張巍巍
摘要:當今,我國經濟發展十分迅速,隨著我國建筑行業的快速發展,建筑工程在完工以后要對其進行工程檢測,也就逐漸出現了建筑工程檢測技術。由于這種技術比較新型,發展并不成熟,所以要對工程檢測技術進一步的探討。本文首先對建筑工程檢測工作簡單概述,然后重點對無損檢測技術以及主要的檢測方法的優缺點進行分析,最后提出建筑工程檢測技術以后的發展方向,為從事工程檢測人員提供參考。
關鍵詞:建筑工程;檢測主要技術;發展特點
引言
工程檢測在建筑工程中的重要行主要體現在提高工程質量和保障施工安全兩個方面,與此同時其還能夠保障相關監督工作落實到位。近年來,我國建筑行業發展速度不斷加快,大量的新型材料被應用與建筑工程中,在此基礎上,工程檢測技術的發展進程不斷加快,目前我國工程檢測技術種類十分豐富。而所謂的工程檢測技術其存在的主要目的是利用相關手段來對工程的施工質量進行測試,并為工程建設提供可靠的技術依據。基于此可以看出,工程檢測技術的發展水平也在一定程度上影響著建筑行業工程的發展水平。
1檢測現狀
工程檢測的主要內容是對建筑的材料、建筑工程的實體質量和建筑的使用功能進行檢測。工程檢測技術的種類有很多,但是目前我國最常用的工程檢測技術還存在一些不足之處,而且到目前為止,我國還沒有對建筑工程檢測工作設置一個相對統一的標準,這無疑極大地抑制了我國建筑工程檢測技術的進一步發展。近年來,我國逐漸開始在一些建設項目中使用無損檢測技術,這在一定程度上為我國工程檢測技術的發展指明了新的方向。為了進一步完善和發展建筑工程檢測技術,有必要對現有技術進行不斷的改進。具體來說,相關專家和工作人員應在實踐過程中不斷發現現有工程檢測技術的缺陷,并對缺陷進行仔細分析,最終制定出相應的改進措施。總的來說,我國目前在建筑工程檢測技術方面已經取得了一定的研究成果,但未來仍需進一步加強,完善相關的法律規范,特別是迫在眉睫,此外,對相關技術的綜合研究也要得到深入的研究,這樣才能更好的促進建筑工程檢測的發展。
2建筑工程的主要檢測方法
2.1紅外熱像技術
該方法主要依靠紅外輻射來提高溫度使得分子進行運動,分子運動輻射紅外線,倘若被檢測對象內部有缺陷或破損,會影響熱傳導。進而影響被檢測對象表面溫度分布,而借助紅外檢測設備則可準確定位被檢測對象的缺陷所在。當前工程檢測中常用的為檢測設備為紅外熱像檢測儀。一般情況下紅外熱像技術用于檢測建筑物的墻體、墻面以及屋頂等地方施工質量。
2.2雷達檢測技術
該技術是一種新型的建筑工程檢測技術,通過高頻電磁波對地下構筑物進行檢測,適用于路面質量監測、地下管道檢測和巖溶地質勘探等,同時還能對建筑工程內部結構進行有效檢測,即能檢測到內部結構復雜的構件,具有較強的磨損和跳躍能力,并能檢測到混凝土無接觸的剝離和分層裂縫,具有明顯的優勢。同時,該技術也是目前施工項目中應用最廣泛的技術。對混凝土內部進行有效判斷,檢查是否有異常現象,并基于雷達波檢測技術和雷達傳輸功能,檢測人員可以通過具體的傳輸方向和微波傳輸速度的變化,進一步了解混凝土內部異常情況。而檢測人員也可以通過接收到的微波信號,對混凝土內部的損壞程度進行評估。目前,該技術已廣泛應用于建筑質量、地質結構、混凝土缺陷等方面的檢測。本工程采用雷達檢測技術對混凝土結構進行全面檢測,發現5層豎井頂板強度偏低,混凝土強度不能滿足實際要求,存在一定缺陷。
2.3射線探傷技術
