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無損檢測技術在工程質量檢測中的重要性?

混凝土結構是我國建築工程中最重要的結構形式。混凝土和鋼筋是最重要的材料,其質量直接關系到結構的安全。傳統的結構混凝土質量檢驗方法是將規定取樣方法制作的立方體試件在規定的溫度和濕度環境下養護,根據標準試驗方法測得的試件抗壓強度評定結構構件的混凝土強度。通過試件試驗測得的混凝土性能指標往往與結構中混凝土的性能指標不同。結構鋼筋是壹種隱蔽材料,其位置也關系到結構的安全性和耐久性。然而,傳統方法無法無損檢測其位移。因此,無損檢測混凝土質量和結構上鋼筋位置的現場檢測技術已成為混凝土結構質量管理的重要手段,受到各國建築工程界的重視和認可。

所謂混凝土“無損檢測”技術,就是在不破壞結構構件的情況下,利用檢測儀器獲得與混凝土和鋼筋有關的物理量。因為這些物理量與混凝土質量、強度、混凝土缺陷和鋼筋位置有很好的相關性,所以得到的物理量可以用來估計混凝土的質量(強度、混凝土缺陷)和鋼筋的情況。

壹、以往混凝土結構工程質量檢查回顧

幾年前,在混凝土結構工程質量監督過程中,壹般采用簡單的工具,如小錘、卷尺等來判斷表面,而隱蔽部位的質量只能靠數據來判斷,難免失去準確性和客觀性。特別是如果施工單位內部管理混亂,信息弄虛作假,就會存在相當大的質量隱患,往往會導致房屋竣工驗收後出現裂縫、下沈甚至嚴重坍塌事故,給人民生命財產造成重大損失。

例如,某工程在驗收過程中未能準確檢測鋼筋混凝土梁、柱的強度,驗收人員僅憑經驗和施工單位提供的同條件強度檢測報告就判定為合格工程,導致入住後房屋出現裂縫。經過專家對各構件逐壹現場檢查和重點局部破損檢查,綜合分析後,結論是混凝土內部不密實,芯塊強度低於設計要求。加固工程花費了相當大的費用,後期加固的費用遠遠超過了當時的處理費用,給有關各方造成了很大的損失和很多麻煩。還有壹個工程,三層現澆懸臂板施工時被鋼筋踩踏,負彎矩鋼筋保護層厚度遠高於設計值,導致板面出現裂縫。但這個問題在現場無法準確判定,往往是竣工驗收後才發現,導致後期出現很多索賠糾紛。上述情況以及類似的建築工程質量問題也在全國各地頻頻發生。為此,建設部進行了廣泛深入的調查研究,通過專題研究和工程試點,總結了我國混凝土結構工程質量驗收的實踐經驗,頒布了新的施工質量驗收標準:《混凝土結構工程施工質量驗收規範》GB50204-2002。新規範對無損檢測技術提出了更高的要求,混凝土結構工程質量檢測向數字化、可視化方向發展已成為必然趨勢。

二、無損檢測技術在混凝土結構工程中的應用及效果

混凝土無損檢測技術不損傷混凝土結構構件,可以獲得人們最需要的混凝土物理量信息。測試操作簡單,測試成本低,不受結構形狀和尺寸的限制。可多次重復試驗,對重要結構部位進行長期監測,對混凝土結構(或構件)進行檢查(監測),及時處理各種信息,減少損失,避免事故發生。實踐證明,混凝土無損檢測技術具有強大的生命力。

根據建築結構設計規範,建築結構在設計基準期內必須滿足安全要求。適用性和耐久性要求,其中安全性決定了建築結構的壽命。建築結構中各構件(梁、板、柱)的混凝土質量直接關系到結構的安全,鋼筋保護層對建築結構的安全性和耐久性也有重要影響。實踐中,與混凝土強度和鋼筋位置有關的質量缺陷和事故時有發生。

