宋 煒
(山西建工建筑工程檢測有限公司,山西 太原 030006)
在現代工業發展的過程中,無損檢測是不可缺少的一項工具,可以體現出一個國家的工業發展狀況。上世紀70年代,我國就組建了專門的無損檢測學術組織,并且廣泛應用到化工、建筑等多個行業。不過相比于國外的無損檢測技術,我國在建筑工程領域中對無損檢測技術的應用還有待進一步的發展,所以應當按照我國該項技術的發展現狀,對無損檢測技術的優化方式進行探究。
在建筑工程中,呈現出的是更加復雜的結構,同時具有較多的施工流程和環節,所以建筑工程的質量容易存在一些質量問題,使得建筑工程的使用安全受到不利的影響。在對建筑工程進行檢測的過程中,采取的傳統檢測方式,通常都是利用隨機抽樣的方式,針對選取出的樣本,分析其質量狀況和結構是否存在缺陷,進而對整體的建筑質量進行推斷。此種檢測方式不但在一定程度上破壞了建筑原有的結構,同時也無法實現全面的檢測,從中獲取的只是樣本結構的信息,難以實現整個建筑工程結構信息的獲取。然而采取無損檢測技術能夠利用超聲波等多種技術方式,更加精準的實現建筑工程結構信息的獲取,同時不會破壞被檢測建筑工程的內部結構,使得被檢測建筑工程的結構安全得到了保證。
以便使得檢測結果的準確性得到保證,同時實現全面獲取被檢測建筑的信息,相關的檢測操作人員在通過某一種檢測方法獲取建筑工程的結構信息后,還能夠采取其它的檢測方式,再次檢測同一個建筑工程的結構。在后續過程中再通過計算機來分析數據,搜尋出其中檢測結果的相同之處,最終實現檢測數據精確度的提升。
無損檢測技術應當采取精細化的檢測設備,同時要求設備操作人員應當具備較高的專業技術能力,以便使得建筑工程的檢測結果準確度得到保證,檢測人員應當嚴格根據相應的檢測標準,完成相應的檢測操作,滿足流程化和標準化的檢測原則。因為技術上的差異等各種因素的影響,不同的設備操作人員在對相同的建筑工程進行檢測的過程中,相應的檢測結果也會呈現出不同程度的差異,也就是無損檢測存在操作人員上的分歧。此種狀況下,就需要進一步的檢測,明確檢測結果的準確性。
在建筑工程檢測方面,傳統的檢測技術具有較大的缺陷,檢測精度低,同時還會不同程度的損害建筑物的原有結構,使得建筑物存在一定的質量隱患,而無損檢測技術彌補了傳統檢測技術存在的不足,同時操作起來比較方便,可以較好完成建筑工程的質量檢測任務。以下為該項檢測技術在建筑工程中的應用情況。
超聲波具有良好的穿透力,同時具備較好的方向性等特征,可以穿透一定厚度范圍內的實心物體,進而通過利用計算機影像技術,可以對建筑物內部的結構進行實時的展現,能夠及時發現其中的缺陷情況,第一時間采取有效的改進措施。相比于其它類型的檢測技術,超聲波無損檢測技術具有自身獨特的優勢,例如拓寬了檢測范圍、危險較小等等,所以在所有類型的無損檢測技術范疇中,超聲波技術是其中使用較為廣泛的一種。不過根據應用的例子來看,超聲波無損檢測也具有自身的劣勢和不足,例如,檢測的建筑結構形狀不規則,會影響檢測的精度,或者檢測的建筑結構比較復雜,也會降低檢測的精度等等。
相比于超聲波無損檢測技術,射線無損檢測與其具有相似之處,例如,兩種檢測技術都是采取相關介質的穿透力,實現建筑結構內部信息的獲取,都對建筑結構不造成損害。兩者的差異之處在于,射線無損檢測是利用射線反饋信號的改變,識別出建筑結構內部的缺陷。例如,假如反映出的是平滑衰弱的信號,代表建筑結構內部基本不存在缺陷;假如存在信號出現明顯的衰減,代表此處存在裂縫,或者說存在一定的缺陷。利用衰減信號出現的位置,對其進行判斷及時分析出建筑工程出現的質量問題。在當前時代的射線探傷技術應用當中,使用較為普遍的無損檢測技術主要包含以下幾種,分別為X射線檢測技術、β射線檢測技術以及γ射線檢測技術三種類型。
