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建筑工程主體結構現場檢測的意義及方法探究

2021-01-21 23:17:24范慶洪
四川水泥 2021年9期
關鍵詞:主體建筑工程混凝土

范慶洪

(福建華誠工程研究院有限公司, 福建 泉州 362000)

建筑工程主體結構現場檢測工作作為建筑工程質量保障體系的重要組成部分,加強主體結構現場檢測工作開展有利于保障工程質量。相關檢測人員應該根據建筑工程實際情況選用針對的檢測方法,在保證檢測結果準確性的基礎上提高檢測效率,要想保證主體結構現場檢測工作效率就必須根據實際工程情況來應用主體結構現場檢測方法,推動建筑工程質量提升。

1 建筑工程主體結構現場檢測的意義

隨著科學技術的進步,我國建筑技術經過多年的研究實踐與發展,已經取得了巨大進步,建筑施工材料在科學技術發展下也取得巨大成果,目前建筑行業中使用最為廣泛的建筑結構為鋼筋混凝土結構,鋼筋混凝土結構相比于其他形式建筑結構,受力形式更加明確,同等樣式下,鋼筋混凝土結構具有更強的耐久性與適用性。建筑的主體結構的質量將直接影響建筑工程整體質量。因此建筑工程主體結構現場檢測應重視混凝土主體結構的現場檢測,及時發現建筑工程主體結構中存在的問題,避免對建筑工程項目的質量與安全造成影響。在混凝土主體結構現場檢測工作實施時,檢測人員應該根據建筑工程的具體施工情況來選擇合適的檢測設備與檢測方法,將檢測結果準確性進一步保障。近年來,由于我國對建筑工程質量標準不斷完善,對建筑工程質量提出了更高要求。開展施工管理與建筑質量檢測需要一定的資金費用,部分建筑企業為了追求工期或者為了降低工程建設成本,違反相關工程建設規范,采購施工材料成本較低,質量較差工程材料,對工程質量造成嚴重影響,一旦建筑主體結構出現問題,結構強度不達標,不僅會導致建筑工程整體質量降低,影響建筑企業的品牌形象,甚至還會危害人們的居住安全,不利于社會穩定發展。因此,建筑主體結構檢測工作有效開展能及時發現建筑工程中存在的質量問題,才能促進建筑工程施工工藝與質量滿足建筑施工要求。[1]

2 建筑工程主體結構現場檢測方法

2.1 外觀檢測法

通常情況下對于建筑工程主體結構現場檢測,首先會采用外觀檢測法評估主體結構質量。外觀檢測法必須由專業檢測人員來完成,要求工作人員具有豐富經驗與專業技能,通過分析判定建筑外觀結構,進行主體結構初步檢測。一般情況下,主體結構外觀檢測內容包括三部分:第一,觀察建筑結構外觀,判斷建筑物是否存在損壞與裂縫,包括肉眼可見的質量與缺陷:比如蜂窩、麻面、裂縫、孔洞、露筋、夾渣和疏松等; 第二,檢測建筑結構構件的尺寸與外觀,是否滿足建筑施工技術標準;第三,判斷施工材料性能與建設要求是否達到統一。由于外觀檢測法由專業檢測人員完成,不需要使用復雜的檢測儀器與檢測設備,所以檢測結果具有一定的主觀性。

