高 菊
(合肥工大工程試驗檢測有限責任公司,安徽 合肥 230009)
建筑工程檢測工作十分重要,是工程驗收、工程評價階段至關重要的環節,目前對其在建筑工程領域的研究與應用應做進一步提升,積極探索無損檢測技術的應用價值與提高其準確性來保證建筑工程質量。據此,本文闡述了無損檢測技術在建筑工程檢測工作中的應用價值,并進一步研討如何更好地提升無損檢測技術的應用效果。
無損檢測技術是通過一些物理手段實現無損檢測,在建筑工程的檢測工作中具有非常重要的作用,發揮了很大的應用價值。隨著建筑材料市場的不斷擴充,市場上的新型材料越來越多樣化,其質量并非都能保證工程施工的效果。因此,為了提升建筑施工質量需要嚴格把控建筑材料的使用。而無損檢測技術在這個過程中能發揮極大的作用,可以在不損害建筑材料的基礎上,對其進行質量檢測,是一種檢測建筑工程質量的理想方式,在現代建筑工程質量問題越來越復雜且多樣化的今天,發揮了極大的應用價值。因此,無損檢測技術被廣泛應用于建筑工程的檢測工作中,對于建筑工程中的異常現象以及內部參數進行判斷,進而判斷建筑工程的質量。
首先,檢測具有片面性。對于建筑工程的測量工作,目前很多檢測方法具有單一性,能夠作為評價建筑工程質量的唯一評估工具,但也有個別技術很難在所有建筑項目中應用并發揮實際價值,難以做到全方位的普及,這在一定程度上影響了建筑工程的檢測效果。
其次,檢測結果的準確性有待提升。建筑工程的檢測工作從本質上看是一種經過評估而確定的系統性過程,其評估過程是保證檢測結果準確性的重要因素,而在實際檢測過程中有許多不可估量的影響因素,缺乏統一明確的評估標準,進而給檢測結果的準確性帶來一定干擾。
超聲波檢測技術是指通過超聲波穿透被檢測的物體,通過被檢測物體所反射的聲波可以清晰地掌握物體外部、內部結構信息,并將反射回來的聲波信息,作為被檢測物體質量評估的標準。穿透性強是超聲波的特點,通過聲波的集中控制來實現檢測質量的專業化標準。一般在建筑工程的實際應用中,超聲波檢測技術的應用范圍主要包括以下兩方面:一是檢測新型建筑材料,在使用復合型材料或新型金屬材料的建筑工程施工過程中,需要提前對材料的性能、尺寸、內部結構以及缺陷進行精準的評估;二是對建筑工程的地基、混凝土結構進行檢測,充分利用超聲波的高穿透性,掌握地基以及混凝土結構的抗壓能力指數,并檢測其內部結構是否存在缺陷,以確保建筑工程的質量。與其他檢測技術相比,超聲波檢測技術穿透性高、靈敏性強。[1]。
紅外線檢測技術是一種在線監測的非接觸性的高科技技術,通過將光成像、計算機、圖像處理等技術結合成一體而快速發展成的一種先進、新型的數字化無損檢測技術。利用紅外線檢測技術,可以對金屬、非金屬以及復合型材料的脫黏、裂紋等缺陷進行檢測,具有非接觸性、速度快、在線監測、檢測速度快等特點。該技術主要的應用原理是通過對被檢測對象的內部溫度分布情況進行全面分析,判斷被檢測對象的內部結構是否存在質量問題。主要的操作流程是在建筑工程混凝土結構的四周安裝好紅外線攝影設備,經過一段時間后混凝土結構會反射出紅外輻射信號,此時運用專業的處理系統對于信號進行分析并形成溫度場分布圖像,從而評估混凝土內部結構是否存在缺陷問題[2]。與其他檢測技術相比,紅外線無損檢測技術的優勢見表1。
磁粉無損檢測技術是指通過磁粉對被檢測物體進行探測,具有操作簡單、直觀等特點,是無損檢測中比較常用的一種檢測方法。該技術的應用原理是將被檢測物體用磁性材料與之發生反應,當磁化后結構內部會產生明顯的磁感應,非正常結構與正常結構所發生的反應現象是有很大差異的,當內部結構存在異常或缺陷時,會導致材料的局部形成斷續地磁感應,此時可判定為磁場側漏。磁粉在磁力線的作用下,會在被檢測材料的表面位置重新繪畫與堆積,展示內部結構存在質量缺陷的位置,幫助檢測人員更加精準地判定缺陷位置。與其他檢測技術相比,磁粉檢測技術的優勢是可以快速識別出被檢測對象內部結構的裂縫缺陷,檢測靈敏度很高,成本較低,是非常適宜的一種檢測方法。但其應用也存在一定的制約條件,如被檢測對象的厚度要是小于8 mm,則無法發揮出該技術的應用效果[3]。
滲透檢測技術是指在被檢測對象表面涂抹上熒光材料或者是有染色作用的材料,待材料滲透到結構內部后,利用顯像劑的吸引作用,將被檢測對象有缺陷的區域通過輔助系統反映出來[4]。檢測人員可以利用光源照射的原理對內部結構可能存在缺陷的位置進行判斷,被檢測對象缺陷位置的表面的滲透材料會被重新吸回顯像劑中,進而明確被檢測對象缺陷位置的具體形狀與尺寸信息。例如,某一建筑工程的混凝土灌注樁存在質量問題,通過抽樣檢查將其中3個作為檢測樣品,在其表面均涂上熒光性材料,結果表明3處檢測點都質量良好,而自企業引入滲透無損檢測技術以來,共發現十多次工程質量缺陷問題,間接為企業彌補了數十萬的經濟損失。滲透檢測技術的優勢是工藝簡單、高效,能夠較快辨別出缺陷位置的尺寸與信息。但也存在很多不足之處,如缺陷位置的尺寸若是過小則無法運用該技術檢測出來,因為熒光材料很難滲入缺陷內部以致無法準確地判斷出來。因此,該技術的適用范圍并不廣泛。
綜上所述,在建筑工程的檢測工作中,無損檢測技術是非常實用的方法之一,無損檢測技術包括超聲波檢測技術、紅外線檢測技術、磁粉檢測技術以及滲透檢測技術等,每一種技術都有其應用的價值,但也存在局限性。為了最大限度保證建筑工程的質量,滿足業主對于建筑工程的質量要求,檢測人員應當提升對每種檢測技術的認知程度,不斷探索研究,確保獲取的檢測結果更加準確。