邬文明
湖南亚柏技术管理咨询有限公司 湖南省衡阳市 421000
摘要:近年来,在建筑工程建设中,应用到了很多新技术和新设备,大幅提高了建筑工程的质量和施工效率。无损检测是在建筑检测中普遍应用的一种检测技术,主要是通过声、光、电等介质对建筑进行检查和测试,从而确定建筑的形状、尺寸是否满足要求,是否存在缺陷等,无损检测技术能够避免在测试的过程中对建筑结构的性能造成影响,因此已成为了发展的必然趋势。
在建筑工程中,其需要无损检测的地方有很多,因此,无损检测技术在建筑工程中有一定的应用价值。无损检测技术虽然对于建筑工程有一定的应用价值,但目前无损检测技术在建筑工程中应用的范围以及效果都不理想,这对于无损检测技术的应用以及建筑工程检测水平的提升都十分不利,因此,积极探究如何更好地将无损检测技术应用在建筑工程中的方式,以及研发更加适合建筑工程检测的无损检测技术具有十分现实的意义。
1简述无损检测技术与优势
1.1无损检测技术
无损检测技术顾名思义就是实现无损检测,在建筑工程项目中,有很多地方需要用到无损检测技术,无损检测技术在建筑工程项目中具有非常高的应用价值。但是无损检测技术在实际的应用过程中还存在一些问题和缺陷,进而对无损检测技术的应用范围以及在建筑工程检测中的检测质量造成了很大的影响。因此,选择更好的应用方式,充分发挥出无损检测技术在建筑工程项目中检测作用,对于建筑行业工程质量的提高以及无损技术的发展具有非常重要的意义。
1.2无损检测技术优势
①远距离工作。在现代技术发展过程中,无损检测已经实现了和信息技术的有效结合,在信息技术发展基础上,有效推进了无损检测技术的远距离工作。在对这项技术进行应用的过程中,只需要在检测工作的检测位置和接收位置进行信息采集设备的安装即可,在进行检测过程中,无损检测技术可以确保信息数据的及时接收,同时,信息采集设备也会在数据传输过程中直接转移到信息接收设备中,实现了数据和终端设备的调整。在这过程中,人工可以直接进行计算机信息的查看,实现对检测结果的直接掌握。同时,在进行远距离作业的同时,计算机的信息数据解读作用也将实现进一步发挥。
②效率优势。通过信息技术的应用和发展,检测技术在工作中也将实现实时解读,防止在传输过程中对信息的反复分析,在提升工作质量的同时,还将实现对检测效率的稳定提升。此外,无损检测技术可以在短时间进行多次检测,这种方式可以有效改进传统检测技术缺陷,要想体现可靠性的提升,还可以有效进行检测流程的重复,这对于工程检测的效率提升也有着重要影响。
2无损检测技术在建筑工程检测中的应用
由于建筑工程的结构设计都相对复杂,再加上在施工的过程中有很多道工序,因此在质量控制上面有一定的缺陷,非常容易出现质量问题,从而给建筑工程的使用和寿命造成影响,严重时还可能引发安全事故,因此对建筑工程进行检测是必不可少的。在传统的建筑工程检测过程中,通常都是对建筑进行抽样检测,通过样本的检测结果推断整个建筑工程的质量,这种检测方式有很大的局限性,且还会给建筑造成一定程度的损坏。无损检测技术主要是通过射线和微波等方式,不但不会给建筑结构造成损坏,还能够全面、准确地获取建筑工程的信息,实现了建筑工程检测的无损性。
2.1超声波无损检测技术
超声波据哟将强的穿透能力,其能够穿透实心物体,对物体的内部结构及情况进行检测,因此,超声波检测是常用的无损检测方式。
超声波无损检测主要是针对建筑材料是否存在内部缺陷问题,其相较于射线检测,超声波检测的灵敏性以及准确性更高,且对于检测人员的伤害更小。超声波检测的核心部件为具有高频振荡的高压电晶体,高压电晶体会通过压电效应产生机械振动,而高频电振动的频率决定超声波的频率,当高频振荡产生的声波频率大于两万赫兹时就形成超声波,超声波的强大穿透力可以实现对如混凝土等建筑材料的内部结构检测,并对建筑材料本身不产生损害。
2.2渗透探伤无损检测技术
渗透探伤无损检测技术就是利用特殊处理过的染料或荧光粉涂抹到工件的表面,然后在染料或荧光粉渗透到工件内部后,擦掉表面残留的材料,再通过白光和紫外线光源的照射,观察工件内部的痕迹,从而判断出材料内部是否存在缺陷,以及缺陷的大小、尺寸和形状。渗透探伤无损检测技术的应用工范围比较广泛,但因很难对微小的缺陷进行渗透和析出,因此主要被用在表面缺陷的检测中。
2.3雷达波无损检测技术
雷达波无损检测技术也是微波检测技术的一种,雷达波在当前医疗和通讯领域中的应用更为显著。在建筑工程检测环节中,借助雷达波技术的穿透性强优势,更有效地实现检测工作范围的提升,实现对混凝土结构、钢筋位置的精准分析。一般情况下,工作人员主要针对目标区域进行雷达波发射即可,通过对雷达波发射方向和速度的调整,可以进一步明确目标区域混凝土结构的情况,详细分析和判断该区域是否存在裂缝分层或是结构脱粘问题。
2.4红外线成像无损检测技术
红外线成像无损检测技术可以用来检测材料内部结构性质的变化情况,通过红外摄像电子实现对建筑物辐射信号的摄取,在对信号进行处理,进而反映建筑材料内部的温度变化。在建筑材料检测过程中,主要通过红外线成像无损检测技术来检测建筑物的质量、防水性能、内部完好状况等情况。
2.5磁粉无损检测技术
磁粉检测采用检测材料自身的特点,对所被检测物体自身的结构和质量进行评定,若是被检测物体自身存在一定的问题,磁粉在其表面的积累量也就会产生相应的变化,对物体的缺陷和形状可以呈现出来;反之,就说明检测构件自身的品质很好。比如,某建筑工程在检测当中,检测人员应用磁粉检测对构件实施检测,通过检测结果发现,对于所检测的物体,表面磁粉对计量不断在增加,这就体现了该次检测结果良好,防止工程质量风险,这对于建筑材料的应用有着很好的保证。
2.6冲击反射无损检测技术
冲击反射检测技术不仅能够实现混凝土等建筑材料内部缺陷的检测,其还能够实现对混凝土等建筑材料厚度的检测。利用冲击反射检测技术,其不仅能够对建筑工程材料内部缺陷的程度进行检测,其还能够准确地检测出材料的厚度等信息。此外,建筑工程墙体和混凝土的预应力范围的缺陷程度以及厚度也能够准确检测。冲击反射检测是目前较为先进的无损检测技术,其已经被广泛应用在建筑材料内部缺陷检测以及厚度信息检测中。
结语:
综上所述,在传统建筑行业发展中,所使用的检测技术不仅无法实现精准度的提升,同时还可能出现对建筑工程质量的损害,大大增加了建筑工程的安全隐患。所以在当前无损技术全面发展和应用过程中,不仅实现了传统检测技术的负面问题,其自身优势也能保证更好地进行操作,是当前建筑企业进行工程检测的主要手段。在此基础上,对无损检测技术进行研究,提升技术专业程度,也是当前无损检测技术的主要研究方向,希望这项工作的开展可以实现对施工质量的提升,为我国建筑工程可持续发展奠定良好基础。
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