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    混凝土性能與檢測技術(shù)的現(xiàn)狀

    2018-02-14 01:01:31程洪亮
    建材與裝飾 2018年6期
    關(guān)鍵詞:碳化超聲波硬度

    程洪亮

    (北京科筑建筑工程質(zhì)量監(jiān)測有限公司 北京市 100083)

    引言

    混凝土在完成建設(shè)之前都要利用技術(shù)對性能質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,這在工程建設(shè)中有著至關(guān)重要的地位,新發(fā)布的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)給出了明確的規(guī)定,對混凝土現(xiàn)場進(jìn)行抽樣檢測,所以檢測技術(shù)會(huì)在工程中發(fā)揮重要作用,面對混凝土性能以及檢測技術(shù),雖然已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步,但仍然有不合格的地方,所以要盡快解決這些問題,并快速發(fā)展工程建設(shè)。

    1 混凝土性能

    以前混凝土的材質(zhì)是通過水泥、砂石以及水組成,但是在今天,混凝土的成分已經(jīng)不再局限于這幾種材質(zhì),會(huì)添加各種添加劑和粉煤灰。這樣做會(huì)影響混凝土的凝固作用或者轉(zhuǎn)變新的骨架,而且還會(huì)使混凝土添加新的性能[1]。添加新的材料不僅僅是影響混凝土大方向的改變,也會(huì)影響內(nèi)部結(jié)構(gòu)的改變,將會(huì)對原先的成分比例進(jìn)行變化。

    1.1 影響硬化

    混凝土的硬化過程會(huì)受到水泥以及外加劑的影響,整個(gè)硬化過程都會(huì)發(fā)生改變,擁有外加劑的混凝土在強(qiáng)度變化過程中會(huì)改變原來的規(guī)律,結(jié)構(gòu)的硬度和強(qiáng)度在發(fā)生變化,所以說隨著時(shí)代的進(jìn)步,現(xiàn)在使用的混凝土和過去使用的混凝土發(fā)生了很大的變化。

    1.2 影響水熱化

    新的材料成分比例將會(huì)使混凝土產(chǎn)生的水熱化現(xiàn)象更多,會(huì)使施工過程中造成裂縫的現(xiàn)象增多,不利于施工質(zhì)量的保證以及加大工人的工作量,使成本增加的更多。

    混凝土性能的改變將會(huì)影響檢測技術(shù)的使用,混凝土的材料沒發(fā)生變化之前使用的技術(shù)有一定的落后性,在進(jìn)行新材質(zhì)的使用之后,行為混凝土的凝固整個(gè)過程變化規(guī)律都不一樣,所以對技術(shù)的要求更高,對結(jié)果的檢測變得更加重視。因?yàn)槭褂玫耐饧觿┦沟没炷猎谀虝r(shí)會(huì)產(chǎn)生碳化,這會(huì)在很大程度上影響混凝土表現(xiàn)的強(qiáng)度。同時(shí)目前產(chǎn)生的混凝土裂縫的原因越來越多,很大程度上是因?yàn)椴牧蠁栴}以及施工因素造成的,往往都和混凝土的凝固程度有關(guān)。

    2 檢測技術(shù)

    2.1 回彈法

    回彈法是經(jīng)過混凝土表面的硬度來進(jìn)行測算混凝土強(qiáng)度,這種檢測方法操作簡便,支出費(fèi)用很少,效率比較高,所以現(xiàn)場檢測很多都會(huì)使用。現(xiàn)在經(jīng)常使用的2001回彈法檢測技術(shù)會(huì)通過混凝土表面硬度以及內(nèi)部強(qiáng)度、同時(shí)考慮碳化影響而形成的曲線[2]。因?yàn)榛炷敛馁|(zhì)的變化使得結(jié)構(gòu)發(fā)生改變以及規(guī)律變化,而且不同比例的外加劑也會(huì)影響混凝土的強(qiáng)度以及硬度,但是回彈測量儀知識(shí)能夠考慮到碳化帶來的影響,并不能通過實(shí)際情況將碳化情況監(jiān)測出來,會(huì)導(dǎo)致檢測結(jié)果偏低,所以工程中只使用回彈法一種檢測方法進(jìn)行檢測混凝土的性能是不可以的,這會(huì)造成極大的誤差,而且操作過程中還會(huì)受到操作工人以及施工環(huán)境的影響。

