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    建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)與應(yīng)用綜述

    2015-06-10 00:17:00趙曉華等
    關(guān)鍵詞:混凝土結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)

    趙曉華等

    摘要:建筑結(jié)構(gòu)的質(zhì)量管理和監(jiān)控工作越來越受到各建設(shè)主管部門的重視,建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)已成為建筑工程質(zhì)量安全保障體系中的重要組成部分。本文闡述了建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)發(fā)展、主要原因、檢測(cè)的主要內(nèi)容和原則,系統(tǒng)分析了建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)在混凝土結(jié)構(gòu)檢測(cè)、砌體結(jié)構(gòu)檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)和鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)檢測(cè)等四種結(jié)構(gòu)的應(yīng)用。

    關(guān)鍵詞:結(jié)構(gòu)檢測(cè);結(jié)構(gòu)無損檢測(cè);超聲法;混凝土結(jié)構(gòu);鋼結(jié)構(gòu)

    【中圖分類號(hào)】TU366.2

    國家大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目(201410397011),福建省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)計(jì)劃項(xiàng)目(Sj201210397732;Sj201210397737),武夷學(xué)院土木工程特色專業(yè)建設(shè)(Xj2012022),廣東省高等學(xué)校結(jié)構(gòu)與風(fēng)洞重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金(201404)。

    一、建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)及其發(fā)展概述

    建筑結(jié)構(gòu)是否安全可靠是評(píng)價(jià)建筑工程最重要的指標(biāo)。結(jié)構(gòu)的功能要求概括起來為結(jié)構(gòu)的可靠性,即建筑結(jié)構(gòu)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),在規(guī)定的條件下(正常設(shè)計(jì)、正常施工、正常使用和維護(hù)),應(yīng)滿足安全性,適用性和耐久性的要求。由于建筑結(jié)構(gòu)從設(shè)計(jì)、施工到使用要經(jīng)歷一個(gè)較長時(shí)期,而由于設(shè)計(jì)缺陷、施工技術(shù)或質(zhì)量問題、建筑所處環(huán)境、使用條件變化、以及其他一些人為或者非人為因素的影響,使得大部分建筑都存在或多或少的病害。建筑病害是建筑工程質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷的統(tǒng)稱。為評(píng)定建筑結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量或鑒定既有建筑結(jié)構(gòu)的性能等,或當(dāng)建筑物由于某種原因不能滿足某項(xiàng)功能的要求或?qū)M足某項(xiàng)功能的要求產(chǎn)生懷疑時(shí),需要對(duì)建筑物的整體結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)的某一部分或某些構(gòu)件進(jìn)行檢測(cè)[1-2]。正如:西醫(yī)看病需要對(duì)病人進(jìn)行化驗(yàn)、透視;中醫(yī)看病需要“望聞問切”。建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)需要以實(shí)驗(yàn)、測(cè)試和量測(cè)為手段,根據(jù)所測(cè)得的反映結(jié)構(gòu)或構(gòu)件實(shí)際工作性能的有關(guān)參數(shù),判斷和評(píng)定建筑材料力學(xué)性能、構(gòu)件缺陷和損傷狀況以及結(jié)構(gòu)的承載能力和安全儲(chǔ)備。

    我國建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)的研究始于20世紀(jì)60年代,天津建筑儀器廠引進(jìn)并生產(chǎn)出我國第一代能量為2.207J的混凝土回彈儀。此后在近二十年的大量工程實(shí)踐與研究基礎(chǔ)上,我國頒布并實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)《回彈法評(píng)定混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》( JGJ23-85)。此后,我國進(jìn)行大量的專項(xiàng)檢測(cè)設(shè)備和專項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)的研究和應(yīng)用工作,并在工程實(shí)踐基礎(chǔ)上,編制了一系列的專項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

    二、建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)的主要原因

    建筑結(jié)構(gòu)的檢測(cè)可分為在建建筑結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量的檢測(cè)和既有建筑結(jié)構(gòu)性能的檢測(cè)。比較這兩類檢測(cè),檢測(cè)內(nèi)容大都相同,只是既有建筑物結(jié)構(gòu)性能檢測(cè)可能面對(duì)的結(jié)構(gòu)損傷與材料老化問題要多一些,現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)遇到問題的難度要大一些。

    因此,建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)不僅對(duì)在建、新建工程安全性能的評(píng)定起重要作用,而且為既有建筑的鑒定評(píng)價(jià)、危舊房屋的更新改造、古建筑和受損結(jié)構(gòu)的加固修復(fù)等提供直接的技術(shù)參數(shù)。

