劉有為LIU You-wei
(重慶市建筑科學研究院有限公司,重慶 400016)
要想保障建筑工程施工質量,需要利用工程檢測的方式,需要在建筑工程各個施工環節落實工程檢測,建筑企業需要重視工程檢測的作用,不斷提升工程檢測水平,明確工程質量因素,通過分析這些因素提出針對性的質量控制方法,進一步提升工程檢測的精確性和準確性,保障建筑工程質量。
①工程檢測可以合理地規避建筑工程的各類施工風險,進而提高建筑工程的質量水平。首先,在建筑工程的生產建設階段,建筑工程檢測人員可以利用專業的建筑知識,對建筑生產材料的質量問題和現場施工質量進行安全、合規的質量檢測,這樣可以保證在后續建筑生產過程中,建筑工程的質量問題不受到過多不確定性因素的影響;其次,在建筑工程項目驗收審核階段,工程檢測人員對建筑工程的整體安全質量進行科學有效的檢測,確保相關建筑工程項目達到國家認定的投產使用標準,不但確保了人民群眾的生產生活安全,而且能給相關使用者帶來了很多的方便;最后,為建筑工程質量事故提供技術原因查找的渠道,成為解決工程質量事故后補救問題的有效利器。
②工程檢測可以提高建筑工程項目的整體質量水平。在相關建筑技術水平不斷提升和發展的同時,我國的工程檢測技術也有所改善,工程檢測作為建筑工程項目重要的核心流程環節,在對建筑工程項目進行相關核心檢測后,可以極大地提高建筑工程的整體質量水平,促進建筑企業在后期生產建設過程中長期穩定的發展,加強工程的質量檢測也是當前我國經濟發展的主要任務之一。
③工程檢測可以確保建筑工程的布局合理,確保建筑結構完整。由于科學技術水平的不斷提高以及全球化進程的不斷加快,導致建筑工程項目的數量逐漸增多,人們對建筑工程項目的要求也逐步增多,使得當前的建筑工程實施過程中,操作環節和方法相對復雜,工程檢測的工作也越來越重要,工程檢測人員通過一定的檢測數據分析與統計后,可以合理地確保建筑工程項目結構安全可靠,延長了房屋建筑使用壽命,進而提升了建筑行業的管理水平。
④工程檢測可以為人們提供一個安逸舒適的生產生活環境。通過科學先進的工程檢測手段,對建筑工程項目進行質量監督與材料檢查,可以提高相關建筑從業人員的水平,建筑人員通過不斷的學習和研究,提升建筑技術,使得建筑業朝著綠色環保的方向發展。
在工程檢測過程中,樁基檢測發揮著重要的作用,樁基施工質量關系到工程施工的安全性,因此需要保障工程檢測的科學性和合理性。樁基檢測涉及到較多的方法,其中樁基完整性和樁基承載力直接關系到樁基質量,檢測人員可以利用高低應變法和聲波透射法檢測樁基的完整性,保持樁的彈性振動狀態,樁基會傳遞應力波,檢測人員結合振動和波動理論可以確定樁身完整性。在檢測樁基承載力的過程中可以利用單樁水平靜載試驗和單樁豎向靜載試驗,利用單樁水平靜載試驗,可以保障單樁水平承載力滿足工程要求。利用單樁豎向靜載試驗,可以保障單樁豎向承載力滿足工程要求。
混凝土結構的建筑工程施工的關鍵性環節和部位,其施工質量直接關系到整體工程質量好壞,也決定其施工安全性、建筑物實用性、施工經濟性等性能。因此,要強化對混凝土結構的全面性質量檢測,包含原材料質量、混凝土強度、外觀、變形情況、鋼筋配置等內容。其中針對一些具有特殊強度要求的工程部位還需要對其進行實載檢測和動力檢測等。其中一般的檢測方法有回彈法、鉆芯法、超聲波法。回彈法主要是利用回彈儀對混凝土強度、質量進行檢測,應用較為簡便靈活,但是其檢測結果容易受到很多因素影響,如混凝土原材料、成型方法、養護方法等。在進行具體應用時要嚴格按照相關規范進行標準性檢測,保障檢測結果的準確性和客觀性。鉆芯法主要是利用水冷式鉆機對檢測區域的混凝土進行鉆芯取樣,然后將樣品送往實驗室進行抗壓性能、強度性能檢測,對其內部灌注狀態、性能是否存在缺陷進行評價。該種方式應用較為直接,但是會對混凝土構件造成一定的損傷,還很可能對其抗壓性能造成影響,因此在應用時要進行綜合考量。超聲波法主要對混凝土材料、構件等性能進行檢測,可以通過超聲波檢測儀器顯示的超聲波傳播速度、速率等指標,對其內部是否存在空隙、裂縫等問題進行評價。