2.2 儀器檢測法

儀器檢測法是建筑主體結構現場檢測中最重要的檢測方法,根據建筑主體結構檢測項目選用儀器可以選擇無損檢測方法與有損檢測方法兩種,在外觀檢測結束后開始使用儀器進一步檢測。通常,儀器檢測法實施需要相應的檢測設備與儀器來完成,選用的檢測儀器與設備會對檢測結果準確性造成影響,必須科學正確選用合適的設備、儀器進行正確操作,檢測人員應嚴格遵守儀器操作規程。混凝土結構的主體結構現場檢測最常規最重要的檢測項目一般為混凝土結構構件的尺寸、強度、及鋼筋數量及分布、鋼筋保護層厚度等,所以,針對這些主要的檢測項目對應的儀器檢測法應用最為廣泛是回彈法或鉆芯法檢測混凝土強度、電磁感應法檢測鋼筋位置及鋼筋保護層等。回彈法在檢測混凝土與砂漿強度時具有較大優勢,其在建筑主體結構檢測中應用范圍較廣,簡單快捷,但其主要體現的是混凝土構件的表面強度,無法測量出混凝土構件內部強度質量等,而結合超聲法就能比較準確的判斷出混凝土內部的缺陷、裂縫位置、混凝土的均勻性和不同時間澆筑的混凝土結合面的質量等。因此,超聲回彈綜合法能較全面的反映混凝土構件表面強度和混凝土構件內部強度及質量。回彈法會受到施工材料檢測范圍、施工材料成型方法、檢測面等因素影響,因此在實際應用中必須具有較好的檢測條件、環境等,對檢測條件、溫度等檢測參數進行科學控制,選擇檢測部位時必須合理,使檢測結果準確性得到保證。電磁感應法在檢測建筑工程主體結構質量時,作為高效便捷的檢測鋼筋位置的方法,應用非常廣泛。專業檢測人員將儀器探頭安置在檢測構件位置的表面并慢速移動探頭,通過分析接收信號來準確定位混凝土內鋼筋位置,檢測鋼筋直徑、鋼筋間距、保護層厚度等數據。相較于其他方法,電磁感應法在操作規范的前提下可以得出最快捷、最有效、最準確的檢測結果。[2]

3 建筑主體結構質量檢測方法實際應用

3.1 檢測建筑工程外觀與尺寸

建筑工程主體結構外觀與尺寸檢測是主體檢測工作首要環節,需要檢測人員具有豐富經驗與專業技能進行判斷,檢測方法通常為目測觀察與尺量對建筑工程外觀與實際尺寸進行檢測。通常,建筑工程外觀與尺寸的檢測能有效保障建筑主體結構外觀與尺寸符合建筑設計要求,在外觀檢測時通過觀察室外樓地面是否有出現建筑物不均勻沉降等引起的裂縫或變形,觀察主體結構構件布置及各種構造是否符合對應規范,觀察構件表面有無出現裂縫或者其他缺陷影響建筑工程的整體性能與基礎功能等都需要檢測人員對建筑外觀進行詳細勘察。

3.2 檢測混凝土抗壓強度

在建筑工程主體結構現場檢測中,混凝土構件抗壓強度檢測一直是檢測工作重點,常用的檢測混凝土抗壓強度的方法有回彈法、超聲回彈綜合法、鉆芯法等。在抗壓強度檢測時采用鉆芯法能有效提高檢測精度,但是使用鉆芯法會對混凝土構件造成一定程度破壞,不能大范圍檢測主體結構構件強度,通常采用回彈法檢測,有時可以結合鉆芯法來修正回彈檢測的結果,在部分結構中有著較高應用效果與檢測精度。在應用鉆芯檢測方法時,需要注重取芯樣品的直徑、數量、外觀及加工質量等。一般情況下,檢測混凝土強度通常使用回彈法檢測,其操作比較簡單,需要檢查構件內部質量時還會結合使用超聲法。應用超聲法時可以對混凝土缺陷準確定位,并且有效獲得損傷的厚度與深度等數據。超聲波檢測方法主要通過超聲波檢測儀器來完成,建筑工程環境比較復雜,超聲波傳輸過程中會受到大量干擾因素影響,造成混凝土強度與超聲波傳播速度不能保持統一,影響收集混凝土的強度數據,但是在超聲波回彈檢測方法中,可以較準確檢測混凝土構件內外部的強度指標。相比于常規回彈法檢測,超聲回彈綜合法有著較大差異。常規回彈法檢測成本較低,所需設備比較簡單,通常為可攜帶的小型設備,檢測效率較高,對混凝土結構不會造成任何破壞,可以應用于大型構件中,但是只能反應回彈值和碳化深度與強度的關系,由于回彈檢測強度曲線的差異,檢測強度準確性有時很難保證,且不能有效檢測混凝土構件內部強度,通常檢測誤差比較大。而超聲回彈綜合檢測法在實際應用中操作也比較簡單,檢測結果一定程度上減小了齡期與含水率的影響,可以對建筑工程主體結構構件內、外部質量進行有效檢測,內外結合,能夠更全面地反映結構混凝土的質量,且具有更高的精度。

