王 蒙
德州市建設工程質量檢測站 山東 德州 253000
經濟進步,科學技術水平提高,無損檢測技術在時代的進步中不斷改進和創新,現階段已經達到國際水準。技術法規的引入,滿足檢測需求,提升質量標準。在檢測技術使用中,其技術使用逐漸標準化也受到了相應法律的限定。使用無損檢測技術,對建筑工程中的物理缺陷可以有效檢測,例如空隙、裂縫等。在建筑材料成型之后,固定結構,檢測能夠符合質量需求,需要對工程實施非破壞性的測試,測試進行需要保證不能影響成型材料完整性。無損檢測技術具備較為明顯的真實性以及客觀性,可以對檢測數據實施準確化計算,轉化為具有可靠性的結果。
隨著人們生活質量提高,對住房質量以及美觀性提出了更高的要求,房屋設計具有復雜性,這種現象對建筑工程產生了較為嚴重的影響,具備復雜性以及多樣性的建筑結構設計,本身具有較多工序,因此質量控制上經常會出現問題,縮小工程使用周期,會產生較為嚴重的安全事故?;谶@一情況,需要加強建筑工程的質量檢測力度。以往使用的檢測技術,主要是利用抽樣檢查方式,結合樣本檢測結果,判斷整體建筑質量。這一檢測方法的利用會對建筑企業造成較大的成本浪費,應用上具有局限性。無損檢測技術的應用是通過超聲以及微薄等技術手段,降低建筑架構的損傷問題,更加準確以及全面的獲取建筑新消息,增加建筑企業的經濟效益[1]。
無損檢測技術是一種基礎性技術,主要使用精細化的設備,這一技術的應用要求技術人員具備專業化的素質、強大的專業技能以及知識儲備能力,在實際工作中有嚴謹的工作態度以及高度的責任感。無損檢測技術實施過程中,需要按照標準化的流程進行,以此提高監測的精確性。無損檢測技術或者是傳統化的監測技術,需要相應工作人員在實操過程中,具備嚴格的工作態度。檢測人員在設備以及技術的影響下,會出現結果誤差情況出現。這也要求檢測人員需要二次檢測,核對檢測結果,提高結果準確性。
以往使用的監測技術只是通過一種檢測方法完成檢測工作,相比于這種檢測方式,無損檢測技術的使用更具兼容性特點,工作人員可以使用一種檢測方法完成首次檢測,之后使用另一種方法進行二次檢測,這種檢測方式能夠提高建筑工程檢測結果準確性和真實性,防止誤差出現,降低不良因素的影響。因此無損檢測技術的使用可以融合多種檢測方式,檢測人員可以使用多樣化的方式,對不同檢測結果有效分析,更好的確定檢測數據,及時找到質量問題根源。
這一技術的應用原理是使用X射線在不同介質中具備相應的穿透性以及衰減性,以此來反映材料內部的均勻性,通過這一技術的應用能夠更好的監測材料內部結構缺陷問題,改變材料的衰減程度之后,可以在材料內部形成圖像,以此更好的獲得材料內部結構圖像。通過X射線的使用,顯示材料的缺陷,對施工質量有效評估。在建筑工程實際測試過程中,使用的射線主要是β射線以及X射線等。技術水平提高,電子成像技術發函,X射線成像技術的應用在鋼鐵測試領域逐漸成熟,對缺陷以及焊接鋼鐵材料性質具有重要意義[2]。
這種技術原理屬于一種微波檢測技術,優勢較為顯著,可以通信上帶寬以及頻率優勢。在微波加熱之后,針對材料內部實現有效探測,使用雷達無損檢測可以在醫療治療中具有較好應用。在實際工程建設中,使用雷達探測,其滲透力較強,探測也具有全面性,是一種較好的非接觸式檢測技術。這一技術的使用在表面情況以及集合形狀具有溫和性,要求較低,因此結構較為復雜的材料也可以有效檢測。
