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摘要:随着我国建筑业的快速发展和该领域技术的不断创新,建筑工程主体结构质量越来越受到人们的关注。在建设项目中,加强对主体结构的检测非常重要,因为它是保证建设项目整体质量的基础,是促进建筑企业快速发展的关键。建筑企业要加强建筑工程主体结构的检测,最大限度地发挥其价值,为提高建设项目的安全性与稳定性提供有利条件。基于此,对建筑工程主体结构检测方法及应用进行研究,以供参考。
关键词:建筑工程;主体结构;检测方法;应用
引言
房屋建筑结构不是经久不衰的,因此,房屋建筑结构检测鉴定是房屋建筑工程过程中最重要的环节之一。房屋建筑的质量与人民生命安全息息相关。房屋建筑结构检测鉴定是一项意义重大的工作,成为保证房屋建筑工程质量的有效手段,从而消除了安全隐患,保障了人民的生命财产安全。
1建筑工程主体结构的概述
建筑工程主体结构位于地基基础之上,其功能是吸收、承担和传递建筑的高荷载,保证结构的整体稳定性,它与地基基础共同构成了建筑工程结构体系。因此,建筑工程主体结构是建筑工程结构中最安全、最稳定、最可靠的组成部分。建筑工程主体结构的功能主要包括三个方面:一是主体框架支撑功能,建筑工程主体结构本身是一个有机联系的整体,它能承受主体结构部件本身相互传递的荷载;二是有效承担附着于建筑工程主体结构体系表面的所有维护结构、装饰面层、相关设备的重量,施工和使用期间的活载荷以及风载、尘载、雪载、地震荷载等自然力,科学有效地发挥建筑工程各部分的价值和功能;三是建筑物主体结构与地基基础形成一个整体,其自身载荷和承受载荷能够系统、高效、稳定地传递到建筑物地基基础结构上,从而提高整个建设项目的安全与质量水平。
2建筑工程结构检测的主要方式
2.1外观检测法
其一,检测人员可借助肉眼目测来宏观检查房屋建筑的外在结构,利用该类举措来观察建筑墙体外形的规则性、墙体的倾斜、结构构件的裂缝数量及裂缝走向等,借助肉眼观察来完成对该结构安全性的初步判断。其二,检测人员应利用测量仪器来判断建筑的外部形状与结构尺寸,利用该项数据信息来判断其整体结构与原设计要求的适宜度。其三,检测人员在经过具体的实地调查后,还需借助拍、敲、量等方式来合理区别构件尺寸大小与内、外部质量等,透过对该项数据信息的合理分析来观察其与设计要求、规范允许范围的适应度。在使用外观检测法的过程中,检测人员可在较短时间内发现建筑工程外部及浅部的结构质量问题,并借用检测人员的业务素养与工作经验将更多的隐藏问题展现出来,在实际应用中该类方式带有直观性、主观性等特点,仅凭该方式只能让检测人员对建筑结构质量内各项要素存有初步印象,仍要利用科学的仪器完成更多结构数据的检测工作。
2.2仪器测试法
一方面,检测人员可在建筑结构检测中使用微破损检测法,在应用该方式时其要求对建筑物的接触面、外部形态与结构层等实行一定量的损坏,该方法的工作原理应严格参照按国家现行的检测规范执行,借用合适的科学技术来完成结构质量的检测工作,可进一步观察该类建筑物的整体结构配置是否达到此前设定的设计要求或标准要求。另一方面,若想真正掌握建筑结构内的各类状况,比如,当建筑物内部产生局部空洞或断裂、内部缺陷问题时,该类问题的存在会给结构测试结果带去较大影响,因而在保证其结构质量的情况下开展结构检测就变得较为重要,检测人员在该类情形下可使用无损检测法来完善质量检测。在应用无损检测方法的过程中,检测人员应借助磁、波等多项高科技手段来完善检测方式,依照建筑结构内部的真实状态,在保证其整体结构不改变的基础上详尽检测建筑物内部的各项情况,提升其内部结构数据信息的合理性、准确性。