3.3 檢測鋼筋位置、數量及鋼筋保護層厚度

在鋼筋混凝土建筑主體結構中,其工程質量將會受到鋼筋數量及分布的影響,因此針對主體結構質量檢測必須注重鋼筋質量及數量的檢測,主體結構的耐久性的影響因素很多,鋼筋數量、鋼筋保護層厚度也是主要影響因素之一。鋼筋在混凝土結構中起到關鍵作用,而一定厚度的鋼筋保護層厚度可以對鋼筋起到阻隔與保護作用,因此鋼筋的數量及分布與鋼筋保護層厚度的檢測對結構的安全及耐久性有著重要的保證。所以主體結構現場檢測時需嚴格按照規范對結構構件中內部鋼筋數量及保護層厚度進行檢測。采用電磁感應法檢測鋼筋位置、數量及保護層厚度是基于電磁場理論,在實際中鋼筋相當于電偶極子,可以對外接電場有效接收,線圈作為嚴格磁偶極子,將交變電流供應給信號源時,會向外界輻射出電磁場,這樣會沿著鋼筋形成大小不同的感應電流,鋼筋周圍的感應電流在校外輻射電磁場進而形成感生電動勢,在眾多因素下線圈輸出電壓具有非常明顯變化,檢測鋼筋時可以通過電壓變化來確定鋼筋位置以及檢測鋼筋保護層厚度。[3]

3.4 檢測砌筑工程

在檢測建筑工程主體結構中,對砌筑結構的檢測也是重要的檢測項目之一。實際檢測中,常用檢測方法有很多,比如原位軸壓法、推出法、回彈法等,通常砌筑結構砂漿抗壓強度是檢測的重要指標之一,以抽樣檢測為主,常用的方法為回彈法與貫入法[4]。砂漿回彈法與前述的混凝土回彈法類似,都是通過回彈儀器檢測出材料表面的回彈值,再通過對應的測強曲線換算推定材料強度。而砂漿貫入法則是采用貫入式砂漿強度檢測儀壓縮工作彈簧加荷,把一測釘貫入砂漿中,由測釘貫入砂漿的深度通過測強曲線來換算砂漿的抗壓強度。此外,在砌筑結構檢測中,還包含其它多項檢測項目,如砌筑結構中各種材料的性能檢測,具體檢測中可形成一套統一的檢測方法,即先進行抽樣,然后獲取可靠的檢測值,判斷各種材料性能的合格性。

3.5 檢測鋼結構工程

鋼結構工程相比于鋼筋混凝土結構工程,在強度、韌性方面性能更優越,且材料的均勻性更好。在鋼結構建筑主體結構檢測中,對鋼結構的性能、強度、變形等指標進行檢測是關鍵[5]。對建筑鋼結構主體工程進行檢測時,主要包含以下檢測內容:首先,結構外觀尺寸檢測。包含結構標高、垂直度、截面、軸等部位的尺寸測量等,需對設計尺寸與實際測量尺寸進行比較,將二者之間的誤差控制在允許的范圍內;其次,螺栓檢測。鋼結構工程中,會大量用到螺栓、螺絲等零件,多用于不同構建的連接裝置,如果此類零部件在安裝時存在安裝不固定的情況,則建筑結構安全會受到影響,所以需要對螺栓的尺寸、大小及型號等根據工程設計要求進行檢查,同時檢查螺栓是否存在損傷、裂痕及生銹等情況,避免存在問題的螺栓用于施工。第三,涂裝檢測。通常,鋼結構表面也需要進行相應的處理,如涂抹防銹、防火材料等,關系到鋼結構的使用壽命,所以,對鋼結構表面材料性能的檢測也是檢測的重要內容。在檢查時,材料的選用要符合國家相關規定,優先選擇固化材料、稀釋劑材料等,可采用超聲波檢測法,對涂裝材料的寬度、厚度等指標進行檢測,以便對鋼結構的腐蝕性進行計算。最后,焊接質量檢測。鋼結構施工中,需進行大量的焊接作業,所以焊接質量對鋼結構整體質量有直接影響,尤其是對焊縫進行檢測時,要嚴格按照國家規范、施工圖紙等進行檢驗與驗收。

4 結語

隨著城市化進程不斷推進,社會各界對建筑工程的需求逐漸提高,這對建筑工程質量與功能提出更高的要求。想要確保建筑工程的整體質量就必須要求建筑行業重視建筑工程主體結構質量檢測,根據建筑項目特點來選擇應用主體結構檢測方法,將主體結構檢測技術的要點與流程充分掌握,在根據相關規范的要求下對建筑工程主體結構進行檢測,及時發現建筑工程中存在的質量問題,為建筑工程質量提高提供保證。

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