楊茂生
摘 要:混凝土結(jié)構(gòu)缺陷對(duì)建筑整體質(zhì)量影響巨大,結(jié)構(gòu)缺陷檢測(cè)技術(shù)在混凝土結(jié)構(gòu)建筑質(zhì)量評(píng)定中發(fā)揮著重要的作用。本文對(duì)超聲紅外熱成像檢測(cè)技術(shù)、反射波法檢測(cè)技術(shù)、聲波透射法檢測(cè)技術(shù)以及彈性模量檢測(cè)法等幾種常見的混凝土結(jié)構(gòu)缺陷無損檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行探討,旨在對(duì)無損檢測(cè)技術(shù)在混凝土結(jié)構(gòu)缺陷檢測(cè)中的應(yīng)用提供一些參考。
關(guān)鍵詞:混凝土結(jié)構(gòu);結(jié)構(gòu)缺陷;無損檢測(cè)
混凝土結(jié)構(gòu)是建筑中的一種主要結(jié)構(gòu)形式,在我國(guó)建筑結(jié)構(gòu)中被廣泛采用?;炷两Y(jié)構(gòu)受原材料、配合比、施工工藝等諸多因素影響,容易造成表面及內(nèi)部的缺陷,采用必要的檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行混凝土結(jié)構(gòu)缺陷檢測(cè)是確保建筑結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的重要措施。本文現(xiàn)就幾種常見的混凝土結(jié)構(gòu)無損檢測(cè)技術(shù)進(jìn)行探討。
1 超聲紅外熱成像檢測(cè)技術(shù)
世界上第一套用于無損檢測(cè)的紅外熱成像儀器是由瑞典在1964年研制。存在缺陷的混凝土結(jié)構(gòu),由于混凝土內(nèi)部存在裂縫、空洞,其震動(dòng)阻尼比沒有缺陷的混凝土要高,超聲紅外熱成像檢測(cè)技術(shù)就是利用混凝土的這一特點(diǎn),從外部將超聲波輸入到被檢測(cè)結(jié)構(gòu)中,對(duì)可能存在裂縫位置的混凝土進(jìn)行選擇性加熱,聲波在混凝土內(nèi)部傳播過程中會(huì)在結(jié)構(gòu)內(nèi)逐漸削弱,由振動(dòng)能量不可逆轉(zhuǎn)地轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,而缺陷位置由于振?dòng)阻尼較大,內(nèi)摩擦熱效應(yīng)和熱彈效應(yīng)更加明顯,通過熱成像儀可以準(zhǔn)確直觀地發(fā)現(xiàn)缺陷位置。紅外熱成像檢測(cè)設(shè)備主要設(shè)備包括三個(gè)部分,即超聲發(fā)生裝置、信號(hào)處理采集裝置和紅外熱成像儀。超聲紅外熱像技術(shù)在混凝土缺陷檢測(cè)方面的應(yīng)用包括:(1)利用缺陷與完好混凝土熱容與導(dǎo)熱性能的差異,對(duì)混凝土裂縫、疏松、空洞等缺陷進(jìn)行檢測(cè)。(2)滲漏處混凝土含水量較高,利用水對(duì)混凝土熱容和導(dǎo)熱性能的影響,對(duì)隱蔽的滲漏點(diǎn)進(jìn)行探查。(3)利用過火后混凝土的熱學(xué)參數(shù)的變化來檢測(cè)混凝土的過火溫度。(4)利用空氣導(dǎo)熱系數(shù)較混凝土低,檢測(cè)混凝土梁黏鋼、黏碳纖維布或建筑外墻飾面層的粘貼質(zhì)量。(5)通過檢測(cè)熱量泄出點(diǎn)評(píng)價(jià)建筑節(jié)能性能。
超聲紅外熱像技術(shù)作為一種新型的無損檢測(cè)技術(shù),與傳統(tǒng)的缺陷檢測(cè)技術(shù)相比具有如下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn):(1)聲波在介質(zhì)中可以隨意傳播,因此在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)無須考慮檢測(cè)對(duì)象的幾何形狀以及內(nèi)部材料的均勻性;(2)在混凝土介質(zhì)內(nèi)聲波傳播速度快能量損失小,幾乎可以在瞬間達(dá)到結(jié)構(gòu)內(nèi)部的任何位置,所以可以應(yīng)用于大體積混凝土結(jié)構(gòu)的檢測(cè);(3)通過紅外熱成像儀可以直觀地反映出構(gòu)件內(nèi)部缺陷情況。
2 反射波法檢測(cè)技術(shù)
針對(duì)埋置地下的樁基礎(chǔ)等容易出現(xiàn)橫向裂縫的構(gòu)件,預(yù)判可能出現(xiàn)裂縫或存在接頭質(zhì)量問題時(shí)。進(jìn)行大體量的開挖來暴露出樁體進(jìn)行檢測(cè)顯然是不切合實(shí)際的,針對(duì)此類問題,反射波檢測(cè)技術(shù)便可以很好地解決地下樁體橫向質(zhì)量缺陷的問題。
