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試析水利工程質量檢測中無損檢測技術的實踐

2023-02-26 16:24:59王雪莉
建筑與裝飾 2023年23期
關鍵詞:水利檢測質量

王雪莉

水發檢測科技有限公司 山東 濟南 250000

引言

水利工程施工難度大,建設周期長,規模大。因此,在施工的時候,會受到很多因素的影響。在當今社會飛速發展、科技日新月異的今天,為提高水利項目的效率和質量,必須在施工中加強質量檢測。無損檢測技術的運用,可以有效地保證水利工程的質量,從而促進國家的發展。因此,本文就我國水利工程質量檢測中的無損檢測技術的實際應用作相應論述,具有重要的現實意義。

1 無損檢測技術的基本概況

1.1 無損檢測的發展歷程

無損檢測技術起源于南非1960年的礦山開發,其檢測效果顯著,為有效防止礦山安全事故的頻繁發生,相關部門開始應用無損檢測技術,對礦山的安全進行全面的分析,從而促使無損檢測技術在礦山建設中得到廣泛的應用。隨著科學技術的進步,無損檢測技術也隨之發生變化,應用范圍更加廣泛。現階段,無損檢測技術已與先進的智能技術相結合,可以用于各種工程的無損檢測。無損檢測技術既有科學性,又有很強的適應性,可以和先進的技術結合。

1.2 應用現狀

隨著經濟的一體化和國家的迅速發展,各種科技都得到迅速的發展。在科技的大力推動下,各行各業都獲得了很大的發展空間。基于此,近年來我國在各種科技方面都有很大的成就。現代科技已經滲透到人類的日常生活和工作之中,而科技的發展也是不可或缺的。隨著我國的現代化進程逐步加快,社會各界對于水資源的應用開始越來越多,良好的水利工程項目是保障水資源有效利用的重要環節,導致社會各界對水利工程施工質量以及檢測技術的關注逐漸增多。在科學技術的帶動下,無損檢測技術開始應用在水利工程質量檢測當中,并且憑借本身的優勢占據著重要地位,充分地推動著水利行業朝著良好的狀態發展著[1]。

2 無損檢測技術的優越性

2.1 持續性好

在水利項目的質量檢測中,無損檢測技術具有很強的連續性。簡單來說,就是通過無損檢測技術,在一定的時間內,對同一地點的數據進行連續采集。采用無損檢測技術采集到的資料,實時性強,真實性和科學性強。應用于水利項目的質量檢測,可以使質量檢測的資料更真實、更精確,為今后的工作提供數據依據。

2.2 物理性

無損檢測技術既有很強的連續性,又有很好的物理性能。將無損檢測技術用于水利項目的質量檢測,可以使人們更好地了解水利工程的物理量。同時,通過對物理量的深入了解、分析和預測,可以有效地預測水利工程施工所需的材料、技術和最終的工程質量。

2.3 遠距離檢測

遠程檢測是指通過無損檢測技術來檢測水利項目的質量,實現遠程檢測。無損檢測技術可以很好地彌補傳統的質量檢測方法的缺陷,從而有效地保證水利項目的施工質量和安全。

2.4 高度的適應性

與常規的質量檢測方法相比,無損檢測具有更高的效率,不僅能反映在水利項目中,而且還能用于其他類型的工程。無損檢測技術具有很好的適用性,因而能夠廣泛地用于各類工程質量的檢測。同時,通過對工程質量的檢測,可以為工程質量提供可靠的依據,降低工程質量和安全隱患,從而在一定程度上提高工程的整體水平,加速我國的現代化進程[2]。

