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摘要:伴随着建筑业的快速发展,城市中建设施工项目越来越多,建筑主体结构质量问题受到重视。混凝土结构具有良好的结构性能,在建筑工程结构中的应用较为普遍。由于混凝土施工过程中容易受温度、材料与人员等因素的影响,实际的混凝土结构与工程质量标准存在一定的偏差,因此有必要对建筑主体结构进行检测,保证工程结构的可靠性。基于此,文章分析了在建筑主体结构检测中钻芯法与回弹法的具体应用,以期保障检测结果的准确性,为工程主体结构质量控制提供可靠的依据。
关键词:建筑;主体结构;检测;钻芯法;回弹法;实际应用
引言
在结构工程中,同条件养护试件和无损检测混凝土强度在理论上代表性较强,但由于执行和管理过程中的疏漏,使得其在实际工程中的代表性有所下降。为了弥补在检测环节中的各项不足,提出采用回弹-取芯法来加强检测,其过程控制性和精确性使得工程质量进一步提高。
1回弹法与钻芯法概述
在混凝土结构强度的检测上,回弹法是一种有效的检测方式,其检测需借助回弹仪来完成。通过回弹仪,能充分获得混凝土表面的硬度指标,根据其硬度分析,来判断混凝土的抗压强度能否达到工程的质量标准。混凝土结构检测方面,应用回弹法检测的优势主要体现在:(1)检测设备的体积小、重量轻,操作具有便捷性。(2)检测过程中,能实现灵活布置,可检测的范围与区域都相对较大。(3)属于无损检测,基本不会对混凝土的结构产生任何破坏。因此,在建筑工程混凝土强度检测上,回弹法的应用效果较为理想,可以在短时间内实现快速检测。但是,回弹法也同样存在着一定的检测局限性,主要体现在其检测过程中是对混凝土结构的间接检测,检测结果可能与实际情况存在较大的偏差。因此,在对检测精度要求不高的情况下,可以将回弹法作为主要的检测技术。
钻芯法也是混凝土结构检测中最为常用的一种方式,在检测过程中,专业检测人员需对混凝土实施钻芯取样,随后根据试样强度的检测来判定混凝土的总体强度。与回弹法相比,钻芯法属于直接的强度检测方式,在检测过程中不需要对检测数据进行相应的评估与换算等,所获得的检测结果精度相对较高。但是,钻芯法检测也同样存在一定的问题,主要是由于钻芯取样会对原有的混凝土结构产生一定的损坏,因此在取样过程中,即使相关人员进行了相应的取样开孔控制,同样也难以保障混凝土结构的完整性。此外,钻芯法的应用过程中,由于包含了钻孔等环节,使得钻芯法检测的耗时长、成本较高。
2建筑主体结构检测中钻芯法的应用
2.1质量检验中芯样提取位置的选择
在具体检测的过程中,需要对《钻芯法检测混凝土抗压强度技术规范》进行遵循,对混凝土抗压强度技术规范进行甄选,其中需要对建筑物当中受压力比较小的位置进行确定,之后实施相应的芯样提取。通常情况下,在施工现场需要将单位作为整体对其进行检测,正常情况下,不能超过三个芯样提取作业。如果建筑物为构件,需要将芯样提取的数量进行降低。在具体取样当中,会有非常多的因素对混凝土的强度产生影响,所以对于混凝土产生的离散性要给予高度的重视,在确保混凝土强度的基础之上,在均匀分布的平面当中进行采样作业,此外,还有结合建筑物的受力情况以及外观建设的特征,对具体的位置进行确定。
2.2质量检测中芯样尺寸大小的选择
在建筑工程的质量检测中,采用钻芯法钻取的芯样要注意依据检测要求确定取样的尺寸大小。这就需要我们依据检测工作的要求,选取芯样的直径尺寸,这关系到检测芯样的强度和检测的准确性。建筑常识为检测的芯样尺寸越小对建筑物的损坏就越轻微,对其质量影响越小。正常工作中我们一般都采用直径为5cm,7.5cm,10cm的尺寸大小的芯样作为检测对象。如果检测芯样的尺寸过小,则取样的混凝土强度就会有变异性,影响检测的准确性。因此,我们一般是钻取的芯样直径不能低于骨料直径的三倍,而在其他任何条件下芯样直径也不能低于骨料直径的两倍。