采用反射波技術(shù)進(jìn)行樁身質(zhì)量檢測(cè)時(shí),在樁頂施加激振信號(hào)生成應(yīng)力波,應(yīng)力波順樁身由上向下傳遞,在傳遞過程中,如果樁身內(nèi)部、接頭混凝土存在質(zhì)量缺陷,如蜂窩、夾泥、斷裂、孔洞等將產(chǎn)生反射波,通過接受反射波判斷反射波的延時(shí)、幅值和波形特征便可以對(duì)樁混凝土質(zhì)量進(jìn)行判定。在使用反射波法進(jìn)行檢測(cè)時(shí)把樁視為連續(xù)彈性的一維均質(zhì)桿件,不考慮樁周土對(duì)沿樁身傳播應(yīng)力波的影響且在受力變形時(shí)截面保持平面,沿平面有均布的軸向應(yīng)力。因此,一般要求受檢樁的長(zhǎng)細(xì)比、瞬時(shí)激勵(lì)脈沖有效高頻分量的波長(zhǎng)與樁的橫向尺寸之比均宜大于5.0。
3 聲波透射法檢測(cè)技術(shù)
樁基缺陷檢測(cè)除反射波法外,聲波檢測(cè)法也是應(yīng)用廣泛的一種方法。聲波透射法在樁的聲測(cè)管中向混凝土發(fā)射聲波,引起樁的混凝土介質(zhì)的振動(dòng),聲波經(jīng)過混凝土介質(zhì)的傳播,接收變化的聲波,分析波的各項(xiàng)參數(shù)。與反射波法相比,兩者的主要區(qū)別有以下幾點(diǎn):(1)波長(zhǎng)和邊界條件。低應(yīng)變反射波法試驗(yàn)中,以米作為應(yīng)力波的波長(zhǎng)量級(jí),應(yīng)力波沿樁縱軸線傳播,樁徑為垂直于波向的橫向尺寸,縱向尺寸樁長(zhǎng)較長(zhǎng),樁可視為桿件;(2)聲波頻率。低應(yīng)變反射波法脈沖主頻在幾百Hz,而聲波透射法的聲波脈沖主頻高達(dá)3050Hz;(3)測(cè)距。低應(yīng)變反射波法若以樁底反射信號(hào)和樁長(zhǎng)反算波速,則測(cè)距為2 倍樁長(zhǎng)。聲波透射法測(cè)距比樁徑略小,明顯小于樁長(zhǎng),聲波在其傳播過程中有“頻漂”現(xiàn)象,即隨著傳播距離的增加,主頻降低,傳播速度減慢,測(cè)試波速減小,因此測(cè)距的差異也加大了低應(yīng)變反射波法波速與聲波透射法波速的差異。
4 彈性模量檢測(cè)法
通過超聲波平測(cè)法檢測(cè)出普通混凝土的波速值,根據(jù)波速與彈性模量的換算關(guān)系計(jì)算得到檢測(cè)對(duì)象的彈性模量,分析對(duì)不同位置混凝土彈性模量的變化來判斷混凝土內(nèi)部情況,就是彈性模量檢測(cè)法。
波速,繪制相應(yīng)的齡期-波速曲線作為參考,實(shí)際檢測(cè)時(shí)采集待檢測(cè)混凝土波速而后將所采集數(shù)據(jù)放置于標(biāo)準(zhǔn)試塊的齡期- 波速曲線內(nèi)。如果檢測(cè)數(shù)據(jù)可以較好地?cái)M合在標(biāo)準(zhǔn)試塊曲線上,表明檢測(cè)區(qū)域混凝土質(zhì)量較好;如果對(duì)應(yīng)波速明顯小于相同齡期標(biāo)準(zhǔn)試塊,說明構(gòu)件內(nèi)部存在缺陷。
5 結(jié)束語
對(duì)于既有結(jié)構(gòu)混凝土缺陷的無損檢測(cè)技術(shù),經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)逐漸成熟,在實(shí)際項(xiàng)目操作時(shí)還需要根據(jù)被檢測(cè)結(jié)構(gòu)自身特性選擇項(xiàng)適應(yīng)的檢測(cè)方法,綜合考慮檢測(cè)方法的檢測(cè)精度、效率與操作的簡(jiǎn)易性,以求達(dá)到事半功倍的效果。
參考文獻(xiàn)
[1]張秋月.混凝土結(jié)構(gòu)強(qiáng)度與缺陷檢測(cè)的技術(shù)研究[J].住宅與房地產(chǎn),2019(06):143.
[2]金志剛.無損法檢測(cè)混凝土缺陷相關(guān)技術(shù)的研究[J].工程技術(shù)研究,2018(12):29-30.
[3]何勝華,徐勁,閻亮.超聲法與超聲成像法檢測(cè)裝配式混凝土疊合構(gòu)件缺陷研究[J].廣東土木與建筑,2018,25(06):29-32.
[4]鐘菊芳,張偉.透射波法和聲波CT在樁基檢測(cè)中的應(yīng)用[J].沈陽建筑大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2018,34(02):310-322.
[5]劉舒冰.超聲波在混凝土樁基礎(chǔ)無損檢測(cè)中的應(yīng)用[J].四川水泥,2018(02):303.