
基于无损检测技术在建筑工程质量检测中的应用分析.docx
6页基于无损检测技术在建筑工程质量检测中的应用分析 Summary:伴随着我国科学技术、信息技术水平的提高,无损检测技术在建筑工程质量检测中得到了广泛应用无损检测技术应用具有明显优势:可以借助超声波等能量体穿透建筑结构,顺利完成建筑工程质量检测工作;不会对建筑物造成损害,能够有效提升建筑工程质量检测结果的精确度基于此,文章主要针对无损检测技术在建筑工程的应用实验展开了研究分析,可供同行技术借鉴Keys:建筑工程;无损检测技术;检测方法 1、前言无损检测技术又称为非破坏性检测,是在不破坏待检测物质的原有状态、化学性质前提下采用的检测方法,从而获取待检测物品的成分、性质等信息无损检测技术具有检测结果科学、可靠的优点 2、目前在无损检测技术的局限性分析在评价施工项目的局限性时,必然要引入检查混凝土结构的有关程序和程序但是目前无损检测再这一点上做得还不够好:首先,无损检测技术的检测过程没有细化分化、十分笼统其次,在无损检测的实际工作过程对相关程序方法没有明确,最后,由于种种原因,无损检测技术在工程检测技术的应用比重较低,地位较低无损检测技术主要应用于建筑物的内部结构,但是竣工后的测试工作不仅仅在于结构性问题,还有其他很多工程后期问题。
因此,无损检测技术的检测方向是单一的,不能进行统一检测,因此也一定程度上阻止了技术的普及在对建筑物进行无损检测之前,施工人员要使用到冲击波技术,但是冲击波技术在面对墙体较厚的建筑物时,其检测的精确度会大幅下降,对建筑物的厚度检测将只能够测定为标准值同时,在利用无损检测技术检查建筑地基用钢筋的时,运用了电磁波这一项技术,但是电磁波也有着穿透性不强,面对多层混凝土中的钢筋无法有效识别这样的问题,严重影响了无损检测的有效性3、各类无损检测技术的应用现状 由于建筑物的结构形式多样,选择合适的检验技术对检验结果的可信度非常重要目前在建筑工程检测中主要有以下四种检测技术: (一)超声波检测技术超声波能穿透固体物体,比抗波方法更敏感,对人体无害超声波检测技术的工作原理是利用振动装置的高频电荷,机器振动和压电晶体的电压效果超声波的频率随高频振动频率而变化每秒振动的频率高的任何人都可以听到,可以用于确定超声波信息内部结构的强度和性能例如,在置放火炬的方法中,适用单孔投射法和超音波投射法具体方法是把调换器放在一个孔里,用隔音材料(或专用大厅和双向接收式转换器)分开二)红外线成像检测技术 红外线成像检测技术,它通过对混凝土进行连续的红外线辐射,得到信号图像后再进行检测,就能对整个建筑物的温度分布有一个大致的了解和掌握,自然就能够知道建筑物的内部结构是否会发生变化,因此应根据建筑物质量评价提供依据。
该技术主要在石油行业、医疗行业和建筑行业的应用较为广泛 (三)冲击反射检测技术冲击反射检测技术在无损检测技术中也是一项独特的技术,它拥有其他测量技术所没有的优势,它不仅仅能够对内部结构受损的程度进行测定,而且可以还可以同时对建筑物的厚度、深度也进行检测,从更多维度对建筑物进行检测直观正确的冲击反射检测技术可以确定工程的整体质量,对墙体、混凝土等要素的缺陷程度进行评估,得到一个直观的工程质量结果 (四)雷达波检测技术雷达波检测技术主要应用于测量工程,在结构和建筑材料中对钢筋的位置控制、混凝土构件等都适用这项技术在中国早已采用,并于20世纪末开始使用该技术没有其他的检测技术的渗透能力强,但能对项目内部结构进行综合检测,内部表面复杂的构件检测,因此也是广泛应用的雷达波检测主要由天线、发射器、接收器、信号处理及终端装置(电脑)组成,利用高频电磁波的短频脉冲形式,将地面发射天线发送到高频电性层,通过电波信号传输接口之间传播和反射的电波来进行检测4、无损检测技术在建筑工程质量检测中的应用4.1无损检测技术在钢筋混凝土结构检测中的应用钢筋混凝土结构是目前应用最多的结构形式,而针对钢筋混凝土结构实体的无损检测方法也是多种多样,其中包括超声检测法、电磁感应法、冲击回波法等等。
钢筋混凝土的检测主要是检测混凝土内部存在的各种各样的问题,混凝土结构当中的内部缺陷是因为长期进行施工过程导致的混凝土出现问题,这些内部缺陷对于建筑的整体结构有着非常重要的影响,同时对于最终的建筑工程质量有着非常重要的影响,影响着结构的抗压能力以及负荷能力,如果不能够及时对于这些缺陷进行不断的解决,将会给整栋建筑带来不可挽回的损失,所以我们必须要对混凝土当中的缺陷位置进行不断的检测,这样就可以利用无损检测技术实现对于缺陷的检测,并且能够对于缺陷进行及时的弥补,以此来防止后患的发生在检测过程当中,我们要选择较为合适的无损检测技术,这样才能不断的促进建筑工程质量提升,保证建筑的完整性下面重点介绍一下超声检测法在钢筋混凝土结构检测中的应用超声检测是通过超声波的传播特性对混凝土进行测强和测缺测定混凝土强度方面,可通过实测检测对象的超声波传播速度,根据已经建立的强度与波速的关系曲线,可换算出检测对象的混凝土强度测定混凝土内部缺陷方面,超声波在混凝土传播过程中,由于不同传播介质之间的阻抗差异较大,当超声波传播过程中遇到缺陷时的绕射、散射现象,可根据接收端所接受信号的声时及声程的变化、声波能量衰减情况、接收波频谱与反射波频谱的差异等来判别和分析混凝土中是否存在缺陷以及存在缺陷的大小;另外也可根据超声波在缺陷处的波形转换和叠加,造成接收波形畸变的现象判别缺陷。
4.2无损检测技术在钢结构检测中的应用由于钢材高强、轻质、延性好等特性,钢结构是现代建筑工程重要的结构形式,因此对钢结构原材及施工质量的检测十分重要其中,超声波检测(UT)、磁粉检测(MT)、渗透检测(PT)、涡流检测(ET)、射线检测(RT)这五种检测方法是常用的无损检测方法采用超声波检测技术和射线检测技术对钢材或焊缝内部质量情况进行检测,采用磁粉检测技术和渗透检测技术对钢材或焊缝表面及近表面质量情况进行检测,在不损坏检测对象的结构和性质的前提下,完成检测目标在无损检测中,每一种方法都有其自身的特性和局限性因此,结合现场实际情况和检测对象的特性,选择合适的一种或多种检测方法进行检测,对检测结果进行综合分析和对比,才能保证检测结果的准确性5、结语随之建筑行业的发展和对建筑工程质量要求的日益提高,无损检测技术由于具备无损、高效、简单方便等诸多优点,在建筑工程质量检测工作中得到推广和应用而无损检测技术由于自身有一定的局限性,仍然需要不断研究完善希望通过不断的完善和发展,提高无损检测技术的准确性和扩大其应用范围,为工程质量的保证提供技术支持 Reference:[1]董海燕.无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析[J].四川水泥,2020(04):133.[2]夏日东.试析无损检测技术在建筑工程检测中的应用[J].工程与建设,2020,34(02):258-259.[3]王浩宇.无损检测技术在建筑结构工程中的运用分析[J].黑龙江科技信息.2019(04):99. -全文完-。