鋼結構是建筑工程重要的結構類型之一,鋼結構檢測對整體工程的穩定性能具有直接影響。因此,要注重對鋼結構質量、性能的全面性檢測。其中主要的檢測內容有材料性能、連接、尺寸大小、變形情況等。此外,還需要對特殊部位的鋼結構緊急性實載和動力測試。鋼結構的整體材質較為均勻,質量輕、強度高,優勢明顯。在具體的檢測中,主要應用超聲波檢測方法、滲透檢測、射線檢測、渦流檢測等方式。
建筑砌體承載了建筑物大部分的作用力,對建筑工程的作用突出。但是在具體應用中,其質量較大,強度不高,而且整體黏結度較弱等缺陷,導致整個砌體結構非常容易受到外力作用而出現破損問題。所以要強化對砌體結構的質量檢測,保障其穩定的使用性能。其中主要的檢測內容有砌塊材料質量、砌筑砂漿質量、強度、變形情況等。此外,結合具體的檢測需求,還可以采取針對性的靜態檢測和動態檢測方法。對塊材質量進行檢測時,可以使用回彈法、綜合法等進行檢測,在具體應用中,要結合不同的材料選擇合適的檢測方法,如石體塊材可以使用鉆芯法進行檢測,磚體塊材可以使用綜合法進行檢測。利用砂漿強度檢測結果,可以對工程結構質量進行合理性評價。其中對砂漿強度檢測主要是使用回彈法、推出法和筒壓法等進行檢測。回彈法是用一彈簧驅動彈擊錘并通過彈擊桿彈擊測試構件表面所產生的瞬時彈性變形的恢復力,使彈擊錘帶動指針彈回并指示出彈回的距離。以回彈值(彈回的距離與沖擊前彈擊錘與彈擊桿的距離之比,按百分比計算)作為測試構件抗壓強度相關的指標之一,來推定測試構件的抗壓強度。推出法主要是利用推出儀沿著水平方向,對墻體內的單塊丁磚推出操作,對推出儀顯示的推力、砂漿飽滿度等數值進行讀取,從而對其綜合強度進行評價;筒壓法主要是對砂漿材料進行隨機取樣,并將其破碎、烘干、篩選等操作后,使其顆粒配比符合相應的等級要求,并將其倒入承筒,施加筒壓荷載,結合其破損度和筒壓比,對其強度進行推測。該種方式應用條件要求不高,其檢測結果不容易受到外界因素影響。
由于建筑行業對人才的需求越來越多,建筑工程項目的日益復雜使得從事建筑行業的人才相對較少,使得建筑行業的檢測人員需求量增大,質量檢測人員進入門檻就會隨之降低。一些并不具備相關建筑專業知識的人員開始從事工程檢測工作,這些工作人員在質量檢測過程中,不能夠對建筑實施過程中發生的各類安全問題有效的解決,部分檢測人員缺乏建筑生產隱患的實際處理能力,相關的職業道德和綜合素養都有待提升。檢測人員專業技能和職業素養水平是行業規范性的基本保障,如若整體偏低,則較難滿足行業發展需求。檢測人員和企業機構的服務理念,檢測操作規范性,是否存在無證上崗等都會對工程檢測產生巨大影響。
在材料試驗檢測中,溫度和濕度都會對試驗檢測結果產生影響,以水泥材料為例,在受到溫度和濕度的影響時,水泥材料的硬度會產生變化,也就是說,溫度升高時水泥的硬化速度會加快,而溫度降低時水泥的硬化速度也會減慢。根據國家制定的材料應用標準,對不同材料保存環境的溫度和濕度都有嚴格規定,在進行水泥材料的試驗檢測時,必須要以國家制定的標準為基礎,濕度需控制在50%左右,環境溫度保持在20℃左右,只有確保試驗檢測環境的科學合理,才能減少試驗檢測中出現的誤差,讓結果更加精確。建筑工程質量的檢測工作的開展會受到多種自然環境的影響,比如說暴雨、大風雪,然而部分檢測機構為了追求經濟效益最大化,強行在不符合檢測條件的環境下進行檢測,最終導致質量檢測的結果不具備科學性,無法作為工程質量的依據。
