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时间:2017-12-31
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1、建筑工程检测主要技术发展特点探析 摘要:随着我国基础设施建设进程步伐加快,建筑工程建设发展也逐步加快,建筑工程检测技术提升日程,建筑工程检测技术不等于简单的对建筑材料的检测,更多偏重于对建筑工程承载能力和使用能力的评价。本文仅就建筑工程检测的主要技术发展的特点进行简要探讨。关键词:建筑工程检测主要技术发展特点中图分类号:TU198文献标识码:A前言随着我国人口的增加和经济的发展,高层建筑和超高层建筑开始不断的建造,建筑工程的结构性能和质量越来越受到人们的重视。无损检测技术是通过测试建筑结构某些物理量的性能,前提是不影响该结构的结构性能,从而根据结果来判断该结构的性能是否改变的一种监测
2、方法。在建筑工程中利用无损检测技术可以用来提高工程的质量和结构的合理性。一、建筑工程检测阶段发展特点和问题7建筑工程常用的检测主要包含非破损检测,微破损检测,破损检测和构性试验。非破损检测坚持“不破坏原有的结构”方法,通过对原有物理量的测量来判断所需要的相关检测系数,这种检测方法优越性在于实施起来相对比较方便,能保持原有物理结构,例如在对混凝土强度测量中,可以直接采用红外线像和表面硬度量测来进行,而钢筋位置和钢筋直径的大小则直接可以根据磁效应来断定。非破损检测还具有精确度强的优点,非破损检测的缺点在于检测过程中样本取样要尽可能的大,人力物力比较耗费。主要有的方法为:回弹法、红外线法,雷
3、达法和桩基动测等等;微破损检测和非破损检测相反,需要对被检测的结构进行轻度破换,进行取样,已完成检测目标值的估计,微破损检测的优点在于可以对单个结构和某个局部建筑工程进行检测,减少了人力物力,但是其缺点也显而易见,一是对原有物理结构的轻微破坏,二是项目检测的结果只能适应于局部,要强全面检测,这需要多角度的实施该检测方法,第三是,微破损检测选择的样本不能太多,其检测准确性比非破损检测一般说来要低,微破损检测方法主要有钻芯法检测混凝土的强度,以及拉拔法检测混凝土强度;破坏性检测和结构性实验,是需要在原建筑物本位上,或者直接取用下来,进行相关的测验,他的操作过程中不排除对原有建筑物结构进行破
4、怀,也可以不进行破坏直接进行一定程度的综合性实验,根据实验结果得到建筑工程的综合性能,以判断检测期望的参数值,破坏性检测间和结构性实验相对比较以上两种检测优缺点参半。7在具体工程检测上,非破损和微破损检测方法的标准少之又少,检测方法仅仅限于说明书上,实验性能很差,实际操作中准确性差,直到20世纪八十年代后,建筑设计方法改变,实验增加,再次基础上发布了一些标准。到此随着检测标准的不断发展,工程检测技术也不断完善起来。总体来说目前工程检测技术相对还是不完善的,很多检测领域和实施规范都未有立法,系统研究不足,首先表现在检测结果和判定中缺乏理论的支持,检测中间参数结果不能明确,导致工程检测处理
5、的随意性。其次,对基本设备,人员和技术管理上,没有标准,很多设备往往是不合格的。还有,检测中的产品的负面破坏不能严格把握,例如取芯钻机没有明确的规定,检测中把打洞的钻芯用于检测,可能导致错误的结果,检测中震动对检测结果也会有影响。随着科学技术的发展,目前的建筑工程越来越倾向于首先发展非破损检测技术,这主要是基于电、磁、声、射线等学科和技术发展的完善。二、建筑工程常用的几种检测方法71红外热像技术。建筑工程的红外检测技术一种利用红外辐射对建筑物工程进行检测和测量的专门技术,他的原理是温度在绝对零度以上的物质会产生分子运动,而分析运动过程中会辐那个射出红外线,如果物质内部存在或者缺陷,其特
6、征将会使得热传导发生改变,从而造成物质表面温度分布不同,通过利用红外检测设备可以确定物体的缺陷部位,目前在建筑工程上主要使用红外热像检测仪。用于建筑物墙体剥落、空鼓、墙体及屋面渗漏。房屋保温气密性、火灾混凝土损伤、碳纤维加固质量等领域。2超声波无损检测技术。超声波在建筑成功领域被用于检验岩石的抗压强度已经判断岩石性质。他的原理是,超声波传输过程中也服从波的传播规律,在路面检测时,首先发射超声波到材料介质,通过接受反射波的相关技术系数指标,判断路面损耗情况。在路面检测时,在被检测区域不同位置设立传感器,通过对超声波传播的时间、速度和位移变化计算出超声波波速,利于波速和介质的参数关系测定材
7、料的弹性、抗压强度和折压能力,并也可以检测介质的缺陷。3频谱分析检测技术。频谱分析检测技术是利用了在不同的建筑工程介质中传播表面波的频率。在路面施加一垂直力,就可以形成一个振源,并以振源为中心沿着地表深度向四周扩散。通过调整力锤重量或不同的锤头可以获得含有各种频率成分的瑞雷面波信号,在不同位置设置传感器可以检测到波传播的频率,借助于频域的互谱分析和相干分析技术,可以达到测试不同深度分层介质力学参数的目的。4路用雷达检测技术。探地雷达(groun
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