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探究建筑工程主體結構的質量檢測方法及其應用

2021-03-22 07:04:10張曉平
工程建設與設計 2021年3期
關鍵詞:主體建筑工程混凝土

張曉平

(酒泉碧桂園房地產開發有限公司,甘肅 酒泉 735000)

1 質量檢測的重要性分析

對建筑工程主體結構質量檢測是指采用各種技術手段對既有建筑或新建建筑的主體結構進行檢測,從而確定其主體結構的施工資料和牢固度,其主要包括利用各種儀器或肉眼對結構進行觀察和對結構進行儀器分析,最終對建筑物主體結構的安全性、適用性和耐久性進行全面的評價。

通過對建筑工程主體結構進行質量檢測可為既有建筑物的改建和擴建提供必要的依據,如在檢測過程中發現其存在一定的安全隱患,還可結合檢測結果確定需要進行加固的部位和所需采取補強的措施,以達到延長建筑物使用壽命的目的。對部分新建的建筑工程而言,對其主體結構進行質量檢測既是其工程驗收的必要條件,也是進行下步施工的前提,以便其能夠順利通過竣工驗收[1]。

2 建筑工程主體結構質量檢測內容

2.1 既有建筑檢測項目

對于已建建筑工程主體結構質量檢測內容主要分為常規檢測和專項檢測兩大類。常規檢測主要通過對主體結構的外觀和尺寸進行測量和觀察,從而及時地發現主體結構存在的明顯形變、裂縫、鋼筋裸露等表觀問題;專項檢測則是用過各類測試儀器或工作對主體結構的耐久性和可靠性進行檢測,而對結構重點區域開展的檢測工作就有隨機性,從而能更好地發現所出現的問題。

2.2 新建建筑檢測項目

新建工程的檢測項目主要包括材料質檢、施工工藝質檢、構件質檢3大項,針對建筑主體結構所使用鋼混、砌塊、木材等材料,在檢測過程中應當視主體結構材料不同而采用不同的檢測方法。

3 既有建筑質檢要點分析

3.1 外觀和尺寸測量

已建建筑工程的主體結構在經過較長時間的使用后勢必會產生一定的沉降或變形,故采用測試儀器對其外觀和尺寸進行重新測量,并比對原有建筑工程竣工圖及當地對建筑沉降變形的控制標準便可得出該建筑主體是否安全。

1)利用千分尺或游標卡尺對建筑物主體結構上顯現的裂縫進行測量,從而得出不同部分裂縫的寬度,同時使用卷尺對裂縫的長度進行測量,并將上述測量結果標注在臺賬中,以便日后查閱。

2)對于建筑主體結構的沉降或形變可采用激光測距儀或水平儀進行測量。激光測距儀可準確地測量每一段立柱或橫梁的實際長度,并可結合激光線型顯示梁或柱多存在的彎曲情況。水平儀則可測量橫梁后立柱的傾斜情況,從而得出建筑主體結構實際傾斜的方向。

3.2 混凝土結構檢測

目前,既有建筑工程主體結構的混凝土構件質檢方法根據對檢測對象的破壞情況分為破壞型、半破壞型及非破壞性。其中破壞性檢測是指通過截斷某處主體結構從而通過截面處觀察混凝土構件內部存在的問題,如空鼓、裂縫、鋼筋銹蝕等問題,但由于在進行破壞性檢測后將對現有建筑的主體結構產生較大影響,隨著檢測工藝的不斷改進目前除了對少數體量小且修復難度較低的建筑進行檢測時會使用該方法外,基本處于淘汰階段[2]。

半破壞性檢測通常是指取芯法與拔出法。2種方法均是從混凝土構件上鉆取一定數量的混凝土塊,并試塊進行相關力學性能測試從而得出相關檢測數據。同時,通過取芯時開鑿的鉆孔還可對混凝土構件的內部結構進行一定范圍的觀察,進而對構件內部的鋼筋銹蝕情況進行一定范圍的查勘。在取芯完成后,施工人員可采用高標號的混凝土對取芯坑進行回填,從而減少對主體結構的破壞。另外,拔出法可在混凝土澆筑前提前將預埋件埋入混凝土構件中,混凝土澆筑時部分混凝土會被直接灌注入預埋件中,待需要進行檢測時將預埋件中的連接裝置擰松便可取下混凝土試塊。

