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摘要:伴随社会经济及科技的快速发展,人们对于建筑工程质量有了更为苛刻的要求和标准,建筑工程是一项较繁琐的建设项目,在工程施工中对施工产生影响的因素有很多,其中主要包含自然环境因素、施工工艺因素、施工管理因素、材料因素等,对建筑工程施工中的质量检测提高重视,对于保障建筑工程整体质量非常有利。结合这些情况,本文重点对建筑工程主体结构的现场检测意义和方法进行了详细全面的分析与探究,望可以为建筑工程整体质量的不断提升提供一定的参考。
关键词:建筑工程主体结构;现场检测;意义;方法
建筑主体结构现场检测是建筑工程质量保障体系中较重要的构成部分,强化主体结构现场检测对于保证建筑工程整体质量是非常重要的环节。在此过程中,检测人员需结合建筑工程具体情况来选择与之相对应的检测法,在确保检测结果精准性的情况下,提升建筑工程主体检测效率,如想确保主体结构现场检测效率便一定要结合工程现实情况来选择使用主体结构现场检测法,通过这样充分提升建筑工程质量。
1.建筑工程主体结构实施现场检测的重要意义
在科技不断进步背景下,建筑工程建设所用材料在科技发展趋使下有了明显的成果,在现时期的建筑业当中,应用最多的建筑结构是钢筋混凝土结构,这一结构与其他类型的结构相比,其受力效果会更好,拥有良好的适用性和耐受性。建筑主体结构质量如何会对整个建筑工程的质量形成直接的影响。所以,在工程主体结构现场检测中一定要对混凝检测提高重视,通过这样第一时间发现工结构内所存在的不足和漏洞,防止对建筑工程质量和安全产生不利的影响[1]。在混凝土主体结构现场检测过程中,检测人员需结合建筑工程实际情况来选用最为适合的检测方法和检测设备,这样才可以保证检测结果的精准性。近些年,因为我国的建筑工程质量评定标准越来越完善,所以对工程质量有了更高的要求。另一方面,在施工管理和建筑工程质量检测中,必须要有足够的资金来给予支持,然而有些建筑企业则为了追赶工期、降低成本,而选择违规操作,由此导致在采购环节所采购的材料质量根本不达标,这样就会对工程的建设预埋下较大的质量安全隐患。设想如果建筑工程主体结构质量存在问题,就会影响结构的强度,使结构强度明显降低,这样不但会降低建筑工程整体质量,如果问题严重还会对人们的人身安全形成威胁,这对于社会稳定和谐发展非常不利,使建筑企业形象受损。所以建筑工程主体结构检测工作的高效开展可以及时发现工程中的质量问题,通过这样及时纠正和优化工程建设所用施工工艺,使建筑工程主体结构质量达到建筑工程施工要求。
2.建筑工程主体结构实施现场检测的具体方法
2.1外观检测
正常情况下,在对建筑工程实施主体结构现场检测时,首先应选择使用外观检测法来对工程主体结构质量进行判定。对于此法的实施一定要由专业能力强,并具备丰富实践经验的人员来操作,通过分析研究来判断建筑工程外观结构质量是否达标,以完成主体结构的初级检测。通常工程主体结构外观检测主要分三部分来完成,具体如下:①观察建筑工程结构外观。由此通过肉眼来观察建筑结构外观你是不是存在裂缝或是损坏问题;如是否存在孔洞、麻面、蜂窝、疏松、夹渣、露筋等问题;②检测建筑物结构构件尺寸是不是与施工标准相符;③评估施工材料本身性能是不是与建筑要求一致[2]。因为外观检测法是由专业人员来完成的,并不需要太过复杂的仪器设备,因此,检测结果存在较强的主观性。
2.2仪器设备检测