    三、建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)的內(nèi)容與項(xiàng)目

    建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)時(shí)應(yīng)根據(jù)委托方的要求、結(jié)構(gòu)實(shí)際情況或工程特點(diǎn)確定重點(diǎn)內(nèi)容。一般而言,建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)的內(nèi)容按屬性可分為三方面:(1)幾何量和數(shù)量方面的檢測(cè),主要檢測(cè)項(xiàng)目包括:建筑物位移變形(如梁的撓度是否過大、建筑物垂直度、地基基礎(chǔ)沉降),結(jié)構(gòu)構(gòu)件的幾何尺寸與偏差,混凝土保護(hù)層厚度,鋼材涂層厚度,鋼筋直徑、位置和數(shù)量,裂縫寬度和深度,結(jié)構(gòu)構(gòu)件的空洞和蜂窩等缺陷的位置和范圍,酸堿和火災(zāi)等損傷的位置和厚度;(2)物理力學(xué)性能方面的檢測(cè),主要檢測(cè)項(xiàng)目有:構(gòu)件和材料強(qiáng)度(如鋼筋的抗拉和冷彎等力學(xué)性能、混凝土材料強(qiáng)度、砌體強(qiáng)度和砌體結(jié)構(gòu)的砂漿強(qiáng)度),地基的承載能力,樁的承載能力,預(yù)制板的承載能力,結(jié)構(gòu)自振周期等;(3)化學(xué)性能方面的檢測(cè),主要檢測(cè)項(xiàng)目有:混凝土碳化,鋼筋或鋼材銹蝕,有害離子檢測(cè)等。

    四、建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)的原則

    在進(jìn)行建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)時(shí),應(yīng)遵循的四大原則:(1)原則一:“必須、夠用”原則。也就是說,建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)的范圍、內(nèi)容和數(shù)量應(yīng)根據(jù)鑒定評(píng)級(jí)的需要來確定,既不能隨意省略檢測(cè)內(nèi)容,也不要盲目擴(kuò)大檢測(cè)內(nèi)容,應(yīng)按照《建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50344-2004)規(guī)定確定抽樣檢測(cè)的最小樣本容量。(2)原則二:針對(duì)性原則。因?yàn)榻ㄖY(jié)構(gòu)的種類很多,結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀千差萬別,必須在建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)時(shí)應(yīng)在初步調(diào)查的基礎(chǔ)上,針對(duì)每一個(gè)具體的工程制定檢測(cè)方案。(3)原則三: 規(guī)范性原則。在建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)過程中所采用測(cè)試方法必須符合國家有關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求,檢測(cè)儀器必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)單位必須具備相應(yīng)資質(zhì),檢測(cè)人員必須取得上崗證書。(4)原則四:科學(xué)性原則。被測(cè)構(gòu)件的抽取、測(cè)試手段的確定、測(cè)試數(shù)據(jù)的處理必須具有科學(xué)性,而不應(yīng)頭腦里先有結(jié)論,然后再把檢測(cè)作為證明結(jié)論的手段來對(duì)待。

    五、建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)方法與應(yīng)用

    建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)方法有很多種分類方法。根據(jù)檢測(cè)時(shí)對(duì)結(jié)構(gòu)和構(gòu)件破壞的程度,分為:(1)非破損檢測(cè)法(無損檢測(cè)),如,混凝土結(jié)構(gòu)的回彈法、超聲波法以及超聲-回彈綜合法等,再如,鋼結(jié)構(gòu)的射線檢、渦流檢、磁粉檢測(cè)等;(2)半破損檢測(cè)法,如,取芯法、拉拔法,射釘法等;(3)破損檢驗(yàn)法(荷載試驗(yàn)):該方法主要用于數(shù)量較多的預(yù)制構(gòu)件,隨機(jī)選取有代表性的構(gòu)件,進(jìn)行破壞性試驗(yàn),以測(cè)定其極限承載能力;或者現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽取構(gòu)件進(jìn)行破壞性荷載試驗(yàn),如,基樁極限承載力荷載試驗(yàn)。

    按照所檢驗(yàn)的結(jié)構(gòu)種類把建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)方法分為:混凝土結(jié)構(gòu)檢測(cè)、砌體結(jié)構(gòu)檢測(cè)、鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)和鋼一混凝土組合結(jié)構(gòu)檢測(cè)等。下面對(duì)檢測(cè)技術(shù)在這四種建筑結(jié)構(gòu)的應(yīng)用進(jìn)行簡要闡述:

