摘要:现阶段,我国的国家经济快速发展,建筑工程特别是房屋建筑工程明显增多,这就要求房屋结构安全要有行之有效的检测方法,以保障人民群众的生命和财产安全。现阶段,传统的房屋结构安全监测方法的精准性相对较低,但是现阶段的房屋建筑对于检测方法的要求又逐渐提高。由此,本文便以对建设工程竣工验收中房屋结构安全检测方法的研究为题,针对房屋结构安全检测方法进行研究讨论,对房屋结构中的房屋结构检测扫描、墙内气泡检测、混凝土钢筋腐蚀情况等进行了讨论和分析。并根据,文中提出总结的检测方式,进行仿真实验,并通过最终结果论证了本房屋结构安全检测方法的可行性。希望基于此文,能为房屋结构安全的检测方法提供新的方法和思考思路。
关键词:检测方法;竣工验收;房屋结构
1.简述房屋结构安全检测方法
1.1房屋结构安全检测的意义
在现代建筑工程中,针对房屋建筑的安全检测特别是竣工验收中房屋结构的安全检测是必不可少的,由于房屋结构首先关系到房屋的使用功能和承载能力,更能直接影响到人们的生命安全和个人财产安全,如果房屋建筑结构存在重大隐患而不自知的话,长年累月下来也会对社会经济造成一定负担和威胁,所以,在验收房屋建筑时要对房屋的结构安全进行检测,将违规建造导致的质量情况和存在结构危险的情况从根源断绝。
1.2房屋结构安全监测的方法
为了促进建筑行业的技术进步,保障人民群众的生命财产安全,在竣工验收阶段对房屋结构安全的检查必须要由专业的鉴定机构和鉴定人员来进行验收检查。当前用处比较广泛且比较传统的鉴定方法主要由四种,分别是经验鉴定法、实用鉴定法、钻芯法和回弹法。
其中相对直接的鉴定方法就是经验鉴定法,所谓经验鉴定法就是依靠专业鉴定机构的专业技术人员利用自身的专业知识和以往的鉴定检测经验进行安全检查。但这种方法存在较大的局限性,例如鉴定过程中会因为鉴定人员较强的主观性,导致检测的精准度难以保证。另一种方法就是实用鉴定法,实用鉴定法相对于经验鉴定法更加精确和客观,但是由于实用鉴定法在检测鉴定过程中存在较多的数据对比和专业计算,检测过程相对繁琐且技术要求较高,很难进行大规模推广,对鉴定人员的专业素质也提出了很高的要求。除了这两种方法之外,还有回弹法和钻芯法,其中钻芯法就是通过对建筑结构的混凝土通过钻芯取样的方式进行采样检测,这种检测方式虽然足够真实可靠,但是会对建筑结构的完整性造成一定的损毁。另外一种检测方法回弹法,回弹法就是通过以弹簧驱动的重锤敲击检测建筑的表面,并测出回弹的距离,并以此为数据基础进行检测的方法。这种方法虽然不会对建筑结构造成破坏,但是回弹法在检测过程中对检测人员的专业技能要求较高,如果检测人员的专业技能存在问题或者经验不足亦或者操作过程没有按规范进行,都会产生测量数据的误差,最终影响检测数据结果,所以为了保障检测结果的正确无误,有必要对竣工验收中房屋结构安全检测方法进行研究。
2.竣工验收中房屋结构安全检测方法
2.1检测房屋结构内的气泡频数
首先我们要确定一点,检测房屋结构的本质就是检测房屋结构的混凝土强度,混凝土强度高则房屋结构强度高,反之其强度和载荷能力都会较低。所以在检测房屋建筑的结构安全时,首先要对房屋建筑的混凝土材料进行检测,检测方法就是采集适量的混凝土样品放入气泡检测仪中,然后综合检测计算出混凝土中的含气量、气泡分布情况、气泡平均半径等参数,并通过这些数据推断出气泡存在和出现的原因。
2.2扫描房屋结构及墙体
在完成房屋墙体结构的气泡检测后,需要再利用专业扫描仪器扫描房屋结构和墙体,通过扫描得出的各项数据并分析房屋结构的安全性。其主要原理和过程就是,通过专业扫描仪器扫描墙体结构,然后将扫描数据转化为立体光刻格式的文件,在通过这些文件分析房屋结构和墙体数据。
