浅谈工业与民用建筑中建筑结构检测技术

发表时间:2021/8/10   来源:《工程建设标准化》2021年9期   作者:杨庆桓
[导读] 随着我国科技水平的不断提升,建筑行业的发展也取得了很大进步,工业与民用建筑的建设数量在逐渐增加,推动了我国经济发展

        杨庆桓
        广西裕达工程有限公司  广西来宾 546100
        摘要:随着我国科技水平的不断提升,建筑行业的发展也取得了很大进步,工业与民用建筑的建设数量在逐渐增加,推动了我国经济发展。要想使工业与民用建筑工程的质量得到保障,就必须要做好结构检测工作。通过建筑结构检测技术的应用,可以对工程建设成本进行有效控制,提升建筑工程的整体质量。基于此,本文对工业与民用建筑的结构检测技术进行深入分析,希望能够为相关工作人员提供帮助。
        关键词:工业与民用建筑;建筑结构;检测技术
        引言:随着我国经济水平的不断提升,城市化建设进程的速度在逐渐加快,工业与民用建筑的规模越来越大,人们对于工业与民用建筑的结构质量也愈发重视,对于结构安全性的要求也越来越高。所以,建筑企业应当通过先进的结构检测技术来提升检测水平,以此来确保建筑工程结构的质量以及安全性。
        1.建筑结构检测技术概述
        目前,针对结构检测技术,怎样进一步提升准确性,减少检测过程中对结构的破坏以及简化操作过程已经成为了今后的主要发展方向,并且还需要研究更加先进的检测技术,以此来健全结构检测体系。在结构检验技术当中,对检测设备的应用是必不可少的,检测设备在其中发挥着关键作用,因此对新型设备进行深入研究能够推动检测技术得到进一步发展。对于结构检测过程来说,检测理论以及数据分析同样占据着关键位置,选择可以对结构整体充分反映的测点位置以及科学化的测点数量,会对最终的检测结果陈胜影响。在进行数据分析处理的过程中,也应当减少检测结果的不稳定性,通过对检测数据的全面分析来减少人为因素造成的判断失误。现阶段,建筑钢结构的检测技术有着很大的发展潜力,在进行钢结构的检测过程中,对相应构件进行现场检测是非常重要的,因此,对现场材料进行无损检测、应力无损检测以及节点应力与损伤检测都是现阶段工程结构检测工作需求最为迫切的技术,在研发新技术时应当结合实际应用与需求来开展。
        2.工业与民用建筑结构检测技术分析
        2.1 混凝土结构检测
        ①钻芯法:钻芯法是一种半破坏性测试方法。要使用岩心钻探方法,必须直接在混凝土表面上取样并进行压缩测试。这种方法不能大量使用,因为它会破坏混凝土主体。这种检测方法的优点是适用性强,用这种方法测量的结果也是正确和准确的。这种方法的缺点也很明显,破坏了最初的设计并限制了芯的位置和数量。如果要获得芯子,则需要避免芯子位于主肋骨,嵌入式零件和管道的位置。另外,钻芯法中使用的设备相对较重并且测试成本略高。
        ②回弹法:回弹法主要是通过回弹仪对混凝土的表面进行弹击,随后通过重锤回弹能力的变化来明确混凝土的弹性以及塑性,以此来对混凝土表面的硬度进行测量,进而推算出混凝土的抗压程度。该项技术在混凝土结构现场检测当中有着十分普遍的应用,属于无损检测方法的一种。回弹法的优点为:仪器操作简单、方法便于掌握、检测效率高、检测成本低。缺点为:仪器重锤的回弹值会受到碳化深度以及测试角度的影响,因此需要对回弹值进行修正,同时该项方式会对人力以及时间造成大量消耗。
        ③超声波检测:在对混凝土结构质量开展检测工作时,通过超声波法进行检测有一个明显的优势,那就是不会对混凝土结构产生损害,施工人员可以借助脉冲波在技术条件相同的混凝土当中所传递出的相关参数来进行判断,其中包括传递时间、接收脉冲波的频率以及幅度,及时发现混凝土结构当中存在的质量问题。因为超声波传递的快慢与混凝土密度有着十分紧密的联系,所以在技术条件相同的混凝土当中,超声波传递的速度越来就表明混凝土的密度越大。不过,混凝土结构的内部如果有裂缝问题的话,超声波检测的效果就会大打折扣,这是由于超声波在传递的过程中会绕过混凝土缝隙,这样就使超声波的传递路程变得更远。因此,超声波检测有着不确定性。另一方面,对于超声波检测技术来说,空气也对其有着一定程度的影响,这是因为空气的声音阻抗性很低,但是混凝土的声音阻抗性却很高,所以,超声波在混凝土内部传递的过程中,如果遇到缝隙就会降低超声波的性能,进而让工作人员接收到错误的声波,最后对混凝土结构的质量造成误判。
        2.2 砌体结构检测
        对于砌体结构的检测工作来说,通常会应用到以下几种技术:推出检测法、回弹检测法、轴压检测法、原位单双剪检测法以及偏顶检测法等。以检测技术的具体方式以及特点来区分,可以将砌体结构检测技术分成两个类别:间接检测以及直接检测。