3 無損檢測技術的應用

3.1 回彈法檢測工藝的實踐應用

回彈法檢測技術是無損檢測技術中的一個關鍵環節,它包括重錘、彈簧等。在水利工程質量檢測中,通過彈簧變形來提高彈性勢能,使重錘的做功達到一定程度,再由重錘帶動傳力桿進行擊打,最后錘擊在建筑物的本體上留下的印痕,可以更好地反映出在質量檢測時彈簧的變形。相關工作人員可以根據實測的變形資料來判斷和分析水利建設中的混凝土強度。回彈法檢測技術具有技術上的優越性,可以根據不同部位的混凝土質量和均勻性,從而得到相應的檢測數據。在水利工程質量檢測中,采用回彈法檢測技術,必須對其技術運用進行有效的控制。第一,在進行水利工程建筑物結構的檢測時,應保證所測建筑物的實體表面干凈、整潔,使所得到的資料更為真實、精確。第二,在水利項目的質量檢測中,要對被測的地區和各單位進行有效的監督。第三,在進行品質檢測時,必須均勻地施加壓力,這樣才能保證工藝和壓力控制的穩定性[3]。

3.2 探地雷達檢測技術的實踐應用

探地雷達,是一款簡易、便捷、高度智能的適合于普通群眾的地質雷達,它能夠在野外實現快速的定位與標記。這項技術的操作流程很簡單,只是把掃描的數據往前推,當找到障礙物時,或者在倒退的過程中,就可以在屏幕上出現游標,而當雷達圖像移動到障礙物的特點時,就能夠對地下目物做出一定的指示。掃描雷達就能夠存儲相關數據,產生不同深度的平面剖面和三維剖視圖,再配合GPS,形成一張管線檢測地圖,可以更好地進行地下管線的全面檢查。采用先進的探測雷達成像技術,圖像清晰,定位準確。可應用于:金屬管、塑料管、水泥管等各種水利設施的探測。對稠密管道進行清理;在管網圖中找出管道;對地下坑道進行檢測;探地雷達是一種最專業的管道探測雷達,它可以探測到8m以下的金屬管道和管道。可選擇2D、3D顯示軟件,實時地將剖面、深度、橫向切片等進行實時顯示,可以更準確地繪制出地下管道等物體的三維展布特征,并將其記錄下來,以便日后參考[4]。

3.3 超聲波檢測技術的實踐應用

超聲波檢測技術是一項非常重要的技術,它可以充分發揮其優點,它是利用機器的振動,在各種介質中進行傳播,通過對其振動頻率的分析,可以有效地檢測出水利工程中混凝土的均勻性和強度。超聲波檢測技術由于具有應用范圍廣、無害、低成本等優點,被廣泛應用于各種工程的無損檢測。根據不同的探測元件,采用不同的超聲方法進行檢測。比如,當被測物體的橫斷面很大時,可以將超聲探針插入到部件的剖面內,并采用單側探測的方法。當被測物體的橫截面很小時,可以在部件的橫斷面上安裝超聲探針,并均勻地運動,并使用雙面檢測的方法,保證檢測結果的正確性和正確性。另外,超聲技術在混凝土結構裂縫和裂縫深度檢測方面也有很好的應用價值,對建筑的結構維修有著很大的幫助[5]。

3.4 碳化深度測量法的實踐應用

在無損檢測中,為了更準確地測量水利工程的質量,也可能采用碳化深度的方式。在實際應用中,需要先通過電錘法對所測的進行鉆孔。但由于在穿孔過程中會產生大量粉末,應定期加以清理,然后再用百分之一的酚類或乙醇溶液滴入孔內。在深度和顏色控制的過程中,必須正確使用游標卡尺和碳化深度計,而最后的檢驗結果就是碳化深。而在實際檢驗中,為了獲取關于鋼筋混凝土的尺寸和內部構造的實際數據,還需要使用鋼筋定位掃描電鏡。而鋼筋定位掃描電鏡則能夠確保數據的信息更為真實和精確。而且因為使用了先進的工藝和設備,因此最后的檢測結果也比較精確。完成以上檢測后,有關人員將會對最后的資料進行綜合和分析。為更好地了解鋼筋保護層的厚度和碳化程度的信息,必須對鋼筋保護層的厚度和碳化程度進行詳細的分析,否則,鋼筋的保護層厚度和鋼筋都會被腐蝕,從而影響到水利建設的質量和安全。鋼筋防護層的厚度比混凝土的碳化程度要高,表明不存在腐蝕問題。所以,在采用無損檢測技術進行水利項目的質量檢測時,必須要得到實際的、有效的資料,并對資料進行分析比較,從而確定鋼筋構件是否存在銹蝕。如果出現鋼筋混凝土構件的腐蝕問題,必須采取相應的措施,保證工程的質量和安全,從而促進整個行業的健康發展[6]。

