建筑钢材质量检测方法分析.doc

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1、最新【精品】范文参考文献专业论文建筑钢材质量检测方法分析建筑钢材质量检测方法分析  摘要:建筑钢材是保证工程质量的重要依据,它不但关系到整体工程的质量,并且关系到人们群众的生命安全和财产安全。因此,建筑钢材质量的检测已经成为人们关注的热点话题。本文从钢材强度和硬度检测、钢结构损伤检测、焊缝无损检测3个方面,介绍了建筑钢材质量的检测方法。  关键词:建筑钢材焊接损伤检测  随着我国钢产量的快速增加,在建筑物中使用钢结构和混合结构的应用十分普遍,例如高层建筑、高架立交桥、工业厂房、体育馆的网架结构等。钢结构质量检测是指对轻钢网架、罐体、轻钢厂

2、房、管道的检测,检测项目包括紧固件检测、涂料检测、焊缝无损检测、钢材进场检测等。本文主要从钢结构损伤、钢料以及焊缝等方面探讨工程中钢材质量的检测方法。  一、钢材料检测  现场无损检测建筑钢材的力学性能,能够让检测者对钢结构已有的性能和施工质量做出准确的评价,适用于火灾后钢结构的现场鉴定和无损检测。目前,国内对钢材硬度和强度的检测方法,普遍使用里氏硬度计法。最新【精品】范文参考文献专业论文  里氏硬度计法以弹性冲击原理作为基础原理,被广泛运用到金属材料的硬度测定方面。硬度计由两部分组成即显示装置和冲击装置。其特点在于硬度值是由数字显示,质

3、量轻体积小,可以手握冲击装置直接检验被测材料硬度,尤其适用于不便移动的大型工件和极难拆卸的大型构件的硬度检测,用于检测建筑结构用钢的硬度值特别方便。因为钢材抗拉强度与硬度值间是可以互相换算的,因此,使用里氏硬度计检测钢材的强度和硬度都比较合适。具体方法是使用角磨机在被测构建上打磨出长度大于50毫米的平面,然后用粗糙议测量出打磨平面的粗糙度,在要求满足后使用准确的里氏硬度仪测量出钢材打磨面的硬度。侧头采用C头或D头,在测试中冲击头与测试面要保持垂直。每个面共测9个点,要均匀布置测点,测点间隔大于3毫米。取9个点的硬度平均值作为钢试件硬度值,

4、最后换算出钢材抗拉强度值。  二、焊缝无损检测  在钢材结构建筑物中,钢构件间的连接普遍采用焊接。焊接检测就是为了判定焊件在成型之后是否可以满足使用需求,在不进行大面积破坏情况下对焊接进行技术检测。  1.射线探伤  射线探伤是普遍使用检查焊缝内部缺陷的一种方法,它采用X射线和R射线照射,使其透过焊接头,照射在荧光屏或相底片上。然后根据荧光屏或底片出现的缺陷大小、形状以及数量,便可以评定出焊缝质量并进行定级,作为验收产品的质量标准。目前,对封闭性要求较严格的钢材结构产品,例如大型船身、锅炉、压力容器,均使用射线探伤法作为焊缝质量检验方法。

5、根据缺陷显示法的不同,射线探伤除了应用到荧光屏和照相观察法以外,还有工业电视法和电离法。  射线探伤的优点在于可以准确的判断出缺陷形状,可靠性较高,底片可以长期保存。其缺点在于射线对人身体有害,并且检测成本较高,从检测到判定所需要的时间比较长。  2.超声波探伤  超声波探伤法是指利用超声波探测材料的内部缺陷无损检测法。超声波是频率大于20000赫兹的一种机械震动,在同一介质中恒速直线传播,从一个介质传播到下一介质时,会产生折射和反射。超声波探伤利用的就是此种原理,通过超声波仪探头发射高频超声波到检测材料中,再由探头接受反射到超声仪,由超

6、声仪放大在超声显示屏上显示,然后超声波探伤工作者依据所显示的波形判断分析出缺陷的大小和类型。  超声波探伤具有操作简便、成本低、灵敏度高、探测速度快以及对人体无任何损伤等优点,因而得到了人们的广泛应用。其缺点在于所评定出的结果受到探伤工作人员的工作经验和技术水平的影响较大,并且结果不够直观,至今仍然很难达到精准评定要求。  3.磁粉探伤最新【精品】范文参考文献专业论文  磁粉探伤是指利用铁磁性材料在磁场表层缺陷发生漏磁场吸附磁粉现象进行的无损检验法。根据测量漏磁法的不同,磁粉探伤分为磁记录法、磁粉法、磁感应法,其中磁粉法被人们广泛应用。磁

7、粉的优点与超声波探伤相似,缺点在于只能发现磁性金属的表面缺陷,并且只能做出缺陷定量分析,无法正确判断出缺陷所处的具体位置。  4.渗透探伤  渗透探伤是指利用荧光和有色染料的物理特性显示缺陷痕迹的无损探伤方法,又被称为荧光探伤和着色探伤。此种方法主要可用于检测一般钢焊缝,以及耐候钢、铝、不锈钢、其他合金材料及非磁性工件缺陷。渗透探伤优点与磁粉探伤和超声波探相似,而缺点与磁粉探伤是一致的,只能发现工件的表面缺陷。并且只能做出缺陷定量分析,无法正确判断出缺陷所处的具体位置。  三、钢结构损伤检测  1.钢结构裂缝的检测  钢结构裂缝检测的主要

8、工作内容,就是当钢结构出现裂缝时,对裂缝出现的部位、裂缝的长度、宽度、深度以及裂缝的走向进行检测。裂缝的长度可以用钢尺进行直接测量,深度可以使用薄厚适当的钢片,插入到裂缝当中,对其进行粗略的测

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