间接检测法就是借助对砌体结构当中的砂浆进行有效检测,以此来明确建筑砂浆的强度,进而达到对砌体结构的检测目的。这类检测方式的优点为:操作简单、对建筑建构的保护程度高。但是缺点也十分明显,那就是检测数据的精准度相对较低,会影响到检测结果的有效性。直接检测法一般是针对砌体结构抗压能力的检测,通过直接检测法可以直接体现出结构材料的性能特点以及结构稳定性,但是在检测时可能会对建筑结构造成一定影响。因此,在进行建筑砌体结构的检测过程中,应当根据实际情况来选择最为合适的检测方式,以此来获得准确的检测结果,保证建筑结构的稳定性与安全性。
        2.3 钢结构检测
        钢结构也是目前建筑工程中一种新型的结构形式,对于钢结构的检测技术方面也有了不断地发展与提升,检测的主要内容包括钢材的性能和质量,从钢材性能和质量的检测方面入手进行控制,可以选择加载实验的方式进行结构与性能方面的基本探究工作,做好其中质地和质量的检验分析。但是因为,钢结构是一种新型结构,在检测技术如涂层厚度、锈蚀检测、超声波检测、射线检测等方面还存在着操作设备、操作环境、操作人员等客观因素的影响等问题,需要操作人员要具备专业、丰富的操作经验进行判断,合理准确地反映工程质量实际情况。
        2.4 整体结构检测
        针对整体结构检测来说,现代化的建筑检测手段主要有以下几种手段:位移观测、沉降观测以及裂缝观测。通过对建筑工程当中有关参数的参考,借助相应的整体结构检测方式能够进行合理分析,并且针对工程实际情况的不同能够对结构进行整体性地分析与检测。
        3.建筑质量检测要点
        对于部分施工工程的检测工作来说,单一的检测技术和方法是无法满足检测需求的,可能是环境因素也可能是材料质量因素造成的。所以对于一些特定情况,比如多种建筑材料的工程检测工作,就必须要协调各个材料种类的检测技术,确定先后顺序,防止上级检测工作影响下级检测结果。另外,为了提升检测的准确性,还需要多种检测方法进行验收,确认精确性。对新建建筑工程主体结构质检时,除了可采用与既有建筑物相同的测试方法对部分已完成的结构构件进行检测外,还可通过对混凝土、钢筋等建筑材料的测试来获取相关结构强度的检测数据。在进行混凝土灌注期间可实现提取少量混凝土,并将其注入测试模具中从而形成标准的试块,待试块按要求保养一段时间后便可对其进行各类力学性能的测试。目前,对混凝土试块的力学性能测试多采用万能力学测试仪。该仪器能够对混凝土试块进行抗拉、抗剪、抗压等多种力学性能指标的测试工作。在测试仅须将试块固定在测试仪器的卡扣上,并在测试仪的电脑上选择所需测试的项目内容,仪器便可自动开始测试工作并将测试数据直接显示在屏幕上,部分先进的型号还可直接生成标准化的报告书。另一方面,应当将无损检测以及健康检测理念进行有机结合,通过先进的仪器来进行检测。例如,在实际工程结构的测量过程中,通过GPS定位检测技术,对施工当中存在的问题进行了了解与掌握,在工程施工过程中,该项技术已经得到了管理人员的重视,其完全符合当前对于检测技术的要求。
        结束语:随着社会的不断发展,房屋工程安全性成为了行业的核心内容,只有不断创新建设理念,才能促进行业的发展。房屋结构需要对安全性进行充分考虑,并在此基础上研究各加固技术,使房屋结构安全性检测鉴定更加合理,从而减少安全事故的发生。对建筑物主体结构开展质量检测,不仅有利于保证国民的人身财产安全,而且对部分已经达到接近使用寿命的建筑物采取适当的补强措施,从而进一步延长其使用寿命。
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