(阳江市海陵岛经济开发试验区住房和城乡建设局建设工程质量检测中心 529536)
摘要:钻芯法在建筑工程质量标准检测中有着良好的应用价值,可以根据检测需求进行取样,在对工程的建设质量进行检测的同时,不容易破坏建筑主体结构稳定性。在建筑工程质量标准检测中应用钻芯法完成检测,需要做好检测的操作,合理规划钻芯取样时间、钻孔位置以及取样规程,做好芯样处理与抗压强度试验,保证样品的稳定与可靠,提高检测结果的准确性。本文将对钻芯法在建筑工程质量标准检测中的应用进行简要分析,以期为同类研究提供参考。
关键词:钻芯法;建筑工程;质量标准检测
建筑工程质量标准检测工作的应用可以对工程建设质量进行评估,能更好的保障工程的安全与可靠。在实际进行质量标准检测时,需要科学的选择检测方法,确保检测结果的准确,才能获取良好的工程信息,为工程质量评估提供可靠依据。钻芯法作为目前常用的质量标准检测方法,能够在不破坏建筑主体结构稳定性的前提下,完成质量检测,能够直观了解建筑工程建设情况,具有良好的应用价值。探讨钻芯法在建筑工程质量标准检测中的应用,能更好的了解其应用条件和特点,把握其技术特点,发挥其技术优势,为工程质量检测创造更好的条件。
一、建筑工程质量检测中应用钻芯法的意义
1、钻芯法应用的技术优势
钻芯法是利用钻机从混凝土中钻心取样,观察混凝土内部质量与强度的方法,能够准确且直观的分析建筑工程混凝土结构的强度,对建筑质量进行科学评估。近年来,建筑工程数量不断增加,各种建筑工程的建设质量参差不齐,在工程质量问题频发的背景下,民众对于工程的质量检测要求也在不断提高。良好的检测方法能够帮助快速、准确的评估工程质量,可以确保建筑工程的安全性,创造良好的居住环境[1]。钻芯法作为一种能够准确分析混凝土内部强度的检测方法,在建筑工程中应用价值较高。钻芯法属于一种半破损现场检测方法,相较于非破损检测能够获取更加准确的检测结果,并且操作相对简单,应用相对广泛,具有良好的应用价值。在建筑工程建设中,选择标志性钻芯点位,确定合适的钻芯量,可以对工程混凝土结构强度等参数进行准确分析,有利于及时发现建筑工程的安全隐患,保证工程建设质量。
2、适用钻芯法的检测场景
钻芯法作为一种半破损现场检测方法,并不适用于所有的检测场景,但也能够满足很多建筑工程的检测需求。比如当非破损检测结果不准确的情况下,或工作人员对检测数据表示怀疑,则可以考虑运用钻芯法进行检测,获得更加直观准确的检测结果。当建筑工程建造时间较长,需要开展构造检测时,可以选用钻芯法进行检测,获得更加准确的检测结果[2]。此外,部分建筑工程的混凝土在储存过程中由于气候条件、火灾、化学侵蚀等意外情况发生损害,也可通过钻芯法对混凝土强度进行科学分析,确保工程质量合格。另外,建筑工程建设过程中所使用材料质量不达标,或者建设过程中存在质量问题,也需要应用钻芯法进行质量的实际评估,检查建筑工程的具体质量情况,发现工程的安全隐患,并做出科学处理。
二、钻芯法在建筑工程质量标准检测中的应用
1、时间要求
钻芯法在工程质量标准检测中应用,需要注意时间的合理控制,要确保在钻芯检测不会对建筑工程主体结构造成影响的情况下进行检测,确保检测的安全与可靠。钻芯法属于一种半破损检测方法,一般需要在建筑工程上钻取一部分样品用于进行检测。钻芯法目前主要用于混凝土结构强度的检测,因此在钻取工作前需要对混凝土凝结情况进行分析,确保混凝土凝结达到一定强度后,进行钻芯取样,保证检测结果的准确与可靠性[3]。建筑工程中混凝土通常需要28天的养护时间,在部分条件下养护时间可能延长,钻芯取样需要根据混凝土凝结时间来确定具体的取样时间,才能保证检测结果的准确性。
2、确定钻孔
钻芯法在取样过程中确定钻孔位置是保证检测可靠性的关键,工作人员需要结合工程实际以及取样要求确定其位置,保证检测结果的准确。钻芯法在实际应用时,需要确保钻取过程不会对建筑主体结构造成影响,因此钻孔位置的选择要避开可能影响建筑结构稳定性的点位。工作人员选择钻孔位置时,要结合建筑工程具体构造,科学分析工程建设的施工技术、材料以及设计特点,综合分析各项参数确认钻孔位置,并计算好钻孔的直径和深度,保证钻孔取样的可靠性。在建筑工程质量标准检测中,钻芯法还会与非破损检测技术结合使用,在这种情况下,工作人员还需要对非破损检测所选择的点位进行分析,确保非破损检测所进行的表面检测与钻芯法所进行的检测相适应,能够多角度反应建筑工程的质量情况。在选定钻孔的位置时,工作人员还要确保钻孔预定的深度、直径范围内不会存在障碍物,避免影响取样质量[4]。
3、钻芯取样
