兴化市建设工程质量检测有限公司江苏兴化225700
摘要:由于混凝土质量与建筑工程整体质量息息相关,因此需要对混凝土质量问题给予充分的重视。混凝土施工质量受较多因素的影响,在对建筑工程混凝土质量检测过程中,需要采取现代化的检测技术和检测方法,并针对具体的检测环节进行有效控制,以此来提高混凝土检测的水平,准确对混凝土质量进行评定,确保混凝土具有较好的耐久性和安全性,全面提升建筑工程的整体质量。本文对建筑工程混凝土质量检测进行了探讨。
关键词:建筑工程;混凝土;质量检测
混凝土实体检测在建筑工程的质量检测中起到了关键的作用。钢筋混凝土在建设工程中作为混凝土结构的重要骨架,可以预见,钢筋混凝土将长期主导工程地基基础与主体结构,短时期内难以被取代。因此,混凝土现场检测技术也变成了建筑项目质量检查中的重要手段,因此,对于建筑项目质检中混凝土检测技术加以探究具有不可忽视的实践价值。
1混凝土的质量检测必要性
建筑工程结构多采用混凝土结构,促使混凝土施工技术得到了迅速提升。在混凝土施工中其施工质量受多种因素的影响,例如混合料配合比、混合料拌合均匀性、运输时间长短、浇筑施工工艺、混凝土养护方式等。然而在混凝土施工中存在一定的质量问题,例如,混凝土水化硬化过程中易发生温度裂缝;混凝土浇筑后振捣不密实,造成结构中存在孔隙,易造成结构内部钢筋表面发生锈蚀;混凝土结构基础承载能力不足,在结构使用过程中,导致结构出现不均匀沉降,这些质量问题严重影响混凝土结构的耐久性、安全性、稳定性;因此,为确保建筑结构的稳定性,需要对混凝土质量进行检测,确保建筑结构的安全性。
2建筑工程混凝土质量检测
2.1选取合适检测方法
混凝土质量是建筑工程重要基础。选用合适检测方法,能够提高检测准确度,正确判断混凝土质量,利于相关人员做出及时调整。目前混凝土质量检测常用方法有回弹法、超声法、超声回弹法等,这些方法都有不同适用条件,其中回弹法能够适用大多数建筑工程,是普遍型检测方法之一,这种方法操作简单、成本低、损害小,对混凝土质量检测结果准确度更是满足建筑工程要求。当然不同方法配置的混凝土检测准确度也有差异,对泵送混凝土来说,其检测准确度高大95%,但对于预拌混凝土来说效果就要减少10%,整体来说是建筑工程施工中较为经济、准确的一种检测方法,广受检测人员好评。
2.2检测碳化深度
相关人员利用化学试剂来测定碳化深度。酚酞遇碱变红,只需要滴入合适量液体在其边缘观察颜色变化,并测定其深度,就能得出对应碳化深度。同理,要进行多次测量,求平均值,减少误差,提高检测水平。
2.3钻芯检测法
在混凝土强度检测中利用钻芯检测法,也需要使用到专用的仪器设备,另外,还要进行钻芯取样,并进行一定程度的加工,通过抗压试验的方法,以检测出混凝土的抗压强度。在混凝土强度检测中,钻芯检测法可以直接测出其内部的抗压强度,相较于其他检测方法所检测到的强度更加直接。但是,在检测时间上较长,一般需要一周左右的时间,不建议用于检测速度需求较快的混凝土施工当中。在使用钻芯检测法时,需要注意以下几点:钻芯取样点,要选择合适的部位,尽量避开有钢筋和有预埋件的部位;芯样分析,要及时分析所抽取的芯样,以满足混凝土的检测需要。
2.4超声回弹综合法检测
利用回弹法进行混凝土的强度检测工作时,由于混凝土自身存在着一定的限制会无法有效的检测出混凝土的内部强度,这时选择超声回弹综合法就能够有效的解决这一问题。超声回弹综合法是结合了回弹值与声速,通过有效结合两者来对需要检测的区域进行混凝土强度检测,采取这种方法能够有效的避免回弹法的弱点。虽然选择超声回弹综合法进行混凝土的强度检测比较的复杂,但是优点是检测精度非常的高,特别是在进行混凝土的强度检测过程中能够充分地考虑各种影响因素,并采取有效的应对措施来抵消这些影响因素。