當下建筑領域比較推崇的一種新型建筑理念,就是要注重環保,講究建筑的綠色化,在建筑整體質量得到保證的基礎上,最大限度地采取綠色環保材料,盡可能應用節能檢測技術。在眾多的節能檢測技術當中,其中一種比較典型的技術為紅外線無損檢測,應用的過程主要是利用紅外成像方式,使得建筑工程不同部分出現的能量損失被獲取,能量損失較大的部分,需要針對損失的實際情況,采取對應的保溫措施,實現建筑節能的目的。因為“綠色建筑”是后續興起的一種新型建筑理念,所以紅外熱像技術的應用還有待進一步的完善,還沒有達到十分成熟的階段,不管是技術的應用程度,還是節能效果的分析,都具有較大的發展潛力。
經過磁化的金屬材料或者金屬器件,假如表面出現了較小的裂縫,亦或器件內部出現了結構的改變,原有的磁場就會受到影響,造成磁場的不規則改變,然后導致磁場磁力出現泄漏。此種情況下,經過磁力的作用,金屬器件表面的磁粉也會表現出不同的變化,原有的連續規則的分布被打亂,便顯出不規則的分布。針對表面尺寸非常小,目視都有較大難度的材料,在檢測的時候,采用磁粉無損檢測的方式比較合適,在建筑工程行業,主要是采取磁粉無損檢測的方式來檢測鋼筋框架等結構。不過此種檢測技術也具有自身的不足之處,例如,對奧氏體不銹鋼材料進行檢測的過程中,不能采取磁粉無損檢測的方式,對不具有磁性的材料等,也不能采取此種方式進行檢測,而且采取此種檢測方式不能將建筑結構內的重疊缺陷等展現出來。
因為我國的經濟發展速度較快,對建筑工程的質量提出了更為嚴格的標準,建筑工程中一旦出現問題,將對大眾的利益造成直接的不利影響,所以,在控制建筑工程質量的過程中,建筑工程的無損檢測技術顯得更為關鍵。
當下,無損檢測技術依舊存在著一些問題,盡管無損檢測技術已經廣泛的應用到建筑、化工等各個領域,不過其技術仍有進一步發展和完善的空間,技術層面也沒有達到十分成熟的地步,對過去的無損檢測技術應用實踐進行分析,存在的主要問題包含以下幾個方面:①檢測結果的精確度還有待進一步的提高。采用的設備不同,以及操作流程的差異化等,都會直接影響檢測結果的精確度,怎樣控制檢測誤差,使其滿足相關的條件要求,將是后續技術優化應當面臨的關鍵問題;②檢測目的過于單一。從當前的無損檢測技術應用情況來看,在建筑工程檢測中實施該項檢測技術進行檢測的過程中,主要是對建筑結構內部出現的缺陷以及裂紋等進行檢測,難以實現綜合性的檢測。
在建筑工程檢測中,以便保證無損檢測技術能夠最大程度的發揮自身的效果,應當關注以下幾個方面:①全面運用多種檢測方法,綜合多種檢測方式的優勢,使得多種檢測方法的優點都可以充分得到展現,達到技術互補的效果,盡可能的降低檢測的誤差。例如,在檢測混凝土物理量的過程中,整個檢測過程可以采取兩種或者更多的檢測方法,根據物理量的變化,采用不同的檢測方法,使得檢測結果的準確度得到提升。②對檢測內容進行擴展。不但能夠對建筑結構內部的缺陷情況進行檢測,還可以對建筑材料的質量狀況進行檢測,能夠檢測建筑材料的耐久性等等,進而實現更加全方位的檢測建筑工程的整體狀況,達到系統化評價建筑工程的效果。③檢測精度的提升,也就是在檢測建筑工程的過程中,應當依據檢測精度的要求,判斷采取何種檢測方法,主要包含以下幾個方面:首先是檢測結果的優勢和不足之處;其次是檢測流程操作的難易程度,檢測過程是否容易完成。所以,在后續檢測建筑工程的環節中,應當重視提升檢測精度,努力研究出更加符合經濟需求、操作流程更加簡單、具有更高精確度的檢測方法。
當下時代,科學技術實現了快速的發展,相比于傳統的檢測方式,無損檢測技術具有其自身獨特的優勢,已經在建筑工程中得到了廣泛的應用。不過無損檢測技術仍有較大的提升空間,相關的研究工作者應當研究出更加先進的無損檢測技術,來改善當前無損檢測技術具有的局限性,使得研究出的無損檢測技術具有更高的檢測精確度。在研究無損檢測技術的進程中,應當不斷汲取失敗的教訓,總結成功的經驗,使得無損檢測技術的準確度得到提升,同時拓展無損檢測技術的適用范圍,通過檢測建筑工程來更好地把控工程的質量狀況,使得嚴格符合相關的標準和規范。