在建筑工程質量檢測過程中,因為建筑企業監督管理體系還不夠完善,針對工程檢測缺乏合適的措施。例如在工程檢測過程中,檢測人員沒有嚴格執行規定,因此影響到檢測結果的權威性。檢測機構市場準入管制不嚴格,建筑工程質量檢測機構雖然被要求需要具備一定的資質,但卻沒有嚴格落實監督管理其日常的檢測活動,使得通過了資質審查的檢測機構有機可乘,進行一些不合規的建筑工程質量檢測工作而不受制度的監督和約束。受利益驅動,一些檢測機構通過臨時租借場地、購買二手設備設施、租用檢測技術人員等手段蒙混過關,領取到技術監督部門頒發的資質證書從而進入該行業市場中從事經濟活動;或者在沒有領取合法的資質證書前提下開展檢測活動;又或者允許個人以及其他單位利用自己的資質進行掛靠,從事檢測活動,這些都會對工程檢測的嚴謹性帶來挑戰。
當前,質量檢測的評估機構在很多行業等相關領域取得了很大的成果,但在對建筑工程項目質量監督與檢測的過程中,相關操作卻不容樂觀。部分質量檢測需求方(或發包方)認為只要資料過關就行,對質量檢測工作采取應付的態度,認為建筑工程質量檢測只是負責給工程提供一個合格的報告,導致部分工程檢測人員在對建筑項目數據的收集與整理過程中,得不到建筑管理人員的全力配合,致使工程質量檢測人員需要統計的數據不準確。另外,因為行業歷史原因和地域性原因,一些建筑工程質量檢測機構形成了慣性,常以壟斷意識來進行管理和運作,在市場競爭理念和意識上呈現出不足,形成抵觸和畏懼競爭的情緒。
在建筑工程主體結構現場檢測中,混凝土構件抗壓強度檢測一直是檢測工作重點,常用的檢測混凝土抗壓強度的方法有回彈法、超聲回彈綜合法、鉆芯法等。在抗壓強度檢測時采用鉆芯法能有效提高檢測精度,但是使用鉆芯法會對混凝土構件造成一定程度破壞,不能大范圍檢測主體結構構件強度,通常采用回彈法檢測,有時可以結合鉆芯法來修正回彈檢測的結果,在部分結構中有著較高應用效果與檢測精度。在應用鉆芯檢測方法時,需要注重取芯樣品的直徑、數量、外觀及加工質量等。一般情況下,檢測混凝土強度通常使用回彈法檢測,其操作比較簡單,需要檢查構件內部質量時還會結合使用超聲法。應用超聲法時可以對混凝土缺陷準確定位,并且有效獲得損傷的厚度與深度等數據。超聲波檢測方法主要通過超聲波檢測儀器來完成,建筑工程環境比較復雜,超聲波傳輸過程中會受到大量干擾因素影響,造成混凝土強度與超聲波傳播速度不能保持統一,影響收集混凝土的強度數據,但是在超聲波回彈檢測方法中,可以較準確檢測混凝土構件內外部的強度指標。相比于常規回彈法檢測,超聲回彈綜合法有著較大差異。常規回彈法檢測成本較低,所需設備比較簡單,通常為可攜帶的小型設備,檢測效率較高,對混凝土結構不會造成任何破壞,可以應用于大型構件中,但是只能反應回彈值和碳化深度與強度的關系,由于回彈檢測強度曲線的差異,檢測強度準確性有時很難保證,且不能有效檢測混凝土構件內部強度,通常檢測誤差比較大。而超聲回彈綜合檢測法在實際應用中操作也比較簡單,檢測結果一定程度上減小了齡期與含水率的影響,可以對建筑工程主體結構構件內、外部質量進行有效檢測,內外結合,能夠更全面地反映結構混凝土的質量,且具有更高的精度。
