建筑工程检测主要技术

点赞:4946 浏览:18007 近期更新时间:2024-04-01 作者:网友分享原创网站原创

【摘 要】近年来我国在大力推进建筑工程的同时,相应的工程检测技术也逐渐得到普及.然而由于我国建筑工程检测技术起步不如发达国家,其技术体系还较欠缺,以致在工程检测中常会出现方式不合理或检测数据失真现象.为了更好的保障建筑工程的质量安全性,避免建筑事故的发生,完善其技术十分必要.本文则以建筑工程检测内容及特点为切入点,探究检测主要技术,并展开对检测技术未来的展望,以供参考.

【关 键 词】建筑工程;检测技术;超声波;雷达波无损探测;红外热成像

随着我国经济水平的不断提升,建筑工程数量也越来越多.虽然我国建筑业也制定了《建筑工程施工质量验收统一标准》等文件来规范建筑市场,但仍需要相关检测技术对建筑工程中的结构应力、基坑、材料、桩基等工艺进行检测,提升工程安全性,保证工程施工安全.针对当前建筑工程结构形式复杂及规模大等特点,加强其检测工作对保障工程质量起着重要的促进作用.

1.建筑工程检测技术相关概述

1.1特点

建筑工程检测主要是针对进入施工现场的地方材料进行物理和力学性能的检测,确保材料符合施工标准.之后经对检测数据及材料特性和试验得出该建筑工程设计的砂浆、o的配合比,施工单位则以此检测结果进行施工,最后质量监督部门、监理单位根据此配合比监督施工及评定施工质量.工程检测是近几年新发展的工程管理项目,是避免国家和人民财产遭受损失的重要措施,尤其能通过影响建筑施工质量及安全的各项因素保障工程的安全性能.我国的起步不如发达国家,目前主要检测方法由结构性实验检测、微破损检测、非破损检测、破损检测等组成.虽然我国建筑工程检测技术在近年的发展中得到了一定的发展,但仍未有效地开展系统的研究工作,缺乏相关检测立法规范,上述种种因素在一定程度上都影响了我国建筑工程检测技术的发展.为此,我国建筑科研机构应尽快确定检测参数及处理方式,建立检测工作设备、技术及人员管理的规章制度,促进我国尽快开展工程检测工作.

1.2内容

1.2.1建筑施工材料检测

建筑施工材料检测是检测中的首要内容,根据建筑工程施工用料的特性及工程质量的影响因素检测所使用混凝土外加剂、水泥、砂石、墙体材料、防水材料及新型材料.与此同时,检测混凝土强度可根据其配合比及混凝土含水量,尤其加强对配合比等内容的监控和监测.根据不同材料的实际需求在检测过程中检测其参数和性能.如在检测建筑高分子防水材料中,首先要检测的就是材料拉力断裂伸长率、材料拉伸强度、不透水性、硬度及热处理尺寸变化率等,确保高分子防水材料应用至建筑工程施工中,符合建筑工程施工要求.

1.2.2建筑工程基坑检测

当前,我国建筑抗震等级不断提高,提高建筑工程基坑防水防渗性能及保障建筑基坑的稳定性就在于建筑工程基坑检测.应对基坑深层土体位移、沉降、支撑轴力、地下水位、桩基工程、基坑施工等进行检测.在建筑工程基坑施工质量重要性的基础上还应检测地基加固中所采用的加固技术.如,针对地基加固采用的压密注浆加固,其检测的重点就围绕注浆参数和效果.开展基坑检测工作是避免基础沉降带给建筑工程的影响,同时也是保障建筑工程地基基础施工质量的前提.

1.2.3建筑施工工艺检测


钢筋混凝土是构成现代建筑工程施工的主体机构,其施工工艺检测则主要围绕混凝土浇筑、钢筋龙骨实捆扎、吊放等.检测混凝土浇筑工艺时,应分析浇筑工艺技术参数,确保建筑主体混凝土强度和设计要求相符.在检测钢筋龙骨捆扎制作工艺过程中,重点则倾向于钢筋工艺,捆扎质量及外表清洁度.还这种龙骨钢筋密度及间隙在吊放过程中其密度是否会受到影响,从各个方面保障建筑施工工艺的安全性和质量.