3.5 自然電位法的實踐應用

在無損檢測技術中,自然電位法是一項十分關鍵的技術手段。因為二層電流間存在著自然電位差別,所以,最后的數據就可以用作判斷鋼筋結構銹蝕情況的重要依據。因此,當對某水庫的鋼筋進行銹蝕情況和質量檢測時,就需要首先判斷硫酸銅電極在閘門板內的飽和度,然后再將硫酸銅電極移動,在操作時得到相關的數值,并將其做出詳細的記錄。而通過該模式就能夠反映鋼筋的銹蝕情況,從而便于檢測工作[7]。

4 加強無損檢測技術的運用方式

4.1 建立健全無損檢測基礎

健全的檢測基礎是保證質量檢測工作按標準和規范進行的一種有效措施,在此基礎上,將檢測目標和檢測體系牢記在心,對改善水利項目的質量檢測工作具有積極意義。在實踐中,可以將下列幾種檢測方法運用于水利工程的質量檢測,使檢測基礎更加完善,使其運用的效果更加充分。首先,采用預應力孔道壓漿密實度檢測儀,在工作過程中它可以對工程結構中孔道的致密度進行全面的檢測,并且其檢測速度相對較快。其次為安裝型施工套管灌漿質量檢測儀,用于對預應力孔和套管灌漿進行灌漿。另外,其他的檢測設備,例如反拉預應力探傷儀等,也能對混凝土的預應力、內部缺陷尺寸、缺陷結構等進行有效的檢測。能夠反映水利工程施工和施工中出現的各類質量問題,有利于制定相應的對策,從而提高水利工程的總體質量,推動水利工程的發展[8]。

4.2 一體化檢測環境的構建

集成的檢測環境包括傳感器、信息采集、傳輸、控制、安全、仿真、云服務等,能夠實現軟件、硬件、材料、結構、信號等多方面的、全面的檢測和評價。通過建立一個集成的檢測環境,可以對工程的應力、應變、變形、數值模擬、工程地震等多個方面進行全面的控制,使工程的工作效率得到很大的提升,在工程無損檢測技術的應用中,可以積極構建和完善一體化的檢測環境[9]。

4.3 基于生命周期的檢測模型的建立

在正常情況下,水利工程建設過程分為前、中、后3個階段,每個階段對無損檢測技術要求不同,檢測內容也不盡相同,混凝土結構是必須檢查的,必須經過混凝土結構的檢測,才能進行后續的施工作業,如果某個環節的質量不達標,將會影響到整個項目的建設過程。水利工程項目相對于其他工程項目來說,由于其自身的特殊性,使得整個生命周期的檢測模型難以實現,因此,必須把它和無損檢測結合起來,把它的應用領域擴展到最大,把它的積極作用最大化,確保水利工程項目的施工建設工作的高質量、高效率進行[10]。

5 結束語

綜上所述,隨著現代科學技術的發展,無損檢測技術在水利工程中的地位日益凸顯,由于其獨特的特點和突出的優勢,在水利工程中的應用越來越廣泛,為進一步促進無損檢測技術的應用,提出構建一體化檢測環境、完善檢測依據以及構建全生命周期的檢測模式等方法,最大化地發揮出無損檢測技術的有效作用,提高水利工程施工質量,促進我國項目工程施工建設水平的提升。

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