王波
青島昌陽建筑工程有限公司 山東青島 266000
在無損檢測技術的實際應用中,可以在不改變被測物體原始狀態的情況下獲得被測物體的物理和化學性質[1]。這種檢測技術起源于20 世紀初,經歷了一個漫長的發展時期,其技術發展日趨成熟,在工程檢測中有著廣泛的應用。無損檢測技術在水利工程質量檢測中的優勢是顯而易見的,野外作業和遠距離作業的優勢使這種檢測技術在實際應用中更具有實用性。
無損檢測技術在水利工程上的應用可以從多個方面看出來。首先,無損檢測技術可以在質量事故的檢測和處理過程中發揮重要作用。例如,當有關工程師懷疑鋼筋混凝土樣本有質量缺陷時,他們可以直接使用無損檢測技術作為技術標準來評估樣本的質量。通過對試驗數據和結果的分析,不僅能對質量進行科學的評價,而且能及時對質量缺陷進行有針對性的處理。其次,在水利工程的質量控制中,無損檢測的應用是一種有效的實施技術,其結果可直接用作處理質量問題的重要參考和依據。最后,隨著無損檢測技術的多樣化和智能化,無損檢測技術在水利工程中的應用越來越廣泛,并逐漸成為建造水利工程的重要工程技術。通過無損檢測技術的科學應用,工程師可以最大限度地將施工誤差控制在合理的范圍內。
首先,無損探傷技術的一個顯著優點是具有連續性,當它應用于水利工程時,有關工程師能夠在同一地點完全應用和操作該技術,同時確保數據收集的連續性和實時性。因此,無損探傷技術的這個特點,使無損探傷技術應用于水利工程質量檢驗工作,以維持有序和有效的狀態,從而獲得更準確和有用的檢驗數據。第二個是物理性質。當無損探傷技術應用于水利工程的質量控制時,有關的檢驗人員可透過無損探傷技術獲得水利工程的各種資料。本無損檢測技術的物理特性由相關工程師在綜合分析試驗數據和結果的基礎上進行相應的預測。
同時,這種預測可以通過對工程建筑材料、工藝、設備等的確定進行綜合質量預測。第三個是距離測試。遠程測試是無損檢測技術的一個顯著特點。在傳統的質量檢測技術中,由于技術發展水平有限,很難實現遠程檢測中相應的質量檢測目標。無破壞性測試檢測技術是一種新型的檢測技術,在水利工程質量檢測中的應用可以充分發揮其技術優勢,實現遠程檢測,克服傳統檢測技術的局限性。
超聲回彈法一般用于高精度設備進行現場檢測。在相應的目標范圍內選擇兩個測量面。在對稱條件下,要求兩個測量表面放置在對應位置,回彈測量區放置在對應位置,以保證測量表面清潔整齊,回彈值用回彈儀測量,波速用聲傳感器測量。通過不同波速的差異和混凝土內部結構的特殊性來判斷混凝土的質量。該方法適用于各種結構的檢測,有助于檢測混凝土中的大裂縫、空洞和蜂窩。但由于檢測技術要求高,且元件厚度較大時,誤差難以控制[2]。
鋼筋在水利工程中起著重要的作用,結合前人的工作,可以發現大部分鋼筋在水利工程表面水蝕和氧化損傷,在氧化和腐蝕的過程中,鋼筋膨脹,導致混凝土結構的損傷,有效地減小了截面積。電位法利用金屬與介質的相互作用來分析雙電層和電位差。這種技術還需要專業設備的幫助,一般需要使用高內阻自然電位計。如果電位在100-300mv 之間,說明鋼筋處于鈍化狀態。如果電位在100-300mv 之間,則表明鋼筋有腐蝕的危險,如果電位超過300mv,則鋼筋可能已經腐蝕,需要進行必要的處理。
綜合分析方法包括厚度測量和碳化深度測量兩步。在厚度測量方面,采用掃描儀進行位置掃描,掃描精度小于3mm,使構件內部鋼筋狀況明確。在深度測量方面,利用電錘的固定位置鉆孔,去除殘渣,向孔中注入1%濃度的酚酞醇,用游標卡尺測量變色位置的距離,作為碳化深度的標準。測試后,保護層厚度與碳化深度相匹配。如果前者大于后者,說明鋼筋沒有腐蝕,可以繼續使用。
在混凝土質量和強度檢測過程中,不推薦使用回彈法,因為回彈法在檢測過程中會損害構件的質量,并使檢測結果產生誤差,但回彈法也快捷方便,技術含量低,能夠準確地估計混凝土質量和強度,在混凝土構件中設定一定的回彈檢測范圍,在抽樣過程中使用芯樣,有效地檢測單軸抗壓強度和強度,對采集到的數據進行核算分析[3]。
在混凝土質量和強度檢測中,超聲波法比回彈法有更廣泛的應用范圍,某些關鍵部件采用回彈法會破壞構件的質量,為了保證關鍵部件不被破壞,采用了一種折衷檢測方案,通常用于關鍵節點的檢測。然而,超聲波法可以完全忽略這一局限性,因為超聲波法完全不會對施工質量造成損害,可以保證施工的完整性,因此在適用范圍上比回彈法更為有效。因此,在絕大多數情況下,超聲波更受歡迎。
改革開放以來,我國水利工程建設的規模和數量日益增加。目前,水利工程已成為我國工程建設的重點項目。同時,水利工程也影響了我國國民經濟的發展。隨著水利工程在經濟社會發展、農業生產等領域的重要性日益提高,人們越來越重視水利工程的質量,只有水利工程的質量才能過關,才能有效發揮水利工程的作用。