鐘波
【摘 要】文章首先闡述了鋼結構檢測內容,然后分析了建筑鋼結構檢測現(xiàn)狀及存在的問題,最后對建筑工程鋼結構檢測的技術運用進行了探討。
【關鍵詞】建筑工程;鋼結構檢測;技術運用
一、前言
我國在建筑工程中雖然取得了飛速發(fā)展,但依然存在一些問題和不足需要改進,在建筑工程中對鋼結構的應用越來越多的背景下,加強對建筑工程鋼結構檢測的技術運用,對確保施工的質量有著重的要意義。
二、鋼結構檢測內容
1.鋼結構細部檢測
鋼結構建筑項目通常都十分復雜,在檢測中對于精致度要求很高,就要求檢測者對建筑物結構細節(jié)處理恰當。細部檢測直接關系到現(xiàn)代鋼結構建筑的品質,建筑物的金屬結構桿件,連接金屬桿件的節(jié)點細部,通常都會暴露在外,提升了建筑物的美感。
2.鋼結構防火檢測
鋼結構的耐火性能十分重要。當處于火災烈焰之中時,鋼結構建筑構件溫度會迅速上升,同時鋼材的強度會迅速的下降,進而產生很大的結構變形,導致建筑物的結構失穩(wěn)。所以在鋼結構建筑中梁、柱、支撐等承重構件以及組合樓蓋的防火性能必須加以保障和強化。例如可以采用防火板包裹,耐熱材料噴涂,復合防火等多種途徑。目前在現(xiàn)代鋼結構建筑中使用最為廣泛的是噴涂防火涂料,憑借其操作性強,簡便易行的特點得到了迅速的推廣。
3.鋼結構防腐檢測
鋼結構建筑中鋼材通常會長時間暴露于自然環(huán)境之中,必然會遭受風雨等外界環(huán)境的侵蝕,出現(xiàn)生銹老化的現(xiàn)象,久而久之其自身承力能力會下降。
同時也嚴重影響了建筑的美觀,因此建筑防腐至關重要。新型防腐與構造的研發(fā)是解決上述問題的有效途徑,然而目前的防腐材料僅僅能保證鋼材20年左右的防腐期限,對于大多數(shù)檢測年限為50年的建筑物來說,后期第二次防腐任務難度較高。
4.鋼結構隔聲檢測
噪聲會嚴重的影響到建筑的日常使用,噪聲污染的防治對于建筑使用的重要性也得到了越來越多的重視。采取在建筑物外墻增設隔聲材料或結構是一種簡單有效的方法,例如混凝土、吸波材料、石膏板墻等都十分有效,此外隔聲窗,隔音建筑材質也廣泛用于建筑門窗檢測中。
三、建筑鋼結構檢測現(xiàn)狀及存在的問題
1.檢測項目層層轉包造成檢測質量下降
當前各大檢測院的檢測任務相當繁重,所承攬的工藝及綜合專業(yè)部分檢測收費較高,而鋼結構部分卻是難啃的硬骨頭,費工費力收費低,不愿意承接鋼結構檢測任務,或者缺乏鋼結構的檢測經驗,故往往將鋼結構部分分包給另一單位。
2.檢測深度不夠
檢測院將自己的檢測任務轉駕給加工企業(yè),造成質量下降不少檢測單位,鋼結構的檢測水平比較低,承擔工程的檢測者多為剛畢業(yè)不久的博士,缺乏實踐經驗,更缺乏鋼結構的檢測知識,盲目照搬規(guī)范,套程序,對關鍵技術不進行研究,對所檢測的成果心中沒底,只給出“構件布置圖”就算完成了任務,而有些布置圖只是一個簡單的單線條圖,對關鍵的“節(jié)點檢測”不分具體情況一律采用“全焊接節(jié)點”或“全鑄鋼節(jié)點”,至于這種節(jié)點是否安全、構造是否合理、是否能做出來心中一概無底,將應該檢測的“節(jié)點構造”、“支座詳圖”、“施工安裝”等都交給加工企業(yè),檢測院只做到了“方案檢測”或初步檢測的深度,將施工圖交給加工廠,加工廠缺乏計算軟件,又將施工圖任務轉包出去,由于這些分包單位缺乏專業(yè)配套知識,對檢測總體要求不明確,往往所做出的圖紙不符合原檢測要求,存在嚴重的質量隱患。
3.對國外檢測方案不能照抄照搬
由于國外結構工程師對我國地震和風荷載的特殊情況了解得不深,故檢測方案在抗震檢測方面很不合理。
4.檢測未充分考慮施工,給施工帶來極大困難
一些檢測人員出于經濟利益,整天埋在辦公室的圖紙堆里,理論脫離實際,不深入現(xiàn)場,不了解施工。
