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摘要:随着社会经济的不断提升,我国的水利工程建设得到了有效发展,安全的水利工程建设离不开混凝土的各项检测和质量控制,而加强混凝土的检测实验和生产质量控制,不仅能有效提升水工建筑的安全性和稳定性,对水利工程未来的发展也具有重要意义。鉴于此,文章对水工混凝土建筑物的质量检测内容及方法进行了研究,以供参考。
关键词:水工建筑;混凝土结构;质量检测
1水工建筑中混凝土检测试验内容分析
1.1强度检测
水工建筑对钢筋混凝土强度具有较高的质量要求和标准,并且在制作时必须严格遵循国家相关技术规范的有关规定,科学把控水工建筑施工所用混凝土构件、试件强度质量,确保其完全达到检测试验标准。一般来说,水工建筑施工混凝土检测试验的样本需要从混凝土搅拌站科学选取,并在相关操作规定的要求下,有效制作和养护混凝土试件,当混凝土试件养护工作相关措施全部完成后,需要对其各种技术参数进行检测试验,如弹性模量、抗拉强度、抗折强度等等,将所检测数据结果与规范数据进行对比分析,判断其是否达到工程施工建设标准。
1.2抗压能力检测
由于水工建筑需要保证非常良好的稳定性和持久性,这就要求施工企业必须加强对混凝土抗压性能的检测试验。在实际检测时,根据不同的施工环境和条件,可以采用射钉法、回弹法、钻芯法、拔出法、超声回弹等方法,而不同的检测试验方法与实际检测时产生效果也存在较大差异。如现阶段拔出法和射钉法已经逐渐被淘汰,实际应用次数较少。而钻芯法能够在实际检测时得到准确率较高的数据信息,其主要依托于压力机的重压力作用,以此来采集混凝土样芯,但是这种方法会对混凝土结构产生不同程度上的损坏。此外,超声回弹法主要利用超声波在混凝土结构表面产生的回弹性特点,通过采集侧墙曲线的检测方法,进而计算出整体混凝土的抗压能力。
1.3钢筋锈蚀检测
水工建筑建设项目中最常出现安全事故的主要原因是,混凝土架构不稳会导致工程整体结构稳定性较差,而造成混凝土架构不稳的关键因素在于钢筋锈蚀程度。简单来说,钢筋锈蚀程度越强,其混凝土结构的稳定性会越差,而锈蚀度越轻,混凝土结构也会更稳定且更持久,安全事故发生率也会更低。而目前国内对混凝土钢筋锈蚀强度检测时最常采用的试验方法是半电池电位检测法。具体来说,首先需要将待检测钢筋构件插入混凝土结构中,然后将钢筋与锈蚀检测仪有效连接,此时仔细观察和分析仪器半电池电位的变化情况,并以此来判断钢筋浇筑侧面地锈蚀程度,通常情况下,方钢筋侧面的碳化程度促使电位上升到2.0mm,则可以说明钢筋的锈蚀程度较强,而且混凝土架构容易出现不稳定的现象。
1.4密实度检测
在水工建筑中检测混凝土结构的密实性时,目前最常采用的三种检测试验方法是:第一种,电磁波检测方法。该方法主要是利用电磁波的反射原理,通过测量其在混凝土结构内部不同位置产生的射线反射速度、数量等数据信息,以此来判断混凝土结构中存在质量缺陷的位置,进而准确的确定其内部结构的损坏情况。第二种,弹性波检测法。其主要是利用声波在混凝土内部结构中的变化情况,通过检测相应的数据信息,来判断其内部是否存在缝隙、孔洞、裂缝等问题,进而了解该结构的密实性。第三种,热图无损检测方法。该方法是一种新型检测手段,其集中综合了有关物理、化学、电子、机械等多种专业领域的检测方法,表现出非常高的专业性和灵敏性,而且可以非常准确的检测出混凝土内部的密实程度,且不会对其本来结构产生破坏,因此该检测方法应用价值非常高。