对于建筑工程主体结构现场检测来说,仪器检测法是不可缺少的,结合建筑工程主体结构检测需求,在进行仪器选择时,可选择有损或是无损检测。在外观检测完成后,再使用仪器来进行检测。一般情况下,在使用仪器检测法时还需再辅助使用检测设备、检测仪器来完成检测,在此过程中,一定要选择最适合的检测设备及检测仪器,而且作为检测人员还要严格按照仪器操作规范来完成操作,不然最终的检测结果准确度将无法得到保证。在实施混凝主体结构现场检测中,主要是对混凝土结构构件强度、尺寸、钢筋数量、钢筋分布、钢筋保护层的厚度等进行检测,因此,对于这些检测常使用的仪器检测法有两种分别是回弹法、钻芯法,这两种仪器检测法主要是来检测混凝土的强度。那么对于钢筋位置及其保护层厚度的检测则常使用电磁感应法[3]。对于回弹法来说其适合的对象主要是混凝土和砂浆强度的检测,因为在这两种检测中会让此检测法的优势得到充分发挥,此检测法在建筑主体结构检测中具有应用面大、操作简单方便的优点,但是其主要是检测混凝土构件强度,却不能对混凝土构件内部强度进行测量,然而如果与超声法相结合来使用,可精准的检测出混凝土内存在的缺陷、混凝土的均匀性、不同时间段浇筑混凝土结合面的质量及裂缝位置等相关信息。所以,超声回弹结合法可以较全面地检测出混凝土构件表面强度与混凝土构件内部质量及强度。但是回弹法检测结果会因施工材料检测范围、成型法、检测面等因素而产生影响,所以在现实应用中一定要在良好的检测条件及环境下进行,对于检测温度和检测条件等参数应进行科学的把控,在选择检测具体部位时,一定要保证合理性,由此保证检测结果精准性。在应用电磁感应法检测建筑主体结构质量时应用空间较大。在检测过程中,由专业人员把检测仪器探头装置于检测构件表面,同时缓慢的移动探头,之后通过对接收信号的分析确定混凝土内部钢筋位置,同时精准的检测钢筋间距、钢筋直径、保护层厚度等。与其他方法相比,电磁感应法在规范操作下能够求得最精准的检测数据。
3.建筑主体结构现场检测法的具体应用
3.1混凝土抗压强度检测
在建筑工程主体结构的现场检测过程中,混凝土构件的抗压强度检测是检测中的重要内容,在此过程中,常用的检测方法主要有超声回弹结合检测法、回弹检测法、钻芯检测法等。在混凝土构件抗压强度检测中,使用钻芯法可以提升检测精度,然而此法会产生相应的破坏性,而且也无法对主体结构构件强度进行大范围检测。对于回弹检测法的使用,可与钻芯法相搭配使用,这样可使回弹检测结果更加精准,这种方法在一些结构中的应用具有非常好的检测效果和检测精准度。在使用钻芯法时,一定要对取芯样数量、直径、外观和加工质量提高重视度。
3.2钢筋数量、位置及保护层厚度检测
在钢筋混凝土建筑主体结构当中,其工程质量会因钢筋数量和分布而产生影响,所以在主体结构质量的检测中,一定要对钢筋质量和数量的检测提高重视度。另外,对主体结构耐久性产生影响的因素比较多,其中钢筋保护层厚度和钢筋数量都是主要影响因素。在混凝土结构当中,钢筋发挥着较关键的作用,但是一定厚度的保护层能够对钢筋起到一定的保护的作用,所以对钢筋数量、分布、保护层厚度等因素进行检测可以良好的保障钢筋混凝土结构安全性和使用寿命。
4.结语
总体来说,在城市化发展步伐不断推进情况下,社会对建筑工程需求量在不断提升,由此对建筑工程整体质量和功能有了较高的要求。如想保证建筑工程整体质量,建筑建设企业应对建筑工程主体结构检测提高重视度,结合建筑工程实际特点来选用适合的主体结构检测法,充分掌握主体结构检测重点和流程,并同时结合相应规定来对建筑工程主体结构实施检测,以便于可以及时发现工程中的质量问题,通过这样保证建筑工程整体质量。
参考文献
[1]黄丽芬.BIM+VR 技术在建筑工程造价中的应用研究[J].绿色环保建材,2021(06):146-147.
[2]梁爽.精细化管理在建筑工程施工管理中的应用[J].绿色环保建材,2021(06):150-151.
[3]孟凡宾.房建项目采用EPC模式开发建设探索[J].绿色环保建材,2021(06):154-155.