超聲波檢測方法種類繁多,每種檢測方法都有一定的技術優勢和適用性,故針對不同類型的建筑可采用不同的檢測方法。對于部分安全系數要求高、體量較大且檢測頻次較為頻繁的建筑物,可采用射線吸收法對主體結構進行全面的掃描。該類型掃描技術除了能夠清晰地顯示主體結構內部的缺陷外,還可將掃描成果以圖像的形式予以保存。每當再次進行定期檢測時可將2次掃描圖像進行比對,從而對掃描間隙主體結構內部變化情況進行更加清晰的判斷。

超聲-回彈綜合法則是利用聲波在同一類型物體傳播速度相同的原理對主體結構內部進行檢測。檢測時超聲波發生器或回彈儀的重錘向結構主體發出不同頻率聲波,當聲波在混凝土中傳播時遇到混凝土中的空鼓、裂縫以及鋼筋時會產生不同的折射,儀器的聲波收集裝置則會將所收集的聲波進行統一的處理和換算,并以波紋的形式顯示在顯示器上。該類型檢測方法由于檢測儀器輕巧、測試方法簡便等優勢已被廣泛應用在各類型建筑工程主體結構的檢測之中(見圖1)。

圖1 超聲-回彈綜合法測試混凝土構件質量(圖片來源于網絡)

3.3 砌體工程檢測

砌體工程是指采用各類砌塊和黏合劑共同組成的結構構件,故砌體工程強度是由砌塊和黏合劑的強度所決定。由于已建工程的主體結構已經建成,無法直接獲取其中的砌塊與黏合劑,大多采用燒結磚回彈法進行質檢。

首先,為了保證測試結果的全面性,可事先選取滿足測試規范要求的測試區,每一測試區可隨機選擇位置且測試區的面積不得小于1m2,并在每個測試區中隨機選擇10塊面向外的燒結磚作為側位供回彈力測試點。在選擇測試燒結磚時,為了避免測試過程中震動對砌體產生破壞,不得選擇距離砌體轉角不足0.25m以內的燒結磚作為測試對象[3]。

其次,燒結磚回彈法測試時,每一塊燒結磚測試點上必須均勻地布置5處測試點,而上述5處測試點需避開燒結磚表面的裂縫、凹槽等缺陷。同時,相鄰2個測試點的間距要≥20mm,每處測試點的彈擊數僅為1次。

最后,可在儀器上直接讀取測試數值,并通過測試數據對照表來判斷砌體的牢固程度。

4 新建建筑質檢要點分析

對新建建筑工程主體結構質檢時,除了可采用與既有建筑物相同的測試方法對部分已完成的結構構件進行檢測外,還可通過對混凝土、鋼筋等建筑材料的測試來獲取相關結構強度的檢測數據。

在進行混凝土灌注期間可實現提取少量混凝土,并將其注入測試模具中從而形成標準的試塊,待試塊按要求保養一段時間后便可對其進行各類力學性能的測試。目前,對混凝土試塊的力學性能測試多采用萬能力學測試儀。該儀器能夠對混凝土試塊進行抗拉、抗剪、抗壓等多種力學性能指標的測試工作。在測試僅須將試塊固定在測試儀器的卡扣上,并在測試儀的電腦上選擇所需測試的項目內容,儀器便可自動開始測試工作并將測試數據直接顯示在屏幕上,部分先進的型號還可直接生成標準化的報告書(見圖2)。

5 結語

對建筑物主體結構開展質量檢測,不僅有利于保證國民的人身財產安全,而且對部分已經達到或十分接近使用壽命的建筑物采取適當補強措施,從而進一步延長其使用周期有著積極的參考意義。

圖2 萬能力學測試儀(圖片來源于網絡)

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