但是,们的取样工作要结合实际情况,一定要结合部件配筋率以及粗骨粒直径来进行选择芯样尺寸的大小。
2.3芯样的加工
在完成取芯作业之后,需要对其实施加工。加工的标准和要求包括:①将芯样的两段进行切除;②用游标卡尺对芯样高度进行测量,任一直径和平均直径之间存在的误差不可超过2mm;③测量芯样试件过程中的两个端面,其不平整度100mm长度当中,不能低于0.1mm;④用角度尺对芯样端面进行测量的过程中,与轴线的不垂直度一定要小于1°。完成加工之后获取的芯样后,如果负荷标准,需要先使用游标卡尺对芯样直径进行测量,之后在把芯样在万能试验机上进行放置,以便实施抗压强度试验,做好破坏荷载的相关记录。
2.4数据采集和过程观察
钻芯取样必须认真填写钻探现场记录表、钻芯检测现场编录表等原始资料;回次岩芯(砼芯)必须按顺序排列编号、并由技术人员及时描述,对芯样和标有工程名称、桩号、钻芯孔号、芯样试件采取位置、桩长、孔深、检测单位名称的标识牌的全貌进行拍照;砼芯抗压强度试件和桩端持力层芯样试件的选定。
当桩长小于10m时,分别在上半部和下半部各取代表芯样2组,每组连续取3个芯样试件;当桩长在当桩长在10m-30m时,每孔应在上、中、下三个部位分别选取有代表性的芯样3组;当桩长大于30m时,每孔选取不少于4组代表性芯样,中间芯样宜等间距截取;当缺陷部位经确认可进行取样时,必须进行取样;当一桩钻孔在两个或以上且其中一孔因缺陷严重未能取样时,应在其他孔相同深度取样进行混凝土抗压强度试验,当设计要求的持力层位于中、微风化岩层且岩芯可制成试件时,应接进桩底部位钻取岩石芯样进行抗压试验;选取作为抗压强度试验的代表性芯样,应经过见证确认。芯样在运送前应妥善包装,防止损坏;当钻芯过程中出现钻芯孔未钻穿桩底而偏出桩身外时,须与委托方共同商定委托第三方对钻芯孔进行测孔斜工作,按规定钻芯孔垂直度允许偏差为按规定钻芯孔垂直度允许偏差为0.5%,若钻芯孔垂直度超出规定要求,须重新钻孔钻芯;若钻芯孔垂直度符合规定要求,就须计算桩的垂直度问题。
3回弹法检测混凝土强度的应用
3.1测区数量
测区布置应均匀,相邻两测区的间距应≯2m,测区距构件端部或施工缝边缘的距离宜≯0.5m,且≮0.2m。规范要求抽取的每个构件回弹不少于5个测区,测区应选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面,楼板构件的回弹应在板底进行。测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在对称的可测面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。
3.2强度计算
(1)回弹值的计算。对于每个测区所测量得到的16个回弹值,这些回弹值的计算需要从中去掉6个回弹值,这6个中包括3个最大值和3个最小值,剩余的10个回弹值取其平均值作为最终回弹值。(2)回弹值的修正。若是没有在水平方向实施浇筑测量,就需要加强对于回弹值的修正处理,通常在修正当中,需要按照相关要求,对于各个测量数据实施综合性的修正。
结语
建筑工程项目中,主体结构检测主要是为了对工程主体结构加以质量评估。而回弹法与钻芯法作为结构检测中最为常用的方式,在检测过程中需结合检测的精度要求,选择最佳的检测技术,必要情况下可以将这两种检测方式加以结合,遵守检测的规范性要求,提高检测的精度。
参考文献
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