由于墙体中含有多种组成成分并可能存在较多的裂痕和缺陷,所以为保障墙体和结构安全,必须针对墙体结构进行红外线扫描。
其基本过程就是,首先利用探测仪器,针对需检查墙体进行扫描测量,并将测量数据输入计算机进行计算检测,并模拟出被测量墙体的横断面立体图像,如果存在裂痕和缝隙,图像部分就会出现异常,反之则获得无问题的清晰图像。另外针对检测区域进行红外扫描后,可以得到红外线扫描成图。根据这些图像就可以看出骨料区域是否存在因砂浆稀疏导致的墙面结构变形、沉降、脆断问题,最终破坏房屋整体结构。
2.3计算房屋结构的腐蚀情况
在完成上述的检测工作后,就要针对房屋建筑结构进行钢筋腐蚀检测工作。在这项检测中,需要用到具备交流阻抗测量模式的腐蚀速度测量仪,这种测量仪同时具备了弱极化腐蚀率和线性极化测量原理的优点,能够很好的测量钢筋混凝土的腐蚀情况。这种测量技术的原理就是,通过正弦波交流阻抗技术的运用,对建筑结构以及墙体内的钢筋释放高频信号,这种高频信号可以直接作用于介质电阻上,检测出存在于腐蚀体系中的介质电阻,并最终通过相关计算,得到精准的房屋建筑结构内钢筋的腐蚀情况。
造成房屋结构和墙体中钢筋腐蚀的原因主要是电化学腐蚀,这主要是由于房屋建筑混凝土中存在一定的缝隙和气泡,这些气泡和缝隙中存在的水分中一般都包含一定的氢氧化钠和氢氧化钙成分,这些成分附着于房屋结构墙体中的混凝土时,容易形成一种成分为水化氧化物的钝化膜,这种钝化膜一旦被破坏就会具有活性,就会在钢筋附着的表面,发生化学反应,最终在钢筋的表层部分形成红锈和黑锈。
3.房屋结构安全检测方法仿真实验
为了保障上述的房屋结构安全检测方法能够实际运用于房屋结构安全检测中,我们设计了一个仿真实验,在这场实验中,按照现实建筑情况数据制作了三块混凝土样品,以此保障试验的真实性和试验结果的精准性。
3.1实验设计
首先针对混凝土样品进项扫描工作,探测结束后得到混凝土的一面的数据为长60CM、宽10CM、高30CM,将数据完整记录后,将样品扣除出长20CM的长方体,并且每隔10CM扣除一次,最终混凝土样品被扣除未阶梯状,随后对每个台阶面进行气泡观察。
其次,在混泥土样品中制造出长50CM、宽30CM、高20CM的空间作为探测部位,并利用专业设备记录结构成像情况。
最后就是计算混凝土钢筋的腐蚀情况,选取三个样品中最大的一个,将该杨平分为三份,在40CM处连接电阻测量仪,80CM处嵌入一根试验用钢筋,然后进行检测测量。
3.2实验分析
在上述实验工作结束后,针对混凝土样品进行取样分组,利用传统检测方法与本文中总结的检测方法进行对比实验,通过我们的对比实验最终得出,本文中总结的检测方法相对于传统检测方法,在精确性方面要高出10%左右。
由此可以证明本文总结的检测方法相对传统的房屋结构安全检测方法精准,能够在房屋结构检测过程中及时发现瑕疵和问题。
结语
近年来随着国家经济的不断进步,建筑行业也在不断发展,房屋建筑的安全检测工作也变得愈发重要起来。综合上文,我们可以看到传统的房屋结构安全检测方法都或多或少的存在一定问题,且精准度相对较差,而本文中总结的房屋结构安全检测方法的精确度相对较高。但是文中提出的方法也并非是最终的最好的房屋安全检测方法,要想真正要做好房屋安全检测工作,提高检测的精准度,还是需要总结各种方法的优点和同行业者的共同努力才能跟上时代的脚步,满足大众的需求。
参考文献
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