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摘要:近些年市场经济逐渐放开,企业之间的竞争日趋激烈。建筑企业要想在复杂环境中脱颖而出,需要打造精品工程,赢得良好口碑。质量检测是建设工程不可缺少的一部分,是把控工程质量的关键。然而受传统思想束缚,很多企业仍采用传统方法开展检测活动,不仅效率低下,结果还不准确。为提升质量检测水平,需要积极引进无损检测技术。
关键词:无损检测技术;建设工程质量检测;应用
1导言
当前我国建设工程数量逐渐增多的同时其质量问题日渐凸显。倘若建设工程质量存在弊端,轻则造成经济损失,重则危及生命安全。为杜绝此类问题出现,需要做好工程质量检测工作;为提升工作质量,需要引入无损检测技术;基于此,本文从无损检测技术的概念及特点入手,探讨如何利用无损检测技术提升建设工程质量。
2无损检测技术的概念及特点
2.1无损检测技术概述
无损检测是比较重要的一种检测方法,能在保障检测对象不被破坏的同时,利用物理或者化学检测方法以及相关设备工具,对受检对象的一些指标进行检测。无损检测技术种类繁多,常见的有渗透无损检测、磁粉无损检测、超声无损检测、射线无损检测等;并且无损检测技术还具备无损性、融合性、严谨性和实时性等特征。在实际应用中,根据建设工程焊缝类型、钢材料、结构部位等选择合适的无损检测,可确保检测结果的真实有效,保障工程建设质量。
2.2特点
2.2.1连续性
在工程质量检测的过程中应用无损检测技术有着较强的连续性,换而言之就是无损检测技术能够在收集相关数据资料的过程中可以实现规定时间内对同一地点进行连续的相关资料搜集。通过无损检测技术对相关数据信息进行收集能够充分保障数据信息的实时性、科学性以及真实性,为建设工程质量检测提供更加准确的数据。
2.2.2物理特性
无损检测是利用声光电磁等物理特性,在不损害或影响检测对象性能的前提下,检测构件是否存在缺陷的一种技术手段。基于这种特性,在工程建设中可随时开展无损检测,及时获取构件的质量和性能,对工程质量提出科学合理的评断,为建设施工单位把控工程质量、控制材料使用提供依据。
2.2.3远距离检测
应用无损检测技术对建设工程质量检测能够实现远距离的操作。无损检测技术的应用能够极为有效的弥补以往传统检测方式中存在的问题与不足,充分保障工程建设的质量以及安全性等。
3无损检测技术在建设工程质量检测中的应用
3.1渗透检测技术
渗透检测技术需要借助检测液,在建筑物表面进行涂抹,待一段时间后对其变化进行观察,看检测液是否会渗入。倘若出现渗入现象,说明建设工程存在质量缺陷。当检测液干燥后,利用设备将其吸出,从而获得详细的缺陷信息,为后续的补救工作提供依据。常见的检测方法有荧光渗透检测与着色渗透检测,适用范围较广,既可应用在金属材料质量检测中,也可使用在非金属材料检测中。这种方法对光滑度有一定要求,因此在检测前要对检测物表面进行处理。倘若检测区域不符合要求,极易对检测结果造成影响。在涂抹检测液后,至少要等十分钟,以便渗透完全。
3.2超声波法检测技术