建筑節能效果的提升,檢測技術使用是其重要內容之一,在檢測技術中融入節能思想,也是可持續發展的理念體現。在建筑工程中獲得更好的保溫隔熱功能,對建筑工程的節能發展具有重要意義。利用紅外熱圖像,獲得建筑整體的熱量分布,可以獲得更加準確的保溫效果,可以更好的檢測保溫效果[3]?,F階段這一技術的使用處于初期發展階段,實際使用中缺少熱圖像節能定量評價,使用效果不佳。
這一技術主要應用于使用磁性材料的建筑工程,檢測其內部缺陷,在檢測磁性材料在之后 ,需要通過磁通密度判斷缺陷存在與否。在檢測過程中,磁性材料的內部并不是連續的,存在缺陷畸變,其內部會出現磁力線非連續性現象。在這一影響下,缺陷會造成不連續性出現漏磁。使用磁性粉末分散在存在缺陷材料的表面,磁粉會顯示出不同的分布狀態。這一檢測技術的使用反應速度較快,在檢測小裂紋時具有較高的靈敏度,并且檢測技術本身使用成本較低。
這一技術的使用具有較強的滲透力,使用原理是結合超聲波在材料中能量損耗程度判斷,探測器缺陷,針對建筑構件實施測試的超聲波頻率控制在15000Hz,特定情況下,頻率更大,使用這一技術檢測材料缺陷,需要使用聲波反射數據有效分析,以此獲得建筑構件的大小以及尺寸,這一技術的使用能夠更好的反映建筑工程內部結構質量。這一檢測計算書具有較高的廣泛性,使用優勢較為顯著,測試速度快,具有較高的靈敏度,使用成本低。超聲波技術的應用可以利用探頭復合金屬材料,實現全面性以及綜合性評價[4]。
這種檢測方式是使用熒光材料以及著色材料,將其融入不透明液體中,滴在檢測材料表面,在靜置一段時間之后,混合液體會逐漸滲入表面缺陷中,最后會滲入到所有缺陷中,在材料表面滲透物清除之后,結合顯影劑的使用,增加抽吸作用,最后通過紫外線照射之后,能夠顯示缺陷的尺寸、大小以及形狀。這一技術使用的監測設備較為簡單,在非電源狀態下,也能夠操作,并不局限于金屬材料額探測,可以將材料中的缺陷直觀顯示出來。但是這一技術的使用僅僅整性,但是滲透物需要清除,無形中會增加具體操作的步驟,檢測時間延長[5]。
無損檢測技術的應用在實際建筑工程檢測中,控制誤差是其中是十分重要的內容,保證檢測準確性需要有效控制誤差。使用沖擊波測量建筑工程時,結構厚度較高的情況下,會存在誤差情況,主要分為兩種,也就是驗收評價標準誤差以及測量結果誤差,需要盡可能的降低這些誤差。另外在工作人員實際操作過程中也會產生相應的誤差,檢測混凝土鋼筋位置時,使用電磁波檢測識別也會存在問題。建筑工程在實際檢測過程中,無損檢測技術應用價值具有單一性,真正大范圍使用的檢測性能并不多,因此很難實現建筑工程的綜合性檢驗。混凝土的監測,無損檢測技術的應用具有局限性,缺乏標準化的檢測程序,在工程驗收以及評定標準中應用價值會有限制[6]。
在建筑工程中使用無損檢測技術,應用范圍不夠寬泛,技術應用價值也會受到限制。實際建筑工程檢測中,無損檢測技術的應用主要是在工程內部結構,檢查建筑材料的損壞程度以及耐久性等。通過這種方式,無損檢測技術可以更好的提升應用價值,但技術的使用也具有限制,保證其應用價值提升,在建筑工程實際檢測中,需要盡可能的綜合多種檢測方式,提高檢測技術的使用優勢,保證建筑工程的因素以及數據等具備綜合性。在實際工程檢測中,使用無損檢測技術,最重要的是提升準確性,施工質量的評價判定依據檢測準確性,工程的施工質量以及驗收和評定與數據準確性息息相關。基于這一情況,重視綜合檢測能力,擴大技術使用范圍,提高技術使用的準確性,提高工程質量[7]。
無損檢測技術的應用在建筑工程中具有較高的應用價值,但是局限性也較為明顯,深入研究建筑工程的無損檢測技術,探索應用價值以及范圍,對技術以及工程進步都有積極意義。擴大無損檢測技術的應用范圍,提高檢測技術準確性,是現階段的研究重點。