建筑工程质量检测中混凝土检测技术

来源 :中国房地产业·下旬 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bigsoul
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  【摘要】在我国进入21世纪快速发展的新时期,我国社会经济发展水平不断提升,也逐渐提升了城市化建设速度,为建筑行业发展提供机遇。在建筑工程施工过程中,混凝土是重要的施工材料,混凝土质量关系到整体建筑工程质量,因此施工单位需要注重混凝土检测工作,提升整体建筑工程质量。本年分析了建筑工程质量检测中的混凝土检测技术,保障建筑工程质量。
  【关键词】建筑工程;质量检测;混凝土检测;检测技术
  【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.15.130
  混凝土的原料非常丰富,造价成本低,生产过程比较简单,在建筑工程中有着非常广泛的应用,在混凝土硬化后,它具有一定的力学性能,可以有效地具有抵抗压、拉等应力的能力,在施工的过程中可以根据具体的情况对混凝土的强度进行设计,从而符合施工技术的应用。其次,混凝土可以在一定的荷载或者外界环境的影响下产生不同程度的变形,例如弹性变形、塑性变形以及收缩变形等,同时具有一定的耐久性,尤其是针对于一些寒冷地区,在混凝土中掺杂一些抗冻物质可以有效地增强它的抵抗力,提升建筑质量。虽然混凝土的优点很多,但是在施工过程中,它仍然存在多方面的问题,主要是由于混凝土的原料有着不同的特点,容易受外界环境影响。因此,有关人员需要对混凝土进行全面的分析和研究,并且加强相关的试验检测工作,做好质量上的控制。
  1、建筑工程主体结构质量检测的内涵
  對于建筑工程项目来讲,主体结构质量检测工作是落实工程质量管理的重要环节。主体结构质量检测工作是以主体工程为基本检测对象,借助现代化检测手段并依据相关质量标准,对建筑主体结构强度、刚度、应力等性能指标开展检测工作。主体结构质量检测的本质是监督建筑工程质量的重要方法。建筑主体结构质量检测主要有2种检测形式,即常规检测与专项检测。其中,主体结构的常规检测包括主体结构裂缝检测、腐蚀检测等,常规检测主要强调结构参数是否规范。主体结构的专项检测主要针对火灾、切斜、脱落等意外情况出现以后的偏差部位进行检测。另外,从建筑主体结构检测过程看,检测的属性类别不同,检测对象也存在差异。从建筑类别来看,主体结构检测包含新建工程检测、既有建筑检测、抗震检测和震后检测等。只有充分保证建筑主体结构检测的合理性,才能确保建筑安全、稳定、耐久。
  2、建筑工程质量检测中混凝土检测技术
  2.1回弹法检测技术原理
  回弹法检测技术是以弹簧驱动的重锤撞击弹击杆,将力传导于混凝土表面,重锤反弹后计算回弹值,通过计算反弹距离与弹簧初始长度之比计算混凝土强度。因回弹检测法是在混凝土表面进行的检测技术,所以,回弹检测法属于一种表面硬度法。
  2.2模拟检测技术
  模拟检测技术指的是一种虚拟现实技术,施工单位通过模拟混凝土结构的工作情况,掌握施工需求,在模拟检测过程中常用BIM技术,这一技术具有可视化和协调性等优势,可以提高施工过程的可视化和协调性,快速集成建筑工程的信息,通过模拟混凝土构建,利用丰富的数据参数,掌握混凝土构件的施工标准,保障检测工作的科学性,提升建筑施工质量。施工单位需要全面收集数据,确定建筑性能,在测试过程中利用线性约束和开放模拟等方法。在混凝土检测过程中利用线性约束方法,满足建筑设计标准。工作人员需要工作情况合理调整BIM参数,确定混凝土的抗压强度和抗剪力等,根据模拟结果,合理匹配混凝土构件的实际参数,保障检测效果。
  2.3强度检测
  在建筑工程的施工过程中,根据施工方案以及环境等方面的不同,对于混凝土强度等级的要求也是不同的。在工程建设开始之前需要对混凝土进行具体的检验和评定,判断是否符合施工技术应用的标准。混凝土的强度等级也被称为是抗压强度,是试验检测过程中的主要组成部分,根据《混凝土结构设计规范》以及《普通混凝土力学性能试验方法标准》进行具体的设计和操作。一般来说,在混凝土的配制过程中,影响混凝土强度等级的因素主要是水泥等级、水灰比以及养护过程等方面,可以按照具体的要求对混凝土进行样本采集,经过专业的设施以及技术人员的测定后,得到具体的试验结果。
  2.4采用先进设备和有效的检测方法
  近年来,随着科学技术的发展,新型检测设备和检测技术层出不穷,提升了检测质量和检测效率。检测单位要与时俱进,加大对新型检测设备和检测技术的引进,如楼板测厚仪、混凝土裂缝检测仪等设备。在使用新型检测设备前,要做好设备的检查工作,查看设备是否存在校准问题,以保证设备的准确性。同时,还要做好检测设备的维护、保养工作,以延长设备的使用寿命。对于新型检测技术,要测试其合理性,审核通过后才能使用。此外,还要根据新型检测技术的特点、适用范围等,将其合理应用到建筑工程主体结构检测工作中,发挥新型检测技术的作用。建筑工程主体结构检测工作具有一定难度,为提高检测效率,检测人员可通过抽样检测的方式抽查主体结构质量。在利用抽样检测方法时,要确保足够的抽样数量,如果抽样数量不够,会影响检测结果的准确性。一般来说,需遵循选择同类构件中施工质量相对较差的构件和负载效应相应较大的构件的基本原则。选择的样本数量必须占总数的11%,同时样本要具有一定的代表性。对于主体结构的抗压强度检测,在随机抽样检测的基础上,应选择动态检测和静态检测2种方法。动态检测法是利用起振器的脉冲、共振作用测量构件的振型、频率;静态检测法是利用超声脉冲法、回弹法、雷达法等对构件质量进行测量。
  2.5钻芯法
  在混凝土检测过程中利用钻芯法,需要在施工现场获取混凝土取样,因此检测混凝土强度,根据具备确定混凝土整体强度,可以更加直观的判断混凝土强度,无需转换计算各项数据,根据检测结果确定混凝土强度,可以保障检测结果的精准度,节省检测时间。但是利用钻芯法可能会破坏混凝土结构,增加了检测成本,因此在大型检测工程中不适合利用钻芯法。利用钻芯法的过程中,施工单位需要根据工程实际情况合理选择芯样,结合结构钢筋率和粗骨料确定钻心尺寸,但是要保障钻芯样直径大于骨料粒径的2倍。我国建筑行业的主体是高层建筑,混凝土结构配筋率比较高,同时钢筋间距在100mm以内,施工单位选择的内径钻取芯样要处于75mm以内。施工单位需要合理保管芯样,及时清理钻取的芯样,标注钻取的位置,通过合理保管芯样,使碳化测试工作的准确度不断提高,在碳化试验中需要喷洒酚酞,这样可以将混凝土碳化反应直观的反映出来,施工单位在运输芯样的过程中,要注意保护芯样,在运输过程中需要做好防震措施。
  结语:
  综上所述,混凝土是建筑工程中的重要材料,它的质量与整体的施工质量有着直接的关系,混凝土试验检测是为了保证工程的最终质量,它的检测性能包括强度、密实度等方面,可以采用回弹法等技术进行检测,有关人员还应该注意检测过程中的质量控制,完善检测体系,从而促进建筑工程的进一步发展。
  参考文献:
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