宫金平
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摘要:近年来,随着我国社会经济的快速发展,建筑行业发展也在不断提高,各方面的工艺和技术也日渐成熟,人们生活水平日益提升的同时,对于建筑结构也提出了更高的标准。主体结构影响的是整个建筑结构的性能,其施工能否达到结构标准,将会影响到整个建筑的耐久性、功能性,为避免建筑主体结构所造成的质量、安全问题,各个工程企业在建筑结构施工时,必须要严格做好主体结构的检测。
关键词:建筑工程;主体结构;检测方法;应用
引言
在建筑工程施工过程中,主体结构的质量检测具有重要意义,不仅可以及时发现主体结构的质量问题,还能对施工项目部开展质量管理提供数据参考。因此,在实际工作中,应该结合建筑工程的主体结构质量检测需求,合理采用先进的质量检测方法,确保目标任务的完成。
1建筑工程主体结构检测的意义
我国建筑技术经过了多年的实践与研究,建筑材料也经过了多次的更新,当前最重要的建筑结构为混凝土结构,与其他的建筑结构相比,混凝土结构的受力形式更加明确,同时还具有很强的适用性与耐久性。尤其是建筑的主体结构,其对于建筑工程整体的质量具有决定性的作用。因此,技术人员应该重视对建筑工程主体结构的检测,只有完成混凝土主体结构的检测,才能够及时发现工程主体结构存在的质量问题,进而影响建筑项目的安全性与耐久性。除此之外,技术人员在现场实施混凝土主体结构的检测工作时,应该根据现场建筑工程的具体施工情况选择检测方法与相关设备,这样才能够保障检测结果的准确性。再加上我国近年来不断完善工程质量标准,人们对于建筑工程质量要求越高,其在施工管理以及检测工作中所耗费的资金也就越多。这样,很多不法企业为了降低工程的成本,就会违反工程规范,购进一些不符合质量要求的工程材料,导致工程质量出现问题。只有开展建筑主体结构检测工作才能够提高检测工作的合理性,及时发现建筑工程存在的质量问题,保障建筑工程的施工环节都能够达到施工建设的要求。
2建筑工程主体结构的质量检测方法
2.1外观检测方法
针对于建筑工程的主体结构进行外观检测是一种非常常见的、简便的技术方法,需要检测人员根据工程的施工图纸与设计要求对建筑外观结构进行初步的判断。进行外观检测主要涉及以下几点:第一,对建筑外观是否有裂缝、破损的情况进行检查,还要根据实际情况进行记录分析,结合制定的施工方案,进行合理的修补处理。第二,针对主体结构的尺寸与图纸进行对比,确保主体结构的施工与设计图纸相一致。第三,检查建筑的施工材料、安装质量是否达到设计标准的要求,这对工程的主体结构影响很大。因此需要检测人员结合工程的实际情况进行建筑外观的检查。
2.2仪器检测方法
在对建筑的主体外观完成检测之后,还要使用对应的技术对结构进行补充检测,这样能够充分的掌握建筑的主体结构。在仪器检测方法的使用过程中主要依靠先进的仪器设备,所以对仪器的精准度要求比较高,从而保证检测的结果。对于仪器检测方法主要有无损检测与有损检测两种,其中的无损检测不会对建筑的外观产生影响,利用仪器设备对建筑结构的内部、材料使用以及混凝土强度进行分析,但不能检测结构内部。而有损检测就是通过标准化的检测方法,利用仪器在主体结构上进行加压,掌握主体结构的承载能力与受损情况。
2.3电磁感应法
电磁感应法检测同样是结构检测方面一种十分有效地检测方法,在利用这一检测方法时,检测人员要将仪器探头放在被检测部位的表面位置,经由相应的信号分析,来更为精准地定位钢筋位置,对于钢筋直径的检测方面,尤其要注重对钢筋材料间距的控制,最好将间距控制在10mm左右,在保障检测操作规范性的前提下,所获得的检测结果才是最为有效地。
2.4回弹检测法
建筑主体结构检测中,回弹检测法的应用范围是非常广的,尤其是在砂浆与混凝土强度的检测中,这一检测方法的应用优势非常突出。在具体的检测实施中,需借助于回弹仪来完成,所使用的回弹仪是用一个弹簧驱动的重锤,弹力杆可以对混凝土表面加以弹击,随后通过对重锤被反弹回来的距离的测量,就可以进行回弹值的获取,回弹值是反弹距离与弹簧脱钩之间的初始长度比值。
3浅析建筑工程主体结构检测方法的应用
3.1钢筋性能检测
在建筑工程的主体结构施工中,钢筋属于重要的施工材料,在对钢筋检测分析的时候需要判断其使用性能是否达到了主体结构的使用标准。在钢筋进入到施工现场之后,进行测试的有力学性能。针对于不同的建筑工程,其施工的规模与技术也会存在很大的差别,因此对钢筋的使用要求也不一样。所以需要施工企业结合实际的情况对钢筋样本进行抽样检查。从而减少检测的工作量并且提高检测的水平。除了力学的测试之外还有钢筋焊接加工技术的使用,因此焊接工作实施的过程中需要对专业技术人员的技术掌握要求比较高。在施工中出现不良的质量缺陷是常见的,在进行检测的时候发现这一问题就需要即使的进行处理,避免问题的扩大化,从而保证钢筋不会对主体结构造成影响。
3.2工程抗压强度的检测
目前我国的建筑工程主要是以混凝土结构为主,混凝土在使用的过程中需要对其抗压强度进行严格的检查,这是判断混凝土材料使用性能的一项重要指标。所以需要保证混凝土构件的强度达到规范的要求,通检测分析,掌握具体的情况。进行混凝土强度检测主要是分为动态与静态两种。其中动态监测法有振动检测,工作人员需要结合振动器与建筑结构的主体产生共振,然后利用仪器中的频率与震动次数进行收集、整理分析,计算出主体结构的具体刚度。另外的静态检测方法主要是回弹法,其中回弹法的使用要借助回弹仪,在混凝土结构表面进行试验检测,从而产生回弹数值,测量混凝土结构碳化深度,并且在仪器中显示,这样能够对混凝土构件的抗压强度值进行分析。检测的结果显示,若回弹的数值越高、碳化深度值越小,说明混凝土抗压强度也就越高。静态检测方法是比较简单的一种检测方法,其数据具有较高的准确性。但是结合大型混凝土结构的检测还是会有一些问题,所以其使用的范围会受到很大的限制,需要技术人员结合实际情况进行运用。
3.3砌筑砂浆的质量检测
对于主体完工之后的砌筑砂浆进行检测分析,可以判断砂浆的质量情况。具体的检测技术方法包括砂浆贯入法、回弹法等等,使用到的检测设备可以将动量传给结构,然后对结构表面进行反馈,从而得到相关的信息,通过这些信息可以对结构的质量进行分析。一般情况下,主体结构的混凝土施工对于设备产生的信号不能够全部的吸收,从而随着时间的延长,能量也会大大的降低。另外,配合质量检测方法还可以判断出结构结构强度等参数情况,然后通过计算分析得到准确的检测结果,这样的方法不会导致主体结构的表面质量受到影响。
结束语
随着人们对建筑结构提出了越来越高的标准,任何的建筑工程项目中,都应该积极做好主体结构的检测,通过先进的检测技术和仪器,来获得检测结果,根据检测结果来评估主体结构的性能,实现主体结构的设计优化和质量控制。因此,主体结构检测是建筑工程质量控制的关键工作,在未来需加大检测技术的研究。
参考文献
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