    1.混凝土結(jié)構(gòu)檢測(cè)

    混凝土結(jié)構(gòu)的檢測(cè)可分為原材料性能混凝土強(qiáng)度混凝土構(gòu)件外觀質(zhì)量與缺陷尺寸偏差變形與損傷和鋼筋配置等項(xiàng)工作,必要時(shí),要進(jìn)行結(jié)構(gòu)構(gòu)件性能的實(shí)載檢驗(yàn)或結(jié)構(gòu)的動(dòng)力檢測(cè)[4]。混凝土結(jié)構(gòu)檢測(cè)常采用的檢測(cè)方法主要有:結(jié)構(gòu)性能實(shí)荷檢測(cè)、混凝土強(qiáng)度回彈法、超聲波法、超聲回彈綜合法、鉆芯法、拉撥法和射釘法等。

    對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)的混凝土材料強(qiáng)度目前廣泛應(yīng)用的檢測(cè)方法是鉆芯法和回彈法。鉆芯法是在建筑構(gòu)件上鉆取混凝土芯樣直接進(jìn)行抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn),結(jié)果準(zhǔn)確可靠,但會(huì)造成對(duì)結(jié)構(gòu)物局部的損壞,尤其是對(duì)重要的結(jié)構(gòu)部位,無法進(jìn)行大量的檢測(cè)?;貜椃ㄟ\(yùn)用回彈儀通過測(cè)定混凝土表面的強(qiáng)度以推算混凝土的強(qiáng)度,是混凝土結(jié)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)中最常用的一種非破損檢測(cè)方法。超聲法是根據(jù)超聲波在混凝土中傳播時(shí),其傳播速度與強(qiáng)度(密實(shí)度)成正相關(guān)關(guān)系,通過測(cè)量超聲波在混凝土中傳播的速度并進(jìn)行相應(yīng)的換算,得到混凝土的強(qiáng)度的無損檢測(cè)方法。超聲回彈綜合法是建立在超聲波傳播速度和回彈值同混凝土抗壓強(qiáng)度之間相互關(guān)系的基礎(chǔ)上的一種無損檢測(cè)方法,采用聲速和回彈值2個(gè)參數(shù)推算混凝土強(qiáng)度,彌補(bǔ)了回彈法和超聲法各自的不足,既減小了回彈法受表面狀況影響,又減少了超聲法受骨料和粒徑、水灰比影響,提高了檢測(cè)精度。

    2.砌體結(jié)構(gòu)檢測(cè)

    砌體結(jié)構(gòu)檢測(cè)可分為砌筑塊材、砌筑砂漿、砌體強(qiáng)度、砌筑質(zhì)量與構(gòu)造以及損傷與變形等項(xiàng)工作。砌體結(jié)構(gòu)檢測(cè)常采用的檢測(cè)方法主要有:軸壓法、扁頂法、原位單磚雙剪法、推出法、筒壓法、砂漿片剪切法、回彈法、點(diǎn)荷法、射釘法等[8; 10]。這些檢測(cè)方法大致可分為兩類:直接法和間接法,前者為檢測(cè)砌體抗壓強(qiáng)度和砌體抗剪強(qiáng)度的方法,后者為測(cè)試砂漿強(qiáng)度的方法。直接法的優(yōu)點(diǎn)是直接測(cè)試砌體的強(qiáng)度參數(shù),反映被測(cè)試工程的材料質(zhì)量和施工質(zhì)量,其缺點(diǎn)是試驗(yàn)工作量較大,對(duì)砌體有一定的損傷。間接法是測(cè)試與砂漿強(qiáng)度有關(guān)的物理參數(shù),進(jìn)而推定其強(qiáng)度,“推定”時(shí)難免增大測(cè)試誤差,也不能綜合反應(yīng)工程的材料質(zhì)量和施工質(zhì)量,使用時(shí)具有一定的局限性,其優(yōu)點(diǎn)是測(cè)試工作較為簡便,對(duì)砌體工程損傷較少或無損傷。檢測(cè)方法的選用應(yīng)綜合考慮結(jié)構(gòu)情況,選用直接或間接或兩者綜合[1-2]。

    3. 鋼結(jié)構(gòu)的檢測(cè)