3建筑工程主体结构检测的常用方法
3.1静态检测法和动态检测法
按照技术条件和设备状况,检测方法又可分为静态检测法和动态检测法。静态检测方法包括岩芯钻孔法、雷达法、超声波脉冲法、垂直反射法、冲击回波法、光学测量法、红外热成像法和磁检测法。静态检测法数据较为准确,但由于零件数量多、尺寸大,部分零件无法识别,因此静态检测法存在一定的局限性。动态检测法则需要应用振动反演理论。层间刚度可以通过结构的频率和自然形状等参数以及振动反演理论来确定。静态检测方法和动态检测方法各有优缺点,因此,在实际工作中,检测人员需要根据技术条件和设备状况来选择合适的检测方法。
3.2红外线成像无损检测技术
在针对建筑工程项目主体结构进行检测分析时,红外线成像无损检测技术的应用较为常见,其主要借助于检测分析主体结构对于红外线信号的辐射状况,进而分析判断内部结构分布状况。从红外线成像无损检测技术的应用来看,其最为核心的手段就是根据相应红外线信号反馈的温度绘制成像,进而分析明确相应结构内部可能存在的明显缺陷问题,对于严重损伤予以明确,提示相关人员进行修复处理。基于红外线成像无损检测技术的应用效果而言,其在混凝土构件检测分析中的应用价值往往较为突出,可以准确全面分析明确整体施工状况,一旦内部存在不均匀或者是明显裂缝,均可以反馈出来,由此进行质量综合评估把关。当然,红外线成像无损检测技术除了可以针对主体结构进行检测分析外,还能够较好实现建筑工程项目防水层以及装饰层的检测分析,对于存在的损伤以及裂缝予以明确,应该予以高度重视。
3.3雷达无损检测技术
建筑工程检测中应用雷达无损检测技术同样也可以达到较为理想的效果,其主要借助于雷达波实现对于被检测目标的分析评估。因为雷达波存在较高的穿透力,可以实现被检测实体的准确检测,尤其是对于一些体积相对较大的被检测构件,更是可以在雷达无损检测技术应用下达到较为理想的充分检测分析。从雷达无损检测技术的应用效果上来看,其不仅仅可以较好实现对于被检测构件内部状况的准确分析评估,同样也能够实现对于分层状况以及裂缝问题的发现,由此更好实现相关病害问题的就成处理。在混凝土结构检测分析中,雷达无损检测技术的应用还可以准确判断内部钢筋分布状况以及介质均匀性状况,以此准确判断相应结构施工质量状况。雷达无损检测技术的应用往往可以表现出较强的精确度,适应性同样较为突出,可以实现几乎所有建筑工程构件的检测分析。但是雷达无损检测技术的应用成本相对较高,设备应用专业性要求也比较突出,对于检测人员提出了较大挑战。
3.4混凝土抗压强度回弹法
混凝土强度回弹法作为工程结构实体检测、控制实体混凝土质量最为常用的无损检测方法之一,但在建设工程质量检测与鉴定工作中还存在着许多误区,结合多年工作实践,从回弹仪选定、现场回弹检测、构件及检测面选择、混凝土龄期、碳化、混凝土强度等方面,对影响回弹法检测结果的因素进行综合分析,以加深对回弹法检测混凝土抗压强度的理解,提高回弹法检测混凝土抗压强度的精度。
结束语
建筑业经过多年的发展,对房屋建筑质量、结构检测、鉴定等要求也在不断提高。目前,很多房屋面临着超设计使用年限、材料老化等诸多问题,反映出房屋建筑结构检测鉴定至关重要。房屋建筑结构检测鉴定为建筑安全提供了更多的保障,具有维护大众生命财产安全的重要意义。
参考文献
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