鄂尔多斯市神东检测有限责任公司
摘要:混凝土在建筑施工、工程施工、道路施工当中扮演着至关重要的角色。同时,在施工过程当中需要使用大量的混凝土材料。因此,相关的工作人员可以通过混凝土无损检测法来对混凝土质量进行检测,来确定混凝土的质量。从而推动混凝土无损检测法后期的发展道路及应用。鉴于此,文章结合笔者多年工作经验,对装配式混凝土结构内部缺陷无损检测试验提出了一些建议,仅供参考。
关键词:装配式;混凝土结构;内部缺陷;无损检测试验
引言
随着我国建筑工业化的快速发展,装配式混凝土结构作为主要结构形式正在新建公用及民用建筑中逐步推广。虽然装配式混凝土结构采用了大量的预制构件,但在施工现场往往还需通过二次现浇混凝土的方式来实现预制构件间的有效连接。如果在施工过程中发生漏振或振捣不充分、漏浆以及浇筑部位未彻底清理,易导致装配式混凝土结构内部形成蜂窝、孔洞、脱空及夹杂等缺陷,会严重削弱装配式混凝土结构的整体承载力和耐久性,因此寻求合适有效的方法查明装配式混凝土结构内部缺陷的位置、大小及类型,以便后续采取相适应的技术手段进行处理,显得十分迫切和必要。
1无损检测技术的应用优势分析
无损检测技术的应用优势分析所谓的无损检测技术,指的是借助光、电以及声等介质,实现对待检测对象的缺陷等问题的有效检测,整个检测过程并不会损坏检测对象。在先进计算机信息技术的支撑下,能够及时准确的确定检测对象的缺陷位置、类型以及数量等等。无损检测技术的发展与应用,为人们的生产生活带来了极大的便利。无损检测技术融合了多种技术,包括大数据技术、传感器技术等等,和传统检测技术相比较而言,其具备了更加明显的优势。传统检测技术的应用,需要在勘测现场的基础之上,借助钻孔技术获取相应的检测样品,不仅检测范围非常小,而且检测结果缺乏代表性。然而无损检测技术的应用,并不需要钻孔取样,因此也就不会破坏工程检测,并且检测效率较高。除此之外,借助信息技术能够通过更加形象的方式呈现检测结果。总的来说,将无损检测技术应用于建筑工程检测中,具备了安全、高效、低成本、无破坏等方面的优势。
2无损检测试验原理
阵列超声检测混凝土内部缺陷阵列超声检测混凝土内部缺陷是通过多阵元换能器产生和接收超声波束,并控制换能器阵列中各阵元发射(或接收)脉冲的不同延迟时间,改变声波到达(或来自)混凝土结构内某处时的相位关系,实现焦点和声束方向的变化,在短时间内便能测得多点超声波数据,结合合成孔径聚焦技术实现被测混凝土的二维断面和三维仿真虚拟成像,以直观显示缺陷在混凝土中的位置和大小。电磁波雷达法检测混凝土内部缺陷电磁波雷达法检测混凝土内部缺陷是利用不同介质之间明显的电磁性能差异,通过天线对混凝土内部发射高频电磁波脉冲,以电磁波在传播途径中遇到电磁性差异介质时产生的反射回波在传播时间、波幅、波长以及波形上有相对应的变化来确定混凝土内部物体的空间位置和形状。
3混凝土无损检测技术的方法
3.1雷达法
雷达法在混凝土质量强度检测当中起到重要的作用,此方法对比其他检测方法更为先进。其操作流程为,相关的工作人员通过使用设备仪器,让设备仪器产生电磁波从而进行质量强度的检测工作。但如果混凝土结构当中掺杂着金属等其他物质,检测数据的准确性也会发生一定的变换。雷达法的优点有很多比如:数据检测较为精确,操作较为简单。但是,雷达法必须借助先进的设备仪器,而设备仪器的价格比较昂贵。虽然雷达法的价格较贵,但是此方法能够有效的保障检测工作的质量及数据的准确。
3.2超声波无损检测技术
超声波具有能够穿透实体物质对其内部构造进行声波探测的功能,而且灵敏度高,对人体也没有明显伤害,所以应用范围十分广泛。将其应用于已完工建筑工程当中进行质量检测,可以在不破坏建筑结构的同时,准确定位其中存在异常的位置。其原理是对电晶体施加高频率的电振荡,然后电晶体就会受到电压影响产生机械振动效果,振动频率的高低会随着施加的高压频率变化而变化,电晶体振动会发出电波信号,这种高频率的电波人耳是听不到的,但是传递到建筑实体结构当中便可以实时反映出其内部性能特征,从而帮助检测人员判断是否存在结构异常问题。
3.3射线探伤无损检测
射线探伤无损检测技术主要是借助介质的穿透力,进而获取到检测对象信号的技术。x,β射线在是射线探伤无损检测中的应用最为广泛,在应用的过程当中并不会损坏建筑结构,依靠射线反馈信号强弱,进而及时的判断并发现建筑内部结构所存在的问题,整个检测过程非常方便快捷,并且能够实现反复检测。观察分析投射在胶片上的衰减射线,如果呈现平滑衰减的状态,就代表建筑内部结构质量可靠。但是如果发现在某个部位突然出现射线反馈信号骤减的现象,据代表该部位存在结构质量问题,进而在明确问题位置的情况下,及时的结合实际情况进行解决,排除安全隐患。
3.4冲击回波法
冲击波法是指相关的工作人员通过设备仪器或其他物件对样本进行压力的冲击,而压力所产生的冲击波能够找出混凝土样本当中存在的质量问题及内部结构存在的瑕疵。但是此方法存在着一定漏洞,比如:相关的工作人员对混凝土采用此方法进行检测工作时,设备仪器所产生的冲击波会在样本内部进行反复的折射,从而导致数据及检测过程不稳定现象的发生。由此可见,此方法的使用比较局限。对于数据数值、检测流程等比较不稳定。
4提高无损检测技术检测水平的有效对策
建筑工程质量检测人员在使用无损检测技术时应当注意融合多种检测方法,结合具体的建筑工程特性,选择两种或两种以上的检测技术,对于不同的检测内容采用不同的检测手段,这样可以有效提高检测准确度。除此之外,还要在实际应用无损检测技术的过程中,拓展和创新检测方向,比如在检测建筑结构缺陷的同时,还可以探索该技术是否可以对混凝土的耐久性等进行检测,以此来提升该技术的应用价值。
结束语
综上所述,当缺陷与测试面间不存在钢筋或钢筋处于内部缺陷边缘且缺陷尺寸较大时,采用电磁波雷达法可有效地定位混凝土构件的内部缺陷,但对于非金属类夹杂或孔洞可能会出现漏检情况。与超声法相比,水平投影定位精度偏差也较大,通过后处理软件得到的水平二维图像内部缺陷位置及大小的准确性有待进一步提高。混凝土结构内部缺陷类型复杂多样,对于同一位置的缺陷,可通过不同断面的成像结果进行对比分析,以此来判断其位置和尺寸。后续还应在此研究基础上针对离析、疏松、裂缝等其他类型的缺陷开展进一步的无损检测研究校验。
参考文献
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