房建工程主体结构检测技术的应用研究钟晓成

(整期优先)网络出版时间:2019-11-22
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房建工程主体结构检测技术的应用研究钟晓成

钟晓成

赣州市锦达工程建设咨询有限公司江西省赣州市341700

摘要:随着国内城市化进程的不断加快,建筑工程的数量与规模急剧增加。建筑工程主体结构是建筑的主要承重构件,一旦主体结构存在质量问题,将影响到工程的建设质量,并对居民的生命与财产安全造成威胁。因而,现阶段探讨主体结构的检测有着重要的意义。

关键词:房建工程;主体结构;检测技术;应用研究

中图分类号:TU712

文献标志码:A

引言

确保建筑工程主体结构质量就可以保证整个工程的稳定性能够达到要求标准。近几年,建筑工程安全事故时有发生,这与建筑工程主体结构质量没有达到要求标准有着密切关系。虽然,从整体情况来看,我国建筑行业得到了飞速发展,与建筑相关的各项施工技术水平也到了显著提升,但是,仍然存在许多问题没有得到解决,这也使建筑工程的质量受到了一定程度的影响,可见,加强对建筑工程主体结构质量检测工作的重视是必要的。

1建筑工程主体结构检测的重要性分析

1.1提高建筑工程的安全系数

对于新建建筑工程而言,主体结构检测是进行工程质量控制的一种重要手段与方法。此外,如果已建成的建筑需要改变建筑结构的用途,或者是工程主要构件出现了裂缝、倾斜等问题,也需要按照规范要求做好主体结构的检测。另外,如果建筑需要加层,或建筑受到火灾的危害,为了确保主体结构的安全性能,也要进行主体结构的检测。通过开展主体结构检测工作,可以及时发现工程试块、试件以及相关材料存在的问题,并且能够判断建筑实体结构是否达到了工程验收的要求。同时,当建筑项目存在质量事故时,检测工作还能为事故原因的分析提供帮助。因而,通过主体结构检测,可以有效提高新建工程、改扩建等建筑工程的安全系数。

1.2降低工程损失

建筑主体结构的性能受到设计、施工等环节的影响,结构设计不合理、施工质量不达标,都可能威胁到建筑工程的安全性。同时,施工中应用了大量的钢筋混凝土结构,结构的实际受力状态与计算模型之间存在着较大的差别。因而,通过对建筑主体结构进行检测,能够及时发现设计工作中存在的缺陷,查明相应的施工质量问题。通过采取适当的补救措施,可以有效提高建筑的安全性,提高居民的生命与财产安全效果,进而降低工程所带来的经济损失。

2房建工程主体结构检测方法

2.1外观和结构尺寸检测

外观检测主要是对混凝土构件的外观质量进行检测,检查混凝土结构表面是否存在蜂窝、麻面以及裂缝、孔洞等缺陷,同时还要对钢筋混凝土的露筋状况、夹渣等方面进行检查。一般来说,由于这些缺陷较为明显,因而具体检测过程中可以使用目测、尺量等方法进行检测。另外,对于主体结构的尺寸检测来说,主要是对混凝土的尺寸偏差做出检测,具体检测工作中要对主体构件的截面、轴线尺寸进行仔细的检查,并且要对构件的标高、垂直度状况以及表面平整度、预埋件的位置进行检查,防止出现较大的尺寸偏差。外观缺陷比较明显,但是需要检测人员认真对待。

2.2预制构件结构性能检测

在进行混凝土预制构件的结构性能检测工作时,首先要查看相应的标准图集,之后再根据要求合理选定技术参数,比如结构的挠度、抗裂度以及裂缝的宽度等等。对于施工环节中所用到的预制构件,应当在其显著部位标明构件的型号、生产单位以及生产日期等信息,同时构件还要具备质量验收标志。检测工作中,要对构件上的预埋件以及预留孔洞、插筋等进行检查,确保数量、规格以及位置能够与标准图纸相对应。如果结构性能检测工作中发现质量不合格的构件,不能将其用于建筑工程的施工工作中。由此也可以看出,做好预制构件的结构性能检测能够有效确保建筑工程主体结构的施工质量。