2.建筑工程检测技术分析

2.1雷达波无损探测技术

雷达波无损检测技术的特点是检测时不用接触,屏幕上可以直观地现实处理后的所接收信号,且检测速度也较快,普遍用于混凝土缺陷检测、管道无损检测、探测砌体结构完整性及对桥梁腐蚀定量分析.主要原理是在混凝土表面由雷达仪的雷达天线向内部发送电磁波,部分雷达波会被反射成表面反射波,剩余部分会进入混凝土内部后形成入射波.如果有缺陷存在于混凝土内部会逐渐形成界面,因为不同物质的电性质具有差异性,所形成界面可入射雷达波发射,最后形成内部反射波,雷达天线接收此反射波并通过对其返回时间及反射波的强弱判断钢筋位置、尺寸及混凝土内部缺陷.当前雷达波无损探测技术普遍应用于高速公路,在对地质结构进行确定时采用地质雷达勘查建设路段地基,探明地下墓穴、流沙体、地下管线埋设情况等不良情况.采用路面雷达测试系统不仅可以检测桥面混凝土破损情况,还可快速检测路面及桥面各结构层厚度,为整个工程质量评估提供可靠依据.

建筑工程检测主要技术参考属性评定
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2.2超声波检测技术

超声波具有频率高、脉冲波峰等特点,其物理特性是以波动理论和机械振动为基础,方向性较好,信噪比较高.由于超声波在混凝土中有较高的振动频率,从而会因不均与的混凝土材质在传播过程中出现散射现象,削弱超声波的强度.超声波振动频率需与混凝土材料相结合,可有效提高发射能量.在均匀介质的无损检测中超声波技术起着重要的作用,尤其在建筑工程质量检测中更是有着举足轻重的地位.它会检测混凝土结构的厚度、弹性、及力学强度.然而在针对金属或均质材料,混凝土材料表面不仅有不可忽视的粗糙程度,其骨料的相对尺寸也不均匀.超声波技术在建筑工程检测中主要用于混凝土探伤,然而由于混凝土结构各不相同,其缺陷类型也存有差异,常见缺陷有裂缝、蜂窝、孔洞等,不同缺陷所采用的应对也具有差异.如针对混凝土裂缝则采用的是逐步逼近,以此确定裂缝深度,具体方法为将换能器安置在裂缝的两侧,当超声波跨上裂缝时,波形会有出现畸变,当穿过无缺陷的混凝土时,波形会显示正常,自然不会有畸变现象.

2.3红外热成像检测技术

红外线成像检测技术具有结果直观、运距离、大面积扫查及非接触等优点,其原理主要是零度以上温度物质会出现分子运动现象,且有红外线辐射在整个运动过程中,如内部存有缺陷,热传导会发生改变,造成物质表面温度分布不同.在检测路面时,将传感器设置在不同区域的被检测区,之后通过超声波位移变化及传播时间测定材料的弹性、抗压能力、抗压强度及超声速,最终可判断波速和介质的参数关系,同时还可以检测介质的缺陷.

2.4电磁与电测法

混凝土成熟过程中各阶段的特性可通过核磁共振法进行检测,还可用剩磁法测定预应力混凝土中断裂的张拉钢筋,此项技术采用了大量的计算机技术、神经网络技术、仿真技术,有较高的科技含量.

3.结语

总之,随着经济水平的提升和建筑行业的迅猛发展,建设工程检测技术是不可或缺的一部分,对工程的耐久性、安全性及可靠性检测及工程质量事故评估和处理都起着重要的促进作用.通过不断的反复检验测试满足不断增加的建筑结构工程需求,实现企业利润最大化,进而提高企业的综合市场竞争力.