在具体使用超声回弹综合法进行混凝土强度检测的时候,要充分考虑到其他不确定性因素对检测结果造成的影响。检测的造作流程越复杂,相应的检测误差就会越多,因此一定要严格控制检测流程,保证检测人员能够正确的进行操作。在实际开展混凝土的超声回弹综合法检测工作中,要在一个测量区的回弹检测面上进行超声测试点的布置工作,与此同时还应该确保探头的安放位置错开弹击点。对于强度推算所用到的参数,一定不能够相互混淆,确保测量数据的准确性。
2.5对混凝土内部缺陷的检测
混凝土构件内部缺陷检测包括内部不密实区、不良结合面、损伤层厚度和裂缝深度检测。混凝土构件内部缺陷检测宜对怀疑存在缺陷的构件或区域进行全数检测。当怀疑存在缺陷的构件数量较多时,可选择外观质量缺陷最严重的构件或部位进行检测。目前对于混凝土构件内部缺陷可采用超声法、冲击回波法和电磁波反射法(雷达仪)等非破损检测方法进行检测,对于判别困难的区域宜进行钻芯验证或剔凿验证。而对于目前在我国应用最广泛的是超声脉冲法。另外,对已建混凝土结构作施工质量检测时,要求确定钢筋位置、布筋情况、混凝土保护层厚度并估测钢筋直径,以上项目利用钢筋位置测试仪检测;钢筋锈蚀情况检测是采用有铜—硫酸作为参考电极的半电池探头的钢筋锈蚀测量仪检测仪设置在混凝土中的钢筋材质检测利用收集的现场原始资料分析法检测。
2.6关于对混凝土中的钢筋检测
对混凝土结构内部的钢筋检测主要是判断钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀情况等。钢筋位置的检测是利用钢筋位置测试仪测定,其测试原理为电磁感应原理:混凝土是带弱磁性的材料,而结构内配置的钢筋是带有强磁性的。混凝土中原来是均匀磁场,当配置钢筋后,就会使磁力线集中于沿钢筋方向。检测时当钢筋测试仪的探头接触混凝土结构表面,探头中的线圈通过交流电时,在线圈周围产生交流磁场。该磁场中由于有钢筋的存在,线圈电压和感应电流强度发生变化,同时由于钢筋的影响,产生的感应电流的相位与原来交流电的相位产生偏移。该变化值是钢筋与探头的距离和钢筋直径的函数。钢筋越接近探头,钢筋直径越大时,感应强度越大,相位差也越大。
另外,当钢筋位置确定后,按图纸中标识的钢筋直径和等级调整仪器的直径挡和等级挡,接通电源,按需要调整测距,并旋转调谐钮使指针回零。将探头放置在测定钢筋上,从读盘上读取保护层厚度值。混凝土内钢筋锈蚀检测,从混凝土构件上保护层被胀裂、剥落处以及保护层有空鼓现象等部位抽样选点,凿开混凝土保护层,直接观察钢筋锈蚀情况,具体的观察方法为游标卡尺量测钢筋的剩余直径、蚀坑深度、长度及锈蚀物的厚度,用软尺量测钢筋的剩余周长。量测钢筋的剩余直径和剩余周长前应将钢筋除锈.使钢筋露出金属的光泽。
总之,在当今的建筑工程中,混凝土必须广泛使用,无论是钢筋混凝土结构还是砖混结构,都离不开混凝土。混凝土的质量不仅对建筑结构的安全性有很大的影响,而且对建筑工程的造价也有很大的影响。因此,混凝土质量检测是整个检测工作的重要组成部分。随着混凝土结构的广泛应用,质量检测和性能评定是土木工程领域亟待解决的问题。由于混凝土结构的无损检测技术能够反映混凝土结构的强度、均匀性、连续性等质量指标,对保证工程质量、发挥工程安全评价等方面起到了重要作用,因此越来越受到人们的重视。
参考文献:
[1]祁飞亚,董浩.谈建筑工程中对混凝土的检测[J].门窗.2015(01)
[2]张爱香.建筑混凝土质量检测研究[J].中外企业家.2015(06)
[3]张金锋.建筑工程项目混凝土质量检测探讨[J].四川水泥.2015(07)
[4]王灏.建筑质量检测中混凝土检测探讨[J].门窗.2015(06)