四、建筑工程鋼結構檢測的技術運用
與混凝土結構和砌體結構相比,建筑工程中鋼結構的數(shù)量相對較少。由于鋼結構材質均勻,因其具有強度、塑性與韌性均能較方便地進行測試的優(yōu)勢,加之冶金、機械、交通、石油、化工等工業(yè)部門對鋼材物理力學性能、內部缺陷、焊縫探傷等檢驗方法比較完善,因而其檢驗測試技術發(fā)展之路基本是借鑒學習國內其他行業(yè)的先進方法,通常采用超聲波無損檢測、滲透檢測、射線檢測、渦流檢測、磁粉檢測、鋼材銹蝕檢測及涂層厚度檢測等檢測技術。
1、磁粉檢測技術
當鋼鐵材料被磁化后,被檢測對象上面將出現(xiàn)磁力線均勻分布。當鋼結構出現(xiàn)裂痕等缺陷時,工件表面的磁力線會發(fā)生局部的變形或漏磁,使用合適的光照就可以看到這些缺陷,這樣就可以達到檢測的目的。這種檢測方法適用于鐵磁性材料的鋼結構工件,比如鋼管、鑄鋼工件和鋼板等,對于這些材料加工而成的工件也可以進行檢測。磁粉檢測技術成本低、使用方便、檢測效率高、檢測結果非常直觀。但是它只能用于檢測鐵磁性材料的表面缺陷,對于檢測員的視力要求較高。
2、射線檢測技術
射線是一種高頻短波的電磁波。鋼結構無損檢測一般使用X射線,這種射線具有穿透能力強,衰減率低等優(yōu)點。當X射線穿透被測工件后,會被部分吸收并衰減,由于缺陷的存在,會影響X射線的吸收和衰減。當射線到達膠片后,由于膠片吸收了數(shù)量不同的光子,就會出現(xiàn)缺陷的映像,檢測人員根據這些映像即可判斷缺陷的大小和性質。X射線檢測方法適用于工件厚度在80mm以內的缺陷檢測,具有檢測結果直觀、定性準確、檢測結果可長期保留易于存檔等優(yōu)點,但是這種方法成本較高,檢測周期長,效率低,在檢測中會對檢測員身體產生一定的傷害。
3、超聲波檢測技術
超聲波是指頻率大于20000MHz的聲波,根據傳播時介質的振動方和傳播方向不同,可分為縱波、橫波、板波和表面波等。在鋼結構檢測中主要使用縱波和橫波。
超聲波探傷設備產生的超聲波在被檢查對象中傳播,當遇到缺陷時,一部分聲波會反射回來,經過放大處理,即可在示波屏上顯示這些缺陷。超聲波檢測方法適用于各類板材、管材、鍛件、鑄件等鋼結構的檢測。這種檢測方法成本較低、檢測周期短并且效率高,超聲波檢測所用儀器小,操作方便,能夠對缺陷進行精確的定位,然而這種方法的檢測結果不利于長期保存,難以形成歷史檔案,較多的依賴于檢測員的經驗,客觀性稍差。
4、滲透檢測技術
滲透檢測技術是將被檢查對象的表面用含有熒光或著色的液體進行滲透,在毛細現(xiàn)象的作用下,液體可以滲透到表面開口的缺陷中。當把表面多余的液體去除并對工件進行干燥處理,再對被檢查工件表面施加顯像劑。
同樣在毛細現(xiàn)象作用下,顯像劑將吸附缺陷中的滲透液。使用光照后,缺陷中的滲透液會被顯示,從而達到檢驗缺陷的目的。這種方法適用于非多口的鋼結構表面缺陷,其使用方法簡單、操作靈活、檢測靈敏度高并且結果直觀,但是這種方法只能用于表面開口的缺陷檢測,對于被檢測對象的光潔度要求高,當被檢測對象表面有涂料、鐵銹和氧化皮等材料覆蓋缺陷時,容易形成漏檢,這這種檢測方法成本較高,對檢測員視力要求也比較高。
五、結束語
通過對建筑鋼結構檢測中存在問題的分析,進一步明確了建筑工程鋼結構檢測的技術運用的努力方向,為建筑鋼結構的優(yōu)化完善奠定了堅實的基礎,有助于建筑工程的順利進行。
參考文獻:
[1]張明軒.鋼結構工程的施工質量控制[J].《鋼結構》.2004年第6期
[2]李曉棠.論鋼結構工程施工質量管理[J].《科技致富向導》.2008年24期
[3]邱文雄.鋼結構施工技術在高層建筑中的應用[J].科技資訊,2009,(19).
[4]王繼紅.淺談施工現(xiàn)場環(huán)境對鋼結構焊接質量的影響[J].現(xiàn)代焊接,2008,(10).