2水工混凝土建筑物的混凝土质量检测技术
2.1钻芯法
在实际建筑工程中,尽管混凝土满足以下三个条件,还是可能会出现质量差异,第一个条件是同一层次的混凝土,第二个条件是同一强度的混凝土,第三个条件是同一天浇灌的混凝土。因此,在使用钻芯法进行检测时应该要遵循某些准则,首先要在水工混凝土建筑受力非常小的地方钻取芯样,通过对钻取的芯样进行受力分析,然后按照受力分析之后所得出的受力弯矩图进行检测,接着选取水工混凝土建筑受力相对大一些的部位,继续钻取芯样对其进行受力分析,得到受力弯矩图进行检测。需要注意的是,在检测过程中所使用的芯样与骨料做对比,一般芯样是不能够超过骨料最大粒径的3倍,但无论什么情况,芯样都不能低于骨料最大粒径的2倍。因此,在进行芯样粒径选择时,不能够盲目选择,而是要根据水工建筑的具体情况来确定。盲目选择芯样的粒径可能会对主筋造成一定伤害,更严重一些,主筋可能会被钻断,导致建筑受到非常大的损伤,由此可见,检测是否能够顺利进行是由芯样粒径的大小决定的。
2.2回弹法
对于水工建筑来说,其表面硬度也是需要被检测的,通常使用的检测方法是回弹法。之所以会检测水工建筑的表面硬度是因为它与混凝土强度有关回弹法存在通用的测强曲线,因为不同水工建筑的承受强度是有很大差别的。回弹测强曲线是非常有效的,它可以测量出水工混凝土建筑的混凝土强度值,但回弹值换算强度也会出现一定的偏差,这是因为不同水工建筑所使用的材料存在明显差异,所以使用回弹法测量混凝土的强度从本质上来说就是在建立专用的测强曲线。使用回弹法测定水工建筑混凝土强度应该注意测定出建筑内外的混凝土质量几乎无差别,如果建筑内外的混凝土质量有一定的差别,则可能会出现以下三种情况,第一种情况是建筑物受到过损伤,第二种情况是建筑物可能发生过火灾,第三种情况是建筑物被冻伤,无论水工建筑物出现过哪种情况,都会让回弹法所测定出的混凝土强度值没有任何意义。
2.3超声回弹综合法
当前,我国应用最为广泛的检测水工混凝土建筑的混凝土强度的方法就是超声回弹法。无论是与超声非破损检测方法相比较,还是与回弹非破损检测方法相比较,超声回弹方法都具有非常明显的精度高优势,这也是它应用广泛的最重要因素。使用超声回弹法主要进行以下几步,第一步就是测定回弹值,测定回弹值所使用的仪器是中型回弹仪,回弹仪的使用需要满足两个条件,一个条件是通过技术鉴定,另一个条件是确定产品合格证和检验证。回弹仪的率定试验需要在大约20摄氏度的环境中进行,取回弹值时要反复进行三次检测,计算出三次检测的平均值作为测量标准。如果建筑物材料的差异性比较大,则对每种材料进行回弹测试,根据每种材料的硬度值得出标准结果。超声波回弹法的最大优势在于它可以精准测出水工建筑中的混凝土材料和强度,延长建筑寿命。
结语
综上所述,为了最大化的减少水工建筑混凝土施工时产生的质量缺陷问题,施工企业有必要在实际施工时落实好混凝土质量检验试验工作,根据施工要求和质量控制需求,对工程质量控制原则和措施进行科学有效设置,从而最大程度的优化和防治混凝土检测时存在以及潜在的问题,同时,相关工作人员还需要根据实际情况科学使用多种试验技术和检测方法,科学落实好质量控制措施,有效把控实践方法的各项细节,从而大大提高混凝土检测试验的精准度和可靠度,促进我国水利工程建设事业的进一步发展。
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