在鋼筋混凝土建筑主體結構中,其工程質量將會受到鋼筋數量及分布的影響,因此針對主體結構質量檢測必須注重鋼筋質量及數量的檢測,主體結構的耐久性的影響因素很多,鋼筋數量、鋼筋保護層厚度也是主要影響因素之一。鋼筋在混凝土結構中起到關鍵作用,而一定厚度的鋼筋保護層厚度可以對鋼筋起到阻隔與保護作用,因此鋼筋的數量及分布與鋼筋保護層厚度的檢測對結構的安全及耐久性有著重要的保證。所以主體結構現場檢測時需嚴格按照規范對結構構件中內部鋼筋數量及保護層厚度進行檢測。采用電磁感應法檢測鋼筋位置、數量及保護層厚度是基于電磁場理論,在實際中鋼筋相當于電偶極子,可以對外接電場有效接收,線圈作為嚴格磁偶極子,將交變電流供應給信號源時,會向外界輻射出電磁場,這樣會沿著鋼筋形成大小不同的感應電流,鋼筋周圍的感應電流在校外輻射電磁場進而形成感生電動勢,在眾多因素下線圈輸出電壓具有非常明顯變化,檢測鋼筋時可以通過電壓變化來確定鋼筋位置以及檢測鋼筋保護層厚度。
一旦工程主體結構不夠穩固,工程出現安全事故的機率也會升高,并帶來嚴重生命財產損失。樓板作為建筑物載荷的直接承受者,樓板板厚也與工程承受載荷存在緊密關系,需要準確把握層高和樓板板厚,使之與實際施工標準相契合,避免各種安全事故發生。操作中可以采用隨機抽樣方式,對隔層跨板、樓板厚度等進行檢測,執行時要嚴格測量層高和樓板厚度,使之滿足質量標準,針對出現的不符合要求的情況,也要及時進行檢查和調整,確保這些不符合要求的情況得到切實整改。
地質雷達檢測技術能夠在更小數量級上完成檢測工作,能夠在視覺上明顯表現出檢測結果,能夠在對建筑工程不造成破壞的情況下進行檢測,能夠低成本的開展檢測工作。地質雷達檢測技術主要利用的是電磁波,通過地質雷達的釋放電磁波的過程判斷建筑工程的質量情況,根據反射回的電磁波情況分析建筑工程的內部環境,及時發現建筑工程的風險,保證道路與橋梁工程的使用安全。由于地質雷達檢測的數量級比一般檢測手段要更小,因此地質雷達檢測技術可以被用來檢測需要更高精度的建筑部分,包括建筑地基、建筑的地質環境等。工作人員在利用相關地質雷達設備進行質量檢測時,首先應該運用電子控制中心發送對地質雷達的控制命令,然后相關控制命令將被傳輸到信號發送和接收中心。地質雷達設備在接收到信號后,開始向工程發送電磁波,電磁波經過建筑內部后會反射回來形成建筑圖像,工作人員可以通過對建筑圖像的分析確定建筑質量的情況。
荷載試驗是檢測地基承載力最為直觀的方法之一,其原理是對地基施加趨近于建筑物實際載荷的靜載,來確定地基的極限承載力、抗拔承載力與水平承載力,就是利用堆載平臺模擬建筑物部分位置的載荷情況。荷載試驗地基檢測技術的要點主要集中在荷載試驗結果準確性上,可以準確反映出地基在建筑物載荷壓力下的變化情況,并以此對地基基礎進行處理。荷載試驗的優點是其在建筑工程上有廣泛的應用條件,實際操作內容簡單便捷,對作業人員的要求不高,而且在整個試驗過程中人為因素基本不會對相關數值產生影響,保障了試驗結果的準確性。不過其缺點也在于靜載試驗設備較大,施工現場檢測場地需要符合一定要求,這也導致在項目施工后荷載試驗難以應用。
工程檢測是保證建筑工程質量的重要環節之一,相關建筑行業人員應不斷學習,提高自身的知識水平,加強并完善相關的綜合素養,應嚴格按照建筑施工標準,嚴格對建筑的施工材料和現場施工質量進行質量檢測,確保建筑施工的基礎設施符合國家規定的建設標準,相關建筑人員更應在相互監督、相互制衡的基礎上采用科學高效的工程檢測方法,齊心協力完成建筑工程項目,為我國的建筑事業添磚加瓦。