趙帥 魏國清 苗新宇 王蒙 葛偉


摘要:建筑工程對主體結構實施質量檢測,是保障建筑工程質量的一種有效手段,也是一項基礎工作,受到了人們的高度重視。主體結構檢測結果的正確與否直接關系著項目的監管與驗收效果,故而為了保證檢測結果的正確性,需要科學選用主體結構檢測方法。鑒于此,本文將針對建筑工程結構實體檢測的幾點展開更深層次的探討,以期能為相關業界人士給予可參考借鑒。
關鍵詞:建筑工程;結構實體檢測;幾點探討
前言:自21世紀以來,中國對基礎設施建設的投資不斷增加。隨著我國國家經濟的快速發展,越來越多的基建項目如雨后春筍般涌現。在工程項目管理里,確保建筑主體質量是一項至關重要的工作。故而對建筑結構實體檢測相關內容展開研究意義重大。
1建筑工程主體結構質量檢測的內涵
主體結構質量檢測的本質就是監督建筑工程質量,建筑主體結構質量檢測主要有兩種檢測形式,即常規檢測與專項檢測。其中,主體結構的常規檢測包括主體結構裂縫檢測、腐蝕檢測等,常規檢測主要強調結構參數是否規范。主體結構的專項檢測主要針對火災、切斜、脫落等意外情況出現以后的偏差部位進行檢測。另外,從建筑主體結構檢測過程看,檢測的屬性類別不同,檢測對象也存在差異。從建筑類別來看,主體結構檢測包含新建工程檢測、既有建筑檢測、抗震檢測和震后檢測等。只有充分保證建筑主體結構檢測的合理性,才能確保建筑安全、穩定、耐久。
2建筑工程結構實體檢測的幾點探討
建筑工程結構實體檢測工作的順利進行,能夠幫助建筑工程企業對工程施工質量水平和結構各項質量指標達到的水平進行明確,從而確定建筑工程是否存在不安全或不合格的情況。因而下面對建筑工程結構實體檢測具體運行及優化進行分析。
2.1樓板厚度的檢測
樓板厚度的檢測是重點,可以應用多樣化的方法進行精準檢測,常用的樓板厚度檢測方法包括鉆孔法、取芯法、脈沖電磁波法以及沖擊回波法。分別來說:
(1)鉆孔法應用在建筑工程樓板結構的內部,先將管線預埋處理妥當,要將管線進行準確定位,然后根據實際情況開展鉆孔操作,在鉆孔期間要對角度進行嚴格的控制,保證鉆孔的水平方位與樓板水平面保持90°狀態,一定不能出現鉆孔角度的偏移,鉆孔完成之后就可以對樓板的厚度進行實地測量,完成檢測。
(2)取芯法應用在建筑樓板結構當中將管線與鋼筋進行預埋和定位,這是為了在取芯法應用期間,避免對管線產生破壞。然后從樓板結構當中進行取芯操作,注意獲取的芯樣品結構一定要完整,不能有缺陷,然后直接對芯樣的高度進行測量,獲取樓板厚度參數值。
(3)脈沖電磁波法應用脈沖電磁波法應用采用的是電磁波運動學原理,在進行樓板厚度檢測時,需利用專用的檢測儀器,包括無線發射探頭和無線接收探頭裝置,將兩個探頭分別放置在樓板結構的兩側,就可以直接獲得樓板厚度距離數值。為保證檢測數值的準確性,樓板兩側的探頭儀器操作人員要相互配合,在樓板下側預測點處設置脈沖發射器,樓板上側在統一位置設置主儀器接收數據,保存處理數據。具體操作示意如圖1。
(4)沖擊回波法應用這種檢測方法應用就是通過瞬時機械沖擊產生的低頻應力波,在樓板結構內部中傳播,通過反射構建至地面以及缺陷位置,然后安裝至沖擊點傳感器位置,以此實現準確檢測。
2.2鋼筋保護層厚度與定位檢測
建筑工程鋼筋保護層結構與鋼筋結構質量對于建筑整體質量水平與安全有很大的影響。在對這兩個結構進行檢測時可以采用直接法和非破損法。其中直接法檢測應用比較簡單,是在檢測結構適宜的區域進行鉆孔,來確定梁板當中受力鋼筋的具體位置,然后直接對鋼筋保護層的厚度進行測量,獲取準確參數。另一種非破損法的應用簡單來說就是利用檢測儀器進行定位和測量,不需要對梁板結構破壞就能夠獲取準確的數值。這種方法運行原理為電磁學,將檢測儀器直接設置在混凝土表面處,儀器會在結構內部的電磁層當中發射信號,混凝土內部磁場對發射信號進行感應,從而獲得混凝土表面鋼筋的檢測參數值。如圖2就是采用鋼筋探測儀器對鋼筋位置、保護層厚度等進行無損檢測。