钻芯取样是钻芯法应用的关键操作,也是技术控制的重难点,为了加强钻芯法应用的效果,需要做好取样过程的合理控制。钻芯取样过程中设备的选择能够保证钻芯质量,在对建筑工程进行检测时,需要根据工程的结构特点、材料类型等内容选择合适的钻芯设备,尽量减少钻芯可能对工程结构造成的破坏。在使用钻机时,要利用循环水进行降温,带出钻芯时产生的沉渣,并严格控制钻芯速度,提高取样的质量。钻芯取样在提钻的过程中,应该采用拧卸钻头与扩孔器的方式取样,不要敲打卸芯,避免对芯样造成负面影响。将芯样放入芯样箱后,需要遵循回次顺序放置,标注好回次数、块号等信息,为后续试验工作奠定良好的基础。芯样质量初步评定的过程中,要做好桩底沉淀以及持力层数据的记录,确保检测部位得到充分分析,评估其是否达到相关标准
[5]。
4、芯样处理与抗压强度试验
芯样处理以及抗压强度试验是钻芯法应用的重要环节,在其应用中要确保芯样处理得当,抗压强度试验合乎规范。工作人员需要严格遵循检测要求进行芯样试件的截取与处理,在芯样切割时,详细标注其标号,避免工作过程中混淆不同部位的芯样。在钻芯时要严密检查芯样的特点,对芯样平整度、垂直度等情况进行检查,确保芯样满足检测标准要求。若采集的芯样不符合检测要求,还需要重新取样。芯样试件处理完成后,可以按照要求完成抗压强度试验,根据不同类型芯样的特点,预先进行样品处理,比如岩石芯样试件在强度检测前需要清水浸泡12小时,随后开展抗压强度试验,保证检测结果的准确性[6]。
三、钻芯法在建筑工程质量检测中应用的要点
1、取芯方法的设计
在应用钻芯法对建筑工程质量进行检测时,需要注意科学的进行取芯设计,确保钻芯法能够准确检测目标位置的质量和结构。工作人员要结合建筑工程的实际建设情况,科学分析工程各个区域的特点,选择能够代表各部位强度的点位进行取芯。而在取芯时,要注意取芯位置的结构与材料特点,并配合恰当的取芯工具进行操作,同时加强取芯时检测与测量工作,避免在取芯时出现钻孔偏斜等问题,确保取芯操作能够完整的完成芯样提取,为后续检测奠定良好的基础。比如若取芯点位的桩身存在夹层,则需要在取芯时格外重视防水工作;若点位结构相对坚硬,则要加强取芯时的减震工作,最大限度保证芯样的质量。
2、取样位置的判断
在进行取样位置具体判断时,需要结合非破损检测结构特点以及表面检测结果进行分析,工作人员要详细了解建筑工程基本情况,对工程结构进行整体化分析,并对各分部的施工特点进行研究。取样位置首先要具有代表性,能够真实反映建筑工程的结构强度,其次要注意钻芯法应用与取样位置是否适应,配合表面检查等各项工作,精准定位取样位置,保证钻芯取样的可行性,提高芯样的检测价值。另外,在判断取样位置时,还要注意分析建筑可能存在的结构问题,根据建筑工程的具体建设特点,对容易出现安全隐患的部位进行重点检查,发挥钻芯法的技术优势,保证检测的有效性。
3、持力层芯样抗压强度修正
持力层芯样抗压强度修正是钻芯法应用中必须关注的要点。在钻芯法目前应用情况中,钻径一般不小于100mm,芯样径长度一般在82mm左右,不同外径会对钻芯的抗压强度产生影响,为了确保钻芯法的应用质量,要做好修正换算工作,确保芯样的抗压强度与检测相适应。工作人员在应用钻芯法进行检测时,需要结合实际做好持力层芯样抗压强度的修正,分析钻芯长度、钻径长度等内容,提高检测的准确性。
4、钻芯取样量的选择
钻芯取样量的选择会影响到钻芯法检测结果的准确性,不同的取样量所获得的数据代表性以及准确性各不相同,为了保证钻芯法的应用质量,需要进行多次取样检测,确保取样能够满足检测需求。工作人员在应用钻芯法时,要考虑钻心取样次数可能对建筑工程结构造成的影响,在不影响工程结构稳定的前提下,合理控制钻芯取样次数,确保取样量能够满足检测需求,可以最大限度的反应建筑工程的质量情况。工作人员可以结合工程结构特点,选择点位数量,并通过位置的调整,优化点位数量,提高样品数据的代表性,降低钻芯取样点位数量,为建筑工程提供良好的检测服务。
结束语:
建筑工程质量控制关系着建筑的安全与稳定,有效的质量标准检测能够对建筑工程建设情况进行科学评估,及时发现建筑工程中的问题,避免造成安全问题。钻芯法是建筑工程质量检测中比较常用的方法,具有较高的精确度,检验流程相对方便,能够满足质量检测的需求。在实际应用钻芯法完成质量检测时,也需要关注钻芯法的应用场景,对钻芯法具体操作进行管控,把握好取芯方法、取样位置、取样量等各项内容,发挥钻芯法的技术优势,确保质量标准检测的准确性与可靠性。
参考文献:
[1]包亮.钻芯法在建筑工程质量标准检测中的应用分析[J].大众标准化,2023,20(18):130-132.
[2]高荆.钻芯法在建筑工程质量检测中的应用[J].住宅与房地产,2018,11(16):228.
[3]李春贵.浅析钻芯法在建筑工程质量检测中的运用[J].居舍,2017,25(19):144.
[4]谭晓帆.试论钻芯法在建筑工程质量检测中的应用[J].江西建材,2017,16(11):294.
[5]李伟.钻芯法在建筑工程质量检测中的应用[J].安徽建筑,2016,23(04):274-275.
[6]陈丹,杨新征.钻芯法在建筑工程质量检测中的应用[J].四川水泥,2015,21(10):70.