超声波法检测技术的出现能够帮助无损检测技术更好地发挥自身的优势以及价值。作为的超声波检测技术就是利用机械振动产生超声波在不同的介质中进行传播,随后分析机械振动的频率,有效检测建设工程建筑物中混凝土均匀程度以及强度。一般情况下,在应用超声波法检测技术进行检测的过程中往往都会在一定的范围内对声波的频率进行控制。应用超声波法检测技术的主要优势就能够形成瞬间应力波反馈,显著提升检测的效率。此外,超声波法检测技术还具备成本低、无害以及范围广的众多优势,不需要太高的成本。因此,超声波法检测技术在各项工程中得到了广泛的应用。针对不同的检测对象而言,需要应用不同的超声波法检测技术。例如在针对一些构件截面较大的物件进行检测的过程中,相关工作人员可以在构件截面中的适当位置安装超声波探头,通过单面检测的方式进行检测。在针对一些构件截面较小的检测对象进行检测的过程中,可以在构建截面中安装超声波探头并保障其均匀的移动,通过双面检测的方式充分保障检测结果的有效性以及真实性。此外,在针对混凝土结构裂缝以及裂缝深度应用超声波法检测技术进行检测的过程中,能够对被检测对象起到良好的保护作用。
3.3雷达检测技术
雷达检测技术最先被应用在医疗领域,后引进到建筑领域。众所周知,雷达波的穿透力加强,可准确地反映建设工程状况。在钢混工程中应用雷达监测技术,可深入检测钢混结构质量,为后续的调整工作提供重要参考。在应用此项技术时需注意两方面内容:一方面,明确雷达发射区域,做到有的放矢;另一方面,控发生速度,提升检测效果。借助雷达监测技术的优势,对检测区域的质量状况有一个系统的了解,以便找出工程缺陷。例如,在某桥梁工程中就应用了此项技术,并获得了预期效果。检测仪器为探地雷达,其信号较为稳定,准确性较高。在它的帮助下,较深区域情况一览无余。需要注意的是,在发射雷达信号前,要进行预处理,这样做有助于提升检测准确性。检测结果由系统出具,检测人员只需将分析结果告知施工单位,由施工单位完成查漏补缺工作。
3.4回弹法检测技术
作为无损检测技术中重要的组成部分之一,回弹法检测由弹簧以及重锤组成。在开展建设工程质量检测的过程中应用无损检测技术,通过弹簧形变的原理促使其弹性势能得到提升,推动重锤的运作,重锤运作则会直接带动传力杆对建筑主体进行敲打,通过对重锤在建筑主体中的敲打痕迹进行观察能够更好地体现出弹簧在质量检测过程中发生的位移变化。有关工作人员针对最终得出的数据进行分析,科学并准确地判断与分析建设工程混凝土的强度。回弹法检测技术在实践应用的过程中能够表现出多种优势,更好地在建设工程质量检测的过程中展现建筑各个部分混凝土质量以及均匀程度,最后借助计算测量数据的形式得出最终的结果。利用回弹法检测技术进行建设工程质量检测的过程中需要严格的控制其自身的应用,相关工作人员应当高度重视以下几方面内容:首先,在检测建设工程建筑结构的过程中,工作人员应当充分保障建筑物各个面的整洁性,为得出数据的准确性做出充分的保障。其次,应用回弹法检测技术对建设工程进行测量的过程中,相关工作人员应当严格控制被检测区域以及机构;最后,在进行质量检测的过程中,相关工作人员开始施压的情况下应当保持均匀,从而保障技术以及施压的过程。
3.5射线探伤技术
射线探伤技术具有较强的穿透能力,可在保证建筑完整的前提下完成质量检测工作。对建筑物发射射线,并接收信号反馈。倘若信息衰减,则说明此处存在质量缺陷。另外,射线探伤的时间比较短,但检测准确性较高,可在建设工程中推广开来。射线不同,使用的仪器也有所不同。以X射线检测设备为例,其主要由四部分构成,一是控制系统,指导检测工作;二是射线发生器,向目标物发射X射线;三是高压发生器,为仪器检测提供动力;四是冷却系统,确保设备应用安全。
结束语
总之,无损技术的不断完善与运用,进一步提升了建设工程检测工作的质量和效率,为人们提供了更加安全、便利且高效的检测技术。为保证建设工程的顺利开展,全面推进无损检测技术应用研究,使其进一步完善,更好地解决建设工程检测中的问题,保证工程整体质量。
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