這種工程檢測技術主要是利用那個射線穿透物體的原理進行建筑檢測。也就是說通過對射線的變化,來判斷建筑結構是否滿足標準,在實際的應用中,由于建筑結構不同,其衰減程度也不會一樣,所以需要將射線的衰減程度通過膠片,同時結合顯影技術來獲取相關數據和信息,然后依據這些數據和信息對建筑質量進行系統評價。這種技術一般是利用X射線,但是近幾年成像技術的快速發展,使二者有效結合應用在鋼結構的檢測工作中,發揮著明顯優勢,對鋼結構存在的問題可以更加直接的顯示出來。
2.4頻譜分析技術
它是在建筑工程中利用頻率特性進行工作的一種檢測方法。在測試中,建測器在測試物體的垂直方向上要能夠敲擊,使其產生震源、沖擊和擴散,這樣就可以通過頻譜分析儀相應的抽頭重量跳躍來獲得更多的信號,這種檢測技術的成功離不開傳感器的應用,通過測量傳感器的頻率,能夠利用相關技術來測試機械參數。
2.5回彈法檢測
采用回彈法完成了試驗。根據回彈法混凝土抗壓強度技術規范,對待測構件設置10個試驗區,尺寸設置為0.04m2。在每個探測區域測得16個回彈值,得到碳化深度。分別剔除3個最大值和最小值,取其余10個回彈值的平均值。根據回彈值和碳化深度的平均值進行強度換算,以最小值作為構件的假定強度值。并且還需要鉆取混凝土芯樣來完成校正。根據試驗結果,該五層井頂強度為12.9MPa,不滿足設計要求。其他混凝土的強度均滿足設計要求。同時,回彈法還可用于檢測磚石砌體中砌體砂漿的抗壓強度。在試樣單元上分布10個試驗區,最好選擇具有代表性的承重墻作為測量區域。一般情況下,試驗面積的大小應為0.2~0.3m2。每箱測量區域反彈12點,每個測點連續反彈3~4次,記錄最后的反彈值。測量碳化深度值。試驗結果表明,砌體灰縫的砂漿強度高于設計強度,且變化系數小于25%。因此,該砂漿具有良好的均勻性,能夠滿足設計要求。
3建筑工程檢測技術的發展前景
隨著我國科學技術水平的不斷提高,我國檢測技術的種類逐漸豐富,其中無損檢測技術是主要的發展趨勢,其應用范圍也在不斷擴大。無損檢測技術之所以能夠受到廣泛歡迎,是因為無損檢測技術不會對建筑結構造成損傷,而且還可以應用于各種工程建筑中,應用范圍非常廣泛。目前,我國對無損檢測技術的研究仍在進行中,這也在一定程度上促進了無損檢測技術的發展。在研究過程中,理論與實踐相結合的科學研究能夠更好的促進無損檢測技術的發展,而隨著網絡技術的發展,也為無損檢測技術的發展和推廣提供了一定的條件,但是隨著無損檢測技術的日益發展,其中的一些問題也逐漸顯露出來。隨著無損檢測技術的發展,相關檢測設備為了滿足技術的使用要求,相關企業需要投入大量資金購買相關檢測設備。同時,為了保證工程檢測的質量,相關的標準規范也需要進一步完善,從而提高檢測的整體水平。最后,是否執行檢測其對工程質量檢測的監督責任,意義重大,所以公司在提高自身水平的同時,還需要培訓相關檢測的整體水平,確保相關工作到位,從根本上保證建設工程的整體質量。
結語
隨著科學技術的不斷發展和網絡技術的不斷完善,建筑工程檢測技術也得到了極大的加強,這不僅為我國建筑行業的發展提供了巨大的動力,也在一定程度上保證了施工的安全,以及構建用戶的興趣。在我國建筑工程檢測技術中,最常見的技術是無損檢測技術。該技術的應用不僅不會對建筑物的結構產生影響,而且大大提高了建筑工程檢測的準確性。建筑工程的檢測水平和質量是保證建筑工程可靠性的關鍵。通過質量檢測,不僅可以促進建筑經濟效益的提高,還可以促進我國建筑工程行業的發展。
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