土木工程中的无损检测技术及其应用 刘阵
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
土木工程中的无损检测技术及其应用刘阵
发表时间:2018-01-07T21:17:03.723Z 来源:《基层建设》2017年第30期作者:刘阵[导读] 摘要:无损检测技术以自身的操作简单便捷、对工程结构无损坏等优势,在建筑工程质量检测中得到了广泛应用,成为保证建筑工程施工质量和结构安全的有效手段。
日照科正建设工程质量检测有限公司山东日照 276800 摘要:无损检测技术以自身的操作简单便捷、对工程结构无损坏等优势,在建筑工程质量检测中得到了广泛应用,成为保证建筑工程施工质量和结构安全的有效手段。从上世纪进入国内以来,无损检测技术经历了从探索分析到广泛应用的一个过程,已经形成无损探伤、无损检测、无损评价一体化的工作流程,但是实际工作中无损检测技术应用依然遇到了不少问题。本文主要对土木工程中的无损检测技术
及其应用进行分析研究。
关键词:无损检测技术;作用;土木建筑工程;发展趋势 1 无损检测技术的特点及作用 1.1特点
随着建筑行业发展,无损检测技术一直处于不断研究与发展过程中,技术水平有了显著提升,很好的适应了当前建筑工程质量指标要求。与传统的检测技术相比,无损检测技术是一种无结构损坏的检测技术,可以在不损坏建筑工程的结构、性能的情况下完成检验检测任务。在建筑工程现场,无损检测技术的主要任务是负责材料的入库检验、出库检验和设备、构件、管道的安装焊接质量检验。如,建筑工程为钢结构,无损检测技术就要负责检验钢结构的焊缝,评定焊缝质量,确保钢结构的安全性与稳定性。
1.2作用
无损检测技术是保证土木建筑工程结构稳定与质量安全的技术手段,现代土木建筑工程施工离不开无损检测技术的应用。在土木建筑工程检测应用中,无损检测技术通过应用建筑结构中材料的电、光、热等效能所发生的异常反应,工程结构的异常状态进行判断,评定各种参数的危害程度,合理推算建筑工程质量情况。从中可以看出,无损检测技术在土木建筑工程质量管理中担任着主体责任,为土木工程质量判断提供信息依据,是保证工程项目成功的重要基础和条件。
2 土木工程中的无损检测技术及其应用分析 2.1混凝土无损检测方法
(1)射线检测
射线检测主要是一种通过利用Y 射线对混凝土结构进行检测的方法,当Y射线对混凝土结构检测时,其可以根据射线在混凝土结构中发生散射的强度效果以及穿透性来推断混凝土的结构密实情况。由此,就可以通过检测到的相关数据对混凝土强度进行检测,但是由于我国在射线防护方面的技术手段仍然较薄弱,射线检测技术在我国尚不能普及。
(2)超声回弹检测
超声回弹综合检测法实质上是对超声波检测与回弹技术检测的一种优势继承。其是将两种技术有机融合的一种综合检测方法。在进行具体的检测作业中,其往往可以对混凝土的强度进行大量的数据检测,这是这项技术的主要优势特征。当然,超声回弹综合检测法仍然有其自身的局限性和缺陷。即是在进行混凝土的检测过程中,其检测结果的精准性会随着检测深度的加深而降低。而且,超声回弹检测同样会受到包括温度、湿度、骨料含量以及水泥用量的影响而影响检测结果的准确性。
(3)红外线成像检测
该项技术主要是运用了红外热成像这项新技术,红外热成像一直以来都是国际环境中被广泛使用且十分受欢迎的一种现代科技。其检测的原理主要是利用红外热像仪器对被检测的建筑物进行检测,通过热成像检测该建筑物的红外能量状况,从而根据物体所形成的温度场进行数据信息的收集与分析,并以此达到红外检测的目的和效果。红外线成像检测目前来说在我国的发展程度还比较低,但是其发展前景却十分广阔,具有优秀的应用发展空间。
(4)钻芯法
钻芯法是在混凝土结构物上直接钻取芯样,将加工处理的芯样进行抗压强度试验,确定混凝土实际抗压强度。由于该法是直接从混凝土构件上取得试样,其测试结果能真实反映混凝土的强度,因而其测试结果将更可靠、更准确。但对结构构件造成一定的局部损伤,是一种半破损的现场检测手段。因此,取芯前应考虑到取芯对结构带来的不利影响,取出有代表性的试样,确保结构在取芯后仍有足够的安全度。钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况:(1)对试块抗压强度的测试结果有怀疑时;(2)因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时;(3)混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其它损害时;(4)需检测经多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度时。用钻芯法检测混凝土的强度,具有直观、精度高等特点,可以直接观察局部混凝土的内部情况。如裂缝、内部缺陷等,因而被广泛应用于混凝土结构物的质量检测。但钻芯法有如下局限性:(1)钻芯时对结构造成局部损伤,因此钻芯数量受到限制,而且它代表的区域也是有限的;(2)钻芯时劳动强度大,测试成本高,钻芯后需要及时修补,且要防止钻断主筋。
3.2无损检测技术对钢筋锈蚀的检测
钢筋保护层厚度测量法与碳化深度测量方法结合使用。这种无损检测技术中首先要使用碳化深度测量的方法进行工程质量的检测。在具体的操作过程中,检测人员应该先进行打孔,要在被测的部位用电锤仪器进行,对其粉末进行清除,再要在孔中注入浓度为 1%的酚酞酒精溶液,使用游标卡尺和碳化深度仪来对变色的表面到深部的距离进行测量,测量出的具体的数值就是这一质量检测中的碳化深度。下一步就要开始测量混凝土保护层的厚度,在操作中数字式的钢筋定位扫描仪的使用就可以将钢筋保护层和干黄金的内部构件的布置更加精确的通过仪器上的数值显示出来,运用机器进行测量的办法更能够保证其测量的准确性和科学性。最后在测试完成之后,要将测试得到的结果进行全面的整理。首先将要将钢筋保护层的厚度与混凝土碳化程度的具体数值进行比较。如果钢筋保护层的厚度值小于构件混凝土碳化测量值,就会容易出现钝化膜被和构件内钢筋开始腐蚀,从而被严重破坏的后果。如果钢筋保护层的厚度值大于构件混凝土碳化测量值的话,一般来说就不会产生锈蚀的情况。所以在进行无损检测技术的时候,应该对其结果进行更加充分精确的测量,才能够有效的检测出内部钢筋构件的腐蚀情况,从而才能更好的推动土木工程的发展。
3 无损检测的发展趋势分析