2.3检测砂浆质量

砂浆在建筑工程施工中扮演着重要角色,因此,在对建筑工程主体结构检测时,应当加强对该项内容的重视程度。建筑工程具体建设期间,砂浆抗压强度会对工程的整体质量造成较为严重的影响。因此,工作人员在检测在对建筑工程主体结构质量情况进行检测时,应当检测好砂浆的质量,通过检测结果,可以对建筑工程的主体情况有一个明确的判断。通常来说,我们会采取灌浆法对砂浆的情况进行检测,通过对该方法的合理应用,能够快速得到砂浆强度曲线,从而实现对建筑工程质量情况的正确评估。

2.4房建工程主体结构的抗压强度检测

混凝土结构是现代社会房屋建筑常见结构。对于混凝土抗压强度的检测方法以静态与动态为区分。振动检测法属于动态检测方法,工作人员在完成检测过程中,需要使用起振器与房建工程主体结构发生共振脉动,记录其发生的频率以及振动次数,并以此为基础,计算出主体结构的刚度。超声脉冲法、回弹法、雷达法属于静态检测方法。静态检测方法操作简便,检测数据准确率较高,但是在大型混凝土结构检测中有一定限制,使用范围狭窄。

2.5房建工程主体结构中的刚进保护层检测

局部开凿法与钢筋探测仪检测法是检测钢筋保护层的方法。电磁感应法是钢筋探测仪检测法的检测原理,利用设备内部的感应线圈在混凝土结构外部表面处发出电磁波,将探测仪的另一段探头与线圈相结合作为传感器,并使其接收到的电磁波传递到设备中,以此完成对于混凝土保护层的检测。根据相关检测实践与资料可分析出,当检测探头与混凝土中的钢筋靠近时,设备的电感量会出现比较明显的波动,改变检测电压。工作人员可以对其数据进行收集分析,最终得出钢筋保护层的厚度。

2.6钢制施工材料结构性强度检测

在房建工程钢制施工材料结构性强度检测环节中,主体结构检测技术的技术要点为:首先,相较于主体结构检测技术在上述其他环节的检测方式而言,对于房建工程钢制材料结构性强度的检测,检测人员必须要通过对房建工程钢制施工材料的采样与检测来开展检测工作,主要检测方向为对钢制施工材料的结构稳固性检测、钢制施工材料的硬度检测、钢制施工材料的弹性检测等。其次,在房建工程的施工阶段中,施工人员需要对钢制施工材料进行焊接作业,从而确保将钢制施工材料焊接为施工结构,而钢制施工材料的焊接强度也在一定程度上影响到房建工程的整体施工质量。因此,在对房建工程钢制施工材料结构性强度进行检测时,检测人员也应注重于对钢制施工材料焊接强度进行检测,常见的检测方法为超声波探伤检测法。

2.7检测楼板厚度

部分施工单位在建筑工程施工过程中为了获取利益,会出现通工减料现象,盲目的追赶工期,这都会对埋下质量安全隐患。近几年,人们对建筑工程质量的重视程度达到了一个新的高度,因此,必须要做好相应的质量检测工作。楼板作为建筑工程中过的一项重要结构,其是直接活载的承受结构,因此,楼板的厚度对于建筑工程的整体质量来说意义重大。在建筑工程施工过程中,要对楼板的厚度进行合理控制,必须要符合国家标准。在对楼板的厚度进行检测时,可以采取抽样的方法完成相应的检测工作。工作人员检测不同隔层板跨度,如果检测结果无法达标,需要返工重做。同时,还要普查楼板,确保楼板厚度符合要求,保证工程整体质量能够达到要求标准。

结束语

建筑工程主体结构质量检测工作的有效落实能够为工程施工质量及交付使用的安全性提供科学保障,为了进一步确保建筑工程主体结构的建设水平,相关部门一定要加强自身检测监督工作管理,逐步对各检测细节进行完善,优化工作制度体系,从而更好地推进我国建筑行业的长效发展。

参考文献

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