在這一檢測方法應用的過程中,最終測得的鋼筋直徑數值會受到混凝土感應磁場強弱的影響,比如在對鋼筋保護層進行檢測時,使用的儀器本身的精度與測量范圍,需要與檢測目標保持相互適應,否則就無法得到準確的數值。目前我國檢測鋼筋保護層的儀器比較多樣,因而就需要對比檢測儀器的精度、測量范圍與檢測目標的適應性,測量完成之后要進行現場驗證,保證測量數值的可靠性。混凝土骨料當中存在一定的磁性,需要應用能夠消磁的鋼筋探測儀器,對混凝土結構中的磁性干擾進行排除,保證檢測結果準確。還有在檢測區域可能存在其他具有不同磁性的結構,針對這一問題可以順著檢測鋼筋的走向測試點,來逐一將不同磁性物質進行排除。另外,在檢測的過程中若是出現失誤或者檢測方法應用不正確的情況,要及時進行調整。在實際測試活動開始時,先對檢測的區域鋼筋位置進行確定,將探頭長軸線設置成與鋼筋走向相互平行的狀態。在檢測操作的過程中要將其他鋼筋的影響作用消除,探頭移動期間的移動方向要一直與鋼筋走向保持90°的狀態。檢測完成之后進行局部開槽或鉆孔驗證。
2.3混凝土強度的檢測
混凝土是建筑工程結構應用的主要材料,混凝土強度是建筑工程質量衡量的重要標準。關于混凝土強度的檢測可以通過設立同樣的養護條件,來對混凝土檢測試件的強度進行檢測,這種方法應用比較直接,操作便捷,但需要保證各個取樣、養護與試壓操作的精細性。直接在建筑工程結構當中獲取混凝土檢測試樣,然后放置在相同的養護條件當中,通過養護與試壓來對混凝土強度水平進行明確。還可以通過局部破損法來對混凝土結構的強度情況進行檢測,根據《混凝土結構工程施工質量驗收規范》中提出的相關要求,如果沒有獲取同條件養護試塊或者是試塊存在不合格情況下,就可以采取這種方法進行強度檢測,目前我國檢測混凝土強度期間,這種方法應用相對較少,這主要是由于這種方法,對應的規范標準尚未完善和明確。
2.4砌體工程結構的檢測
建筑工程當中砌體結構規模比較大,其結構當中包含砌塊、砌筑砂漿等內容,砌體工程結構的強度水平是綜合磚塊強度與砂漿強度兩部分結構,在實際檢測砌體工程強度值時,還需要分別對這兩部分的強度進行單獨檢測,然后獲取砌體工程的總強度水平。砌體工程結構的檢測方法具有多樣化的特點,比較常用的檢測方法包括推出法、砂漿回彈法、燒結磚回彈法等。其中回彈法的檢測原理就是借助回彈儀器對磚砌體表面進行彈擊,通過觀察儀器重錘回彈能量發生的變化,依據砌體表層硬度來推算出其抗壓強度。
3保障上述檢測方法得以正確運用的措施
3.1完善管理制度
完善結構實體檢測企業制度,不斷引進新的管理制度,緊跟時代潮流,適應市場需求。明確責任制,將檢測人員的工作進行細分,每個人能夠認清自身職責,防止一些人因為投機取巧造成不良結果。同時,制定合理的獎懲政策,對那些投機取巧、不負責任的人要嚴懲,對建筑結構有實質性貢獻的人要予以獎勵,通過獎懲政策的實施,激發檢測人員的工作的積極性,提升工作效率,強化工作質量。
3.2提高檢測人員的職業素養
施工企業提高企業招聘門檻,對檢測人員的專業技能進行控制。定期舉辦建筑結構實體檢測技能考試,組織交流活動。對于測試人員來說,沒有扎實的測試技能,日常工作就會出錯。一個小的數值誤差就會造成很大的破壞。檢查人員必須注意日常工作的細節,仔細分析每個檢測數字。為了提高建筑結構實體檢測的專業技能,還應加強工作人員之間的溝通,彌補自身的不足,積極參加企業舉辦的各種建筑結構檢測技能競賽、講座。另外,還要提高自己的職業素質,端正工作態度,積極學習和掌握建筑結構測量專業知識。
3.3注重檢測中的創新應用
對于建筑結構實體檢測,我們應該具有創新精神,不斷突破,不斷發展,尋找最佳發展戰略。創新是企業發展的不竭動力,當今時代也是創新的時代。如果企業檢測技術不跟上時代進步的步伐,仍然使用最傳統的檢測技術,就會被社會的發展所淘汰。因此,必須注重對建筑結構實體檢測技術的不斷突破和創新。
結語:
綜上所述,建筑工程結構實體檢測的執行落實非常重要,目前建筑工程結構實體檢測在工程項目當中全面深化,檢測水平不斷提升,但是也存在一定需要重點優化的問題。并且建筑工程結構實體檢測內容比較多樣,需要形成規范系統的檢測模式,強化檢測技術先進性,從而保證檢測數據結果的準確性,為建筑工程結構質量與使用安全提供強力的保障。
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