然不能直接被人們所感知,但是能通過對光線的調整來對鋼結構進行檢測。在利用此方法進行檢測的過程中,如果鋼結構的密度越大,那么射線就越不容易穿透,所獲得的信號就越薄弱。針對這一特點,在鋼結構出現問題時,射線在穿透過程中信號就會有所變化,這一變化會直接通過底片進行顯示。這種方法更加適用于體積和密度方面的問題,比如夾渣、氣孔等,在這些方面有很好的應用。如果是大面積的檢測則不適合使用這種技術,而且這種技術在應用時成本較高,還會對人們的安全帶來一定影響,因此要根據實際情況來合理使用。
超聲波的頻率通常在20000Hz 以上,并不處于人耳可聽見的范圍內,將超聲波技術合理應用在建筑工程中,結合有關規范標準來檢測工程中鋼結構的基本質量,此舉將會幫助工作人員獲取更為精準的檢測結果。而超聲波檢測便是對其特征的有效運用,由于其具備較為強力的穿透能力且能夠精確完整地聚集聲能,因此能夠更為精確及完整地判定建筑結構是否存在質量問題。超聲波在經受特定的儀器發射后,會直接進入指定的建筑結構中,超聲波儀器可針對此種結構的傳播特性,對比分析實際的傳播狀況,用于判定結構的基本形狀、截面尺寸及構造問題等,用于對工程結構特性作出更為全面的了解。超聲波檢測技術主要被應用在建筑施工混凝土架構中,或者被應用在各種新類型材料的檢測中,精準地判定鋼結構的設計是否符合規定標準。
這種方法的原理在于毛細現象,也就是通過將具有顏色的液體覆蓋在鋼結構上,如果在覆蓋中發現存在滲漏問題,那么就說明這部分鋼結構存在裂縫。在出現裂縫后,可以去除表面所存在的液體,然后再使用一種對比度強的液體,等待一段時間就能夠了解到具體情況,可直接看出裂縫的長度和形狀。這種檢測方法可應用于很多方面,而且操作簡單,能直觀查看。但是與磁粉檢測相同,這種方法也只能用于對器件表面問題的檢測,而且對于被檢測的器件也有著一定的要求,并無法保證檢測的可靠性,而且需要投入一定的成本。
此種檢測方式主要用于檢驗建筑物內部的結構變化情況。此項技術主要通過紅外攝像電子的方式完成,用于獲取混凝土內部的連續性輻射信號,并予以針對性的處理,最終構建出混凝土溫度場的基本圖像,相關工作人員可以結合溫度場的具體分布情況,判定混凝土內部是否存在缺陷或者損傷問題,以評估混凝土的基本質量。此種技術并不需要和建筑物產生直接接觸,因而并不會對內部結果造成影響,能夠在更短時間內完成掃描工作,甚至可實現遙感檢測的重要目標。就目前來看,紅外線成像檢測的方式經常會被應用在屋面防水設計、混凝土結構檢查等方面。
總而言之,鋼結構無損檢測技術正在不斷發展,通過分析不同的檢測技術就能了解當前的無損檢測技術已經有了很好的發展。而且不同檢測技術的要求和使用范圍各不相同,這就需要根據實際情況來采取正確的無損檢測技術,以此來更好地保證鋼結構的穩定性。