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建筑工程主體結構質量檢測方法與運用注意事項的探究

2023-12-14 07:20:06杜曉麗深圳市正非檢測科技有限公司廣東深圳518110
中國房地產業 2023年34期
關鍵詞:主體結構建筑

文/杜曉麗 深圳市正非檢測科技有限公司 廣東深圳 518110

引言:

建筑主體結構通常應當包含建筑內墻與外墻、建筑地基的支撐結構、鋼混框架體系與建筑門窗等,建筑主體結構屬于關鍵性的建筑組成部分。在多數的情況下,對于建筑主體構造實施專業技術檢測的影響要素涉及到人為檢測操作、檢測環境條件、檢測設備儀器等,建筑檢測人員必須要實時控制以上的檢測影響要素。建筑主體結構存在較為復雜的檢測操作步驟,檢測技術人員需要采用自動化的建筑測試儀器作為必要的輔助。

1.建筑工程主體結構質量檢測的重要作用

1.1 對于建筑主體結構進行質量檢測的必要性

建筑主體結構的工程質量檢測旨在按照現有的客觀檢測指標來判定建筑主體結構的現存施工缺陷,據此要求建筑施工的單位企業人員負責展開全方位的建筑缺陷整改工作[1]。建筑主體結構的檢測實踐工作具有保障建筑良好質量、維護建筑業主的使用安全、降低建筑返工風險以及節約工程資源等重要價值,因此充分展現出建筑主體結構的檢測實施價值。在目前的情況下,建筑主體檢測的現有技術方法已經存在較為顯著的技術創新特征,建筑檢測的工程技術人員需要采用客觀的判斷規范標準來衡量建筑整體質量。由此能夠得知,工程主體結構的建筑質量檢測工作對于現階段的建筑工程進展具有顯著的必要性[2]。

建筑主體結構的外觀造型見圖1。

圖1 建筑主體結構的外觀造型

1.2 建筑主體結構的工程檢測實例

某城市居民小區的建筑群共有6 棟的建筑單體組成部分,其中各個單體建筑物共有7 層的建筑地上層數與1層的建筑地下車庫。居民小區的建筑群目前已經存在較長的建筑使用年限,由于缺少居民樓的建筑主體工程修繕管理措施作為保障,從而導致了部分建筑物的內部樓道墻體存在寬度較大的裂縫延伸。并且,居民業主反映小區建筑物的頂層住戶存在建筑屋頂墻體與門窗結構部位的滲水情況,嚴重干擾到建筑業主的居民正常生活[3]。

在此前提下,工程檢測的部門機構人員重點針對于老舊小區的建筑群實施了建筑主體的結構質量測試。通過實施專業化的工程質量測試,判斷為建筑框架梁的主體支撐部分普遍存在超出0.5 毫米的裂縫延伸寬度,并且建筑主體的頂點結構部位存在40 毫米左右的位移幅度[4]。建筑室內的屋面墻體可以直觀察覺到滲漏與受潮痕跡,因此必須要采取全方位的建筑維修與整改技術措施。

下表1 為建筑混凝土的主體結構質量檢測指標:

表1 建筑混凝土的工程主體結構質量檢測技術標準

2.建筑工程主體結構質量檢測的影響要素

2.1 檢測儀器影響

建筑檢測專用的儀器設備對于工程質量測試的全面實施過程將會形成不可忽視的實踐作用,檢測儀器如果沒有經過必要的校正,那么建筑主體的結構測試就會很難避免存在顯著的數值誤差[5]。在目前的現狀下,建筑檢測儀器的組成結構通常都是較為復雜的,那么就會要求檢測操作人員具備良好的儀器操作實踐能力,防止由于檢測儀器的復雜程度影響進而增加了測試操作成本。例如,超聲檢測設備以及回彈檢測設備都有可能存在測試誤差的較大概率,那么必須要檢測工作人員進行妥善的檢測誤差把控。

2.2 人為操作影響

工程檢測人員在進行人為操作的全過程中,由于人工操作過程的錯誤影響,因此對于整體的檢測數據質量構成了不利的后果[6]。建筑主體的檢測技術人員沒有做到全面測試建筑主體的現有施工缺陷,忽視了針對建筑承重墻、建筑框架體系結構、建筑門窗與建筑地基的主體結構測試。建筑檢測的人為取樣操作還可能會破壞到原有的建筑主體形態,引發建筑主體結構的裂縫程度加深等后果。人為操作因素在建筑結構測試的各項具體影響要素中占有相對較大比例,工程檢測中的人為操作流程必須得到更為嚴格的監督控制。

2.3 環境空間影響

建筑檢測空間的濕度條件、光照條件與溫度條件都會作用于最終檢測的數值結果,建筑質量檢測的實施空間條件需要得到更加精確的界定。建筑主體的檢測材料選取樣本應當放置于干燥且避光的特殊環境中,建筑檢測的結構件如果發生了腐蝕或者受潮的損壞,則會造成建筑檢測的全面實施過程受到負面的作用影響[7]。因此從總體角度來講,環境空間因素應當能夠直接關系到最終檢測結論,那么工程檢測機構對于實時性的檢測環境因素應當采取智能化的把握控制技術。