    鋼結(jié)構(gòu)的檢測(cè)是指鋼構(gòu)件質(zhì)量或性能的檢測(cè),可分為鋼結(jié)構(gòu)材料性能、連接、構(gòu)件的尺寸與偏差、變形與損傷、構(gòu)造以及涂裝等項(xiàng)工作,必要時(shí),可進(jìn)行結(jié)構(gòu)或構(gòu)件性能的實(shí)荷檢驗(yàn)或結(jié)構(gòu)的動(dòng)力測(cè)試。通常所采用的方法有:超聲波無損檢測(cè)、滲透檢、射線檢測(cè)、渦流檢測(cè)、磁粉檢測(cè)、鋼材銹蝕檢測(cè)及涂層厚度檢測(cè)等。鋼結(jié)構(gòu)與混凝土和砌體結(jié)構(gòu)相比,鋼結(jié)構(gòu)有著材質(zhì)均勻、質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、塑性和韌性都比較好的特點(diǎn),在某些方面它比混凝土和砌體結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)還是很明顯。由于冶金、機(jī)械、交通、航空、石油化工等工業(yè)部門對(duì)鋼材物理力學(xué)性能、內(nèi)部缺陷、焊縫探傷等檢驗(yàn)方法比較完善,因而建筑鋼結(jié)構(gòu)的檢測(cè)技術(shù)基本上都是借鑒和學(xué)習(xí)其他行業(yè)的先進(jìn)方法[4]。但是應(yīng)該注意的是:鋼材易腐蝕,耐火性差,同時(shí)鋼結(jié)構(gòu)是一類缺陷敏感性結(jié)構(gòu),所以鋼結(jié)構(gòu)的檢測(cè)主要是針對(duì)材料與連接缺陷以及銹蝕程度與涂層厚度的檢測(cè)[1]。

    4.鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)檢測(cè)

    鋼—混凝土組合結(jié)構(gòu)檢測(cè)包括鋼—管混凝土的強(qiáng)度與缺陷檢測(cè)等方面檢測(cè)。通過對(duì)結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的整體性能進(jìn)行靜力實(shí)荷檢驗(yàn)可獲得某些結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的整體受力性能、承載力、剛度及抗裂性能等,對(duì)一些重要建筑或公共建筑還可以進(jìn)行結(jié)構(gòu)的動(dòng)力測(cè)試。其中靜力實(shí)荷檢驗(yàn)分為三種:(1)使用性能檢驗(yàn),即在規(guī)定荷的作用下驗(yàn)證結(jié)構(gòu)或構(gòu)件,驗(yàn)證后不會(huì)變形過大及損傷,還能夠正常使用;(2)承載力檢驗(yàn),其可以對(duì)結(jié)構(gòu)或構(gòu)件的設(shè)計(jì)承載力進(jìn)行驗(yàn)證;(3)破壞性檢驗(yàn),其可以確定結(jié)構(gòu)或模型的實(shí)際承載力。

    六、結(jié)束語

    隨著人們對(duì)建筑工程的質(zhì)量要求和安全意識(shí)的提高,建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)已成為建筑工程質(zhì)量安全保障體系中的重要組成部分,被應(yīng)用到建筑施工過程、竣工驗(yàn)收以及使用營運(yùn)等的各個(gè)階段,是建筑結(jié)構(gòu)鑒定工作的基礎(chǔ),也是建筑結(jié)構(gòu)加固和改造的依據(jù)。

    在建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)中,檢測(cè)儀器和設(shè)備發(fā)揮著十分關(guān)鍵的作用。因此,研制和應(yīng)用精確度高、操作方便、使用壽命長、體積小的檢測(cè)儀器設(shè)備是今后建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)發(fā)展的重要方向。而,建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)理論和檢測(cè)數(shù)據(jù)分析方法對(duì)解決檢測(cè)結(jié)果的不確定性和提高檢測(cè)精度有重要的影響,因此,改進(jìn)建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)理論和改善檢測(cè)數(shù)據(jù)分析方法是建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)技術(shù)研究的另一重要方向和工作。

    參考文獻(xiàn)

    [1]徐鎮(zhèn)凱, 袁志軍,胡濟(jì)群.建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)與加固方法[J].工程力學(xué),2006,S2):117-130.

    [2]劉彥.談建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)及加固施工技術(shù)[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2008,16):123.

    [3]常在, 王紫軒,邸小壇.建筑結(jié)構(gòu)檢測(cè)與評(píng)定技術(shù)的發(fā)展[J].建筑科學(xué),2013,11):97-102.

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