例如,某工程混凝土分項工程驗收中,除了核對數據外,主要使用無損檢測設備——數顯回彈儀和鋼筋位置檢測儀分別檢測混凝土結構的混凝土強度和鋼筋位置,發現多個鋼筋混凝土柱和梁的混凝土強度達不到設計要求(通過芯樣取樣和破損檢驗,結果壹致)。用鋼筋位置保護層測試儀測量懸臂板負彎矩鋼筋時,發現保護層厚度高於設計值,現場檢查後發現鋼筋下沈量較大,間距不符合要求,布置的鋼筋數量不夠。如果這些問題沒有及時發現,就會造成嚴重的質量事故。有了無損檢測設備的有效技術支持,有助於我們準確發現和消除隱患。

三、無損檢測對探索和研究建築新技術的啟示

在無損檢測的過程中,我們壹直在思考和研究壹些新的施工工藝,可以消除施工階段板、柱等鋼筋的位移,以及在特定環境下,如濕冷地區,混凝土達不到強度設計要求的質量缺陷。

3.1板柱鋼筋保護層厚度控制

在大量的結構試驗中發現,柱主筋保護層大多不合格,控制縱筋保護層厚度壹直是施工中的難點。我們摸索出了焊接井字鋼筋的方法(如圖1),即從混凝土樓板沿縱向鋼筋方向焊接10~20mm井字鋼筋,井字鋼筋與邊線對齊,兩端塗防銹漆斷面,避免焊接時損傷主筋20~30mm,起到支模和支撐主筋保護層的作用。

井字鋼筋焊接後,根據主筋規格,選擇塑料保護層扣環,沿主筋設置壹個扣環。

夾緊500~700mm柱頂扣環,拉直鋼筋籠,然後合模。模板加固校正完成後,在柱頂梁下皮放置專用(50~100)主筋夾具。混凝土澆築完成後,拆除夾具,用於下壹個規格和鋼筋混凝土。但需要註意的是,井字鋼筋不能沿縱筋連續焊接,以免柱成型後變形和截面增大。為保證板的負彎矩鋼筋保護層厚度,主要采用在馬凳走道和負筋下加墊和支撐的方法,如用細鐵絲固定,避免負筋轉動,能更好地保證施工質量。

3.2潮濕環境下現澆混凝土裂縫的處理(如汙水處理工程)

如汙水處理工程中的鋼筋混凝土水流管,管壁表面出現大小不壹的裂縫。用鋼筋保護層測試儀測量鋼筋混凝土水流管內壁鋼筋保護層厚度時,發現數值明顯偏小。這些表面或淺層的混凝土裂縫不會影響建築結構的安全,但會導致混凝土的抗凍性、抗滲性和抗侵蝕性的惡化。冬季裂縫中的水會加速鋼筋的腐蝕和冬季表層混凝土的凍脹破壞,影響結構的安全性和耐久性。但鋼筋混凝土流管內壁保護層厚度明顯偏小,主要是由於施工方側重於固定模板位置和振搗混凝土,而忽略了保護層厚度。我們建議在施工過程中使用含有活化成分的水泥基滲透結晶型防水材料(SJF),將其塗刷在混凝土構件表面,使其滲透到混凝土結構內部結晶,產生防水效果。這樣可以防止水和空氣進入混凝土,消除混凝土內部缺陷,保證結構安全。據觀察,處理效果良好。

四。結束語

品控有很多難點,比如上面的。在大量的工程檢測實踐中,我們探索出的許多技術方法都應用到了工程施工中,損傷檢測完全符合《混凝土結構工程施工質量驗收規範》(JB50204-2004)。通過近年來數字化無損檢測技術的應用,我們發現了很多質量隱患,及時消除,防患於未然。客觀的檢測數據為建築結構檢測提供了科學可靠的判斷依據,使建築結構檢測工作者改變了過去憑經驗得出結論的不科學的工作模式。現代先進的數字化科學檢測管理手段為建築工程質量提供了技術支持,使建築工程質量監督更加科學化、規範化。

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