3.建筑工程主體結構質量檢測的關鍵技術手段

3.1 鉆芯檢測的技術手段

建筑主體結構中的混凝土構件需要得到鉆芯質量檢測,采取鉆芯檢測的專業技術手段應當集中體現在設定鉆探混凝土表層結構的精確取樣點位,進而確保了不會損傷到混凝土的建筑支撐部位,并且可以做到全面測試混凝土的建筑構件各項關鍵技術指標。建筑主體結構如果存在了多個層面的建筑質量風險,則建筑檢測的機構人員必須立即對于現有的檢測質量問題給予實時性的匯總處理。檢測技術人員通過全面鑒定建筑主體的支撐框架堅固安全效能,能夠提供建筑工程的整改完善實施思路。建筑工程的主體結構需要確保滿足優良的建筑使用效益指標,那么建筑主體結構的框架荷載強度應當通過實施專業化的鑒定檢測才能得到準確的界定。建筑檢測的技術負責人員應當運用智能化的材料測試設備,防止存在直觀檢測操作實施中的數據失真后果。因此從鉆芯檢測的總體實施角度來講,采取以上的建筑結構主體測試操作方法具有較為顯著的安全性與實效性,能夠切實降低混凝土的建筑主體檢測工作成本。取樣與鉆芯的建筑主體部位必須得到合理的確定,禁止選取建筑預埋件或者建筑鋼筋的關鍵支撐部位來實施鉆芯操作。

3.2 回彈檢測的技術手段

建筑主體結構的回彈檢測手段旨在施加機械化的外界壓力作用,并且采取專門的結構測試儀器來計算建筑結構的最大回彈限度數值。在目前的現狀下,采取回彈檢測的主體結構工程測試技術普遍能夠獲得更優的檢測工作效率,同時還能達到檢測資源的優化配置以及高效利用目標。從總體角度來講,檢測業務人員應當堅持合理性的檢測設備采用規則,并且需要重視建筑核心結構材料的測試儀器正確操作。建筑檢測人員有必要重點考慮選取智能化的測試儀器作為必要的檢測質量保障,從而完整采集各項測試數據指標。應當確保建筑材料的測試數據精準程度實現顯著優化,需要進行測試鑒定儀器的誤差糾正。建筑材料的測試儀器存在多種不同的儀器規格與尺寸特征,那么建筑檢測人員視情況來進行最佳的儀器系統設計。具體針對于建筑混凝土的主體結構在全面進行檢測操作時,需要采取以上的檢測操作步驟來判定建筑表層硬度與建筑抗壓強度的數值關系,據此判斷出建筑主體的工程構造是否符合了優良的質量測試要求。建筑主體部位的結構回彈性能指標主要表明了建筑抗壓等級,因此必須要重點采取回彈檢測的建筑框架與地基支撐結構測試操作技術。

3.3 超聲波檢測的技術手段

主體建筑的抗壓結構強度主要依靠于超聲檢測的技術措施來進行判斷,運用超聲檢測的建筑測試儀器能夠做到精確判定建筑主體部位的抗壓強度指標。超聲波儀器在接觸建筑主體的表面結構情況下,應當能夠形成直觀的反射波圖像,據此反映出建筑抗壓強度的指標差異特征。建筑檢測的技術實施過程表現為專業性,那么檢測人員對于鑒定數據的結果應當進行客觀的判斷,形成更加完善與體系化的工程測試數據。例如針對于建筑主體的門窗與墻體在全面進行結構強度的判斷過程中,關鍵就是要結合現有的數據換算公式來避免產生測試結果的失真。檢測技術人員對于測試數據指標應當進行重點的確定,進而得到建筑整體框架的可靠安全性能風險。建筑檢測機構的專業負責人員必須要做到嚴格把控材料檢測的數據真實性,并且還需要做到控制建筑主體的框架結構安全隱患,保證建筑荷載強度的性能指標合格。超聲波的自動化測試儀器應當連接于檢測成像系統,從而保證了超聲檢測得到的波形數據能夠滿足精準程度的良好技術指標[8]。否則,超聲波儀器如果顯示出波形反射的異常數據情況,那么必須立即采取針對建筑檢測部位的質量整改措施。

4.建筑工程主體結構質量檢測中的注意事項

4.1 嚴格遵循取樣操作流程

建筑主體結構的測試實踐工作應當建立在嚴格取樣的保障前提下,建筑主體的結構測試過程如果缺少了檢測取樣的技術規范支撐,則會存在隨意化與主觀性的實踐弊端缺陷。因此,目前針對于建筑主體結構需要做到嚴格控制鉆芯取樣以及其他技術手段的樣本獲取操作,切實保證采集得到的結構測試樣本能夠吻合最基本的工程質量測試合格要求[9]。建筑檢測人員主要應當通過采取隨機性的取樣操作實施方案,進而確保了測試結果數值的客觀性。例如,鉆芯取樣的技術實施過程具有較為復雜的特征,那么技術人員必須要嚴格保證鉆芯取樣得到的樣本檢測對象能夠滿足良好的檢測條件要求。

