水利工程施工质量检测体系及应用研究

发表时间:2020/9/11   来源:《城镇建设》2020年14期   作者:谢卫庆
[导读] 本文分析了水利工程质量检测的重要性,包括延长结构的使用寿命
        谢卫庆  
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        摘要:本文分析了水利工程质量检测的重要性,包括延长结构的使用寿命、提高施工水平、控制工程建设成本等,通过研究各种各样的质量检测技术的具体应用,提高了水利工程质量检测水平,从而延长了水利工程的使用寿命。
        关键词:水利工程;施工质量;检测体系;应用

        在水利工程建设过程中,质量检测一直是一个非常重要的环节,建设单位可以调整下一阶段的施工计划,根据测试结果,也可以发现,目前建设的问题,在返工操作,为了提高水利工程的验收合格率,提高水利工程应用价值。
1、水利工程质量检查的意义
1.1 延长结构使用寿命
        在建设技术体系不断成熟的背景下,水利工程建设规模不断扩大,如长江三峡大坝就是一个大型水利工程。与此同时,水利工程的质量要求也在不断提高。如果施工质量不符合规定的要求,那么将直接影响水利工程的使用寿命。通过做一份好工作在水利工程的质量检验,一些应用程序当前施工中存在的问题可以及时找到,这样的问题可以提前处理改善每个施工环节的施工质量,进而发挥作用使建筑结构使用寿命得到延长[1]。
1.2 提高施工技术水平
        开展水利工程建设活动时,要提前制定详细的建设计划,提前梳理建设步骤和内容,明确各环节的管理要点,以促进整个工程的有序发展。在实际应用过程中,质量检验可以在施工管理中起到指导作用,管理人员可以根据质量检验结果调整下一阶段的施工管理计划,从而提高整个施工过程的操作水平。
1.3 控制施工成本
        水利工程量的增加,促使工程的总成本投入变多。同时,工程施工过程是一个动态变化的过程,存在着许多不确定因素。因此,在实际施工过程中,有必要提前对这些不确定因素进行处理,避免问题的发生导致施工成本的增加。大体积混凝土施工技术的应用不仅提高了施工速度,而且增加了施工成本的风险。通过质量检测,及时发现混凝土的搅拌、浇筑问题,及时进行修复,从而减少资源浪费,将工程造价控制在合理范围内。
2、水利工程质量检测新方法的研究与应用
2.1 钻拉法
        在质量检验的新方法中,钻孔拉法是常用的检验方法之一。该方法的工作原理是利用相关检测设备对混凝土结构进行取样,然后测试其抗拉强度,以评价目前混凝土结构的施工质量是否能满足规定的施工要求。在混凝土应用过程中,常用于分析混凝土结构裂缝产生的原因,测量新老混凝土的组合强度是否满足综合强度的要求。需要注意的是,在使用该技术进行质量检测时,技术人员需要合理安排作业区域的检测点,优化采样方法,使检测结果更加科学合理。
2.2 冲击回波法
        质量检测方法、冲击回波法也属于常用的新的检测方法,这种技术的工作原理是释放激波结构,钢筋混凝土结构在收到激波后由于内部结构差异反馈不同波长,波长等进行了分析,以确定缺陷的位置结构和相应的参数,有针对性的提高,提高最终施工的质量。该技术主要适用于不同类型混凝土结构的质量研究。

该方法的应用可以为后续的施工活动提供科学的数据支持,从而提高整个施工过程的可靠性。
2.3 远程摄像法
        在水利工程建设过程中,许多地区的运行环境相对复杂,难以用仪器设备直接进行质量检测,数据采集不完整会导致分析结果过于片面[2]。远程摄像法的应用可以有效地解决这一问题。该技术的工作原理是利用图形技术和计算机技术以非接触检测的方式记录被测结构的表面。发现异常结构后,确定其位置,便于后续返工作业,更快定位待修复位置,加快施工效率。这项技术最大的应用优势是可以在不影响正常施工活动开展的情况下进行远距离质量检测,更适用于许多工程施工。
2.4 弱电磁法
        类似于冲击回波法、弱电磁方法在应用的过程中,其主要原理是利用设备的应用电磁波,电磁波被测试对象,设备接收电磁波信号后,内部形成一个稳定的电磁路径,产生微弱的电流,如果内部损伤的结果,然后通过当前有一个小变化,这些数据被收集,从而确定当前结构的损伤情况,及时更换损坏部件,提高设备运行的稳定性。该技术主要用于一些施工设备的内部质量检测,具有较高的实用价值。
2.5 静态接触检测方法
        除上述几种质量检测方法外,静态接触检测法也是常用的检测方法之一。这种技术的工作原理是静态检测设备安装在被测试的对象,一个设备的帮助下通过静态压力传感器当前的对象集合,确定结构的静态压力峰值和持续时间,数值与标准施工要求,如果该值小于标准要求,你需要及时的支持措施,改善结构的静态压力承受能力,满足建立的相反的施工操作要求。该技术主要适用于水利工程中土方填方工程的施工质量检测,可有效减少钻孔作业,提高结构本身的稳定性。
2.6 超声无损检测技术
        超声无损检测是一种应用广泛的检测方法,该技术的应用原理是在被测对象前安装超声设备。当超声波通过混凝土结构时,会有不同程度的反弹。收集这些结果,分析当前结构中是否存在损伤以及损伤位置的相关参数。该技术在水利工程的许多结果检测中非常适用,且不会对结构造成损伤,应用前景广阔。
2.7 激光无损检测技术
        激光无损检测技术的应用主要遵循三个应用原则[3]。首先,质量的激光无损检测技术应用的激光衍射原理主要是指狭窄的位置当激光器结构将出现一定程度的衍射现象,主要表现在检测屏幕明暗相间的条纹的规则,可以有效的解释,狭缝宽度的条纹呈现工程结构,从而能够有效地分析水利工程结构的变形程度。其次,激光无损质量检测技术的光电发射原理主要应用于物理中激光在光接触方面的强性能。在应用激光质量检测时,应预先确定光电流和光位移的相对关系。最后,激光无损质量检测技术中的光时差原理主要是利用光传播速度非常快的原理来记录近距离的光时差,从而发现水利工程的施工质量问题。
3、结束语
        综上所述,在科学技术体系不断发展的背景下,水利工程检测技术体系也日趋成熟,在水利工程质量检测过程中合理应用该技术,不仅可以提高检测结果的准确性,而且对提高水利工程施工质量,延长工程使用寿命具有积极意义。
参考文献
[1]孙伟智.水利工程施工质量检测体系及其应用效果研究[J].黑龙江水利科技,2020,48(06):126-128.
[2]何承浩,彭艳梅.水利工程质量检测新方法的研究与应用[J].智能城市,2019,5(24):190-191.
[3]孟玥.对加强水利工程质量检测体系建设的探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2019(21):53.
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