    2.2 超聲波

    超聲波檢測技術(shù)是將混凝土的硬度和強(qiáng)度以及超聲波的聲速等因素進(jìn)行結(jié)合作為基礎(chǔ)進(jìn)行檢測。從理論上探討,超聲波進(jìn)行檢測將會(huì)完美的將混凝土的各種參數(shù)以及結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)展現(xiàn)出來,并不會(huì)造成誤差,不會(huì)影響到混凝土的凝固程度和內(nèi)部結(jié)構(gòu),可以通過此方法進(jìn)行檢測混凝土的緊密程度[3]。但是實(shí)際情況不不是理想狀態(tài),混凝土本身結(jié)構(gòu)復(fù)雜多變,而且超聲波技術(shù)人們應(yīng)用的并不廣泛,對技術(shù)的應(yīng)用停留在淺短的知識(shí)面上,并不能將超聲波技術(shù)完美的應(yīng)用在對混凝土檢測過程中,而且超聲波在傳輸過程中會(huì)受混凝土材料以及超聲波頻率的影響發(fā)生改變,所以在進(jìn)行超聲波檢測過程中會(huì)對出現(xiàn)的問題造成錯(cuò)誤分析,不能解決實(shí)質(zhì)問題,造成工期的延誤。

    2.3 拔出法

    拔出法是一種破壞性的檢測方法,并不完全損害,處于半損壞狀態(tài),將檢測混凝土?xí)r所用的固體拔出時(shí)所承受的拉力進(jìn)行計(jì)算混凝土的強(qiáng)度和硬度。有兩種方法,一種是提前將固體放置合適位置,一種是到最后將固體放置合適位置,這兩種方法到目前為止并沒有與混凝土的作用力有合適的作用,需要建立固體拉拔以及混凝土之間的強(qiáng)度的穩(wěn)定關(guān)系存在很大困難,所以此方法的應(yīng)用并不能造成很大作用。

    2.4 鉆芯法

    鉆芯法是指利用鉆芯機(jī)器從混凝土中選取樣本并根據(jù)取得樣本進(jìn)行測量,并得出全部混凝土的強(qiáng)度與硬度,這是一種微小破損法。但是這種方法同樣會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤。鉆芯機(jī)器所對應(yīng)的是圓柱狀態(tài)的抗壓強(qiáng)度,但是建筑物一般都是立體狀態(tài),即使兩者之間的測量值不用進(jìn)行換算,但是測量方法會(huì)造成建筑物不同程度上的損傷,會(huì)被取樣本的位置影響,造成結(jié)果的偏差,而且這種測量技術(shù)的花費(fèi)較大,不能夠?qū)⒋思夹g(shù)普遍推廣,有一定的受限。

    3 措施

    綜合之前的論述,必須要改變混凝土的性能,降低裂縫現(xiàn)象的出現(xiàn)頻率,要進(jìn)行縮短因?yàn)樽冃味斐傻妮p度改變,以及將滲透功能降低,在環(huán)境惡略的地區(qū)加強(qiáng)保護(hù)。在設(shè)計(jì)施工之前對混凝土材料進(jìn)行選擇,保證材料比例適合施工,提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性以及安全作用[4]。

    提高各種檢測方法的而精確度是重要的技術(shù)指引,面對回彈法可以將各種因素考慮到測試當(dāng)中制定出一個(gè)合適的檢測曲線,將隨機(jī)因素與可控因素分成兩組進(jìn)行檢測分別得出結(jié)論之后進(jìn)行對比分析。再進(jìn)行碳化情況分析師要注意碳化的不同時(shí)期所對應(yīng)的數(shù)據(jù)的變化,將破損法以及非破損法進(jìn)行結(jié)合使用,最大程度上降低測量結(jié)果的錯(cuò)誤。將各種技術(shù)結(jié)合使用,現(xiàn)在已經(jīng)擁有的合作技術(shù)有回彈法和鉆芯法相結(jié)合,將回彈法中的操作方便以及費(fèi)用低與鉆芯法中的準(zhǔn)確進(jìn)行結(jié)合,將在很大程度上對混凝土檢測結(jié)果呈現(xiàn)精確數(shù)據(jù)。

    4 結(jié)束語

    混凝土的性能以及測量技術(shù)已經(jīng)在當(dāng)前社會(huì)中發(fā)展的非常迅速,在面對性能發(fā)生改變的時(shí)候測量技術(shù)也在隨之改變。面對不同的情況,所進(jìn)行的測量方法也要進(jìn)步,將方法結(jié)合使用,使性能測量更加準(zhǔn)確。工程建設(shè)中的混凝土地位很重要,所以在對其檢測是要認(rèn)真仔細(xì),將數(shù)據(jù)減少誤差,完成要求,使工程質(zhì)量提高并加快發(fā)展的步伐。

    [1]葛維華,沈偉斌.結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土強(qiáng)度檢測技術(shù)的現(xiàn)狀與趨勢[J].工業(yè),2016(5):302.

    [2]姚選社,孫科.結(jié)構(gòu)實(shí)體混凝土強(qiáng)度檢測技術(shù)的現(xiàn)狀及趨勢[J].四川建材,2016,42(3):36.

    [3]魏昕,許英剛,陳晨.混凝土強(qiáng)度無損檢測技術(shù)研究[J].教育教學(xué)論壇,2015(8):82~83.

    [4]盧松.談混凝土結(jié)構(gòu)實(shí)體強(qiáng)度現(xiàn)場檢測技術(shù)應(yīng)用[J].工程技術(shù):引文版,2016(12):185.

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