例如,針對于水泥中的純水成分在實施專業化的材料檢測時,關鍵應當限定水分中的硫酸鹽成分比例。摻入過多硫酸鹽的化工用水就會加速混凝土的凝結,造成混凝土結構的整體抗凍性與抗滲性削弱。工程技術人員對于包含過多硫酸鹽以及氯化物的化工用水應當避免運用于拌合水泥,因為包含過高鹽度的水分就會對于鋼筋結構造成侵蝕,損壞了建筑裝飾的體系結構。建筑水泥結構的堅固程度應當得到專業化的測試,避免工程技術人員運用既有的主觀經驗來進行判斷。覆蓋于建筑結構表層的水泥材料必須保證達到良好的平整程度,確保經過合理配制的水泥漿能夠均勻涂刷在建筑表面的部位。水泥材料應當摻入混凝土的混合料,水泥材料的硬化程度以及和易性都應當得到實時性的準確檢測。在此前提下,工程技術人員針對水泥材料的檢測技術方法應當予以專業化的實施,確保水泥硬化中的水化熱能夠得到及時的散發。檢測水泥結構材料的專業技術方法應當得到科學的采用,嚴格防止存在水泥材料的質量缺陷因素。

4.2 健全建筑主體結構的質量檢測指標體系

近些年以來,檢測建筑結構的實踐技術規范已經實現了較為顯著的調整完善,從而滿足了多元化的工程檢測實踐操作需求。因此,建筑檢測人員針對建筑物的主體工程結構應當給予嚴格的質量測試,通過實施專業化的建筑質量控制來避免產生建筑主體的滲漏、地基沉降與墻體裂縫后果。建筑質量測試的現有技術規范應當包含更為完善合理的各項有關指標,從而達到了嚴格約束檢測操作人員的目標。建筑檢測的專業技術機構必須要具備合格的檢測業務資質,能夠采取專門儀器與檢測技術手段來應對復雜的建筑檢測任務。

例如,建筑粉煤灰的材料檢測要點體現在測試材料含水量與材料細度指標,并且應當準確記錄粉煤灰的材料檢測數據。對于經過檢測達到基本合格要求的粉煤灰應當適度摻入混凝土,確保經過合理配制的工程混凝土能夠具備更加良好的澆筑性能以及泵送效果。檢測粉煤灰的關鍵判斷要素就是工程材料是否具備了最佳的耐磨性以及表面積,那么對于粉煤灰的材料表面結構應當進行客觀準確的測量,從而實現了嚴格檢測粉煤灰材料質量的目標。砂石材料構成了混凝土結構必不可少的重要材料部分,具體針對于砂石結構材料在實施專業化的材料檢測過程中,應當著眼于砂石結構材料級配參數判斷。砂石骨料主要包含了粗細集料的兩種組成部分,因此必須要重點測試建筑砂石材料的壓碎極限值,防止砂石材料存在脆性程度過高的質量缺陷。片狀結構的砂石骨料應當禁止運用于混凝土的結構施工,避免對于混凝土的孔隙度予以增大。

建筑主體結構安全性的評估等級見圖2。

圖2 建筑主體結構安全性的評估等級

4.3 采取自動化與智能化的檢測設備器材

建筑主體結構普遍具有較大的體積規模特征,進而決定了檢測儀器設備應當實現自動化的完善改進。智能化的建筑主體工程檢測儀器能夠實現對于檢測工作的資源優化配置效果,避免了建筑檢測的操作流程存在繁瑣的缺陷[10]。專業檢測機構應當能夠積極采取建筑主體結構的智能檢測系統,合理采取智能化檢測與人工檢測相結合的技術實施方案。應當采取建筑主體結構的動態檢測實踐思維,密切重視建筑主體結構在使用中的變化狀況,防止存在檢測數據的失真后果。

結語:

經過分析可見,建筑質量的檢測實踐工作應當重點針對于工程主體結構,確保采取智能化的自動檢測儀器來保證建筑檢測的整體質量達標。在目前的現狀下,對于建筑主體采取多元化的工程檢測實施方案具有顯著的必要性,集中體現在建筑主體構造的材料取樣測試,以及采取超聲波的專門測試儀器來判斷建筑主體的現有質量安全隱患。具體在實施建筑主體的檢測操作過程中,工程檢測人員必須要具備優良的專門業務素質,能夠做到正確采用并且選取建筑結構的檢測設備儀器。檢測技術人員需要保證完整記錄建筑主體結構的各項檢驗檢測數值,切實做到在根本上提升建筑檢測的質量效益。

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