梁艷薈
(廣東愛得威建設(集團)股份有限公司,廣東 深圳 518000)
當下,城市化發(fā)展進程在深入推進的同時,建筑工程的發(fā)展也越來越好。但與此同時,人們對建筑工程質(zhì)量也提出了更高的要求,建筑結(jié)構的性能以及穩(wěn)定性需要非常高。通常,在工程建設過程中,無損檢測技術的應用,能在不對建筑結(jié)構性能產(chǎn)生任何干擾的前提下,借助某些物理性能,判斷內(nèi)部結(jié)構的實際情況。利用該技術,可以有效促進工程質(zhì)量的提升,對工程的發(fā)展非常有好處。所以,在今后的建筑工程檢測過程中,一定要科學地對無損檢測技術加以利用。
新時期下,科學技術發(fā)展速度越來越快。因此,在建筑工程項目開展過程中,也出現(xiàn)了非常多的建筑材料,長期以來,建筑質(zhì)量都是人們所關注的重點話題,尤其是近年來,無損檢測技術水平的不斷提升,在建筑工程檢測中的應用范圍也進一步擴大。綜合來看,現(xiàn)代工程在結(jié)構檢測期間,無損檢測技術優(yōu)勢非常多,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)對建筑工程結(jié)構的嚴密監(jiān)督,讓建筑結(jié)構處于安全的狀態(tài),增強建筑結(jié)構的穩(wěn)定性[1]。同時,將無損檢測技術合理地應用在工程檢測環(huán)節(jié),主要是對電、光等性能出現(xiàn)的異常反應進行檢測,并依照具體現(xiàn)狀,精準對結(jié)構存在的異常現(xiàn)象進行評定,評估好各個參數(shù)的危害程度,以便建筑工程的質(zhì)量指標可以準確無誤地推算出來。
當下,針對無損檢測技術來說,其應用以及研究正在持續(xù)推進。所以,在現(xiàn)代建筑工程高速發(fā)展的新時期下,傳統(tǒng)檢測技術在應用期間,已經(jīng)無法達到現(xiàn)代工程建設項目的實際需求和標準。所以,為保證建筑工程檢測真實度以及精準度全面提升,為建筑工程施工工作的有序進行奠定基礎,需要在對建筑工程檢測工作開展階段,運用該技術,既不會影響工程的整體結(jié)構,也不會損壞結(jié)構的性能。比如:在建筑工程項目中,若結(jié)構形式屬于鋼結(jié)構,可以利用焊接的施工手段,然后借助無損檢測技術,高效地對鋼結(jié)構焊縫開展檢測工作,能讓焊口質(zhì)量達到標準,不會對鋼結(jié)構的整體性造成破壞,對鋼結(jié)構穩(wěn)定性的增強有很大促進效果[2]。
經(jīng)分析,無損檢測技術主要是對不損害檢測材料加以使用,同時配合應用物理方法,快速地獲取建筑結(jié)構內(nèi)部的信息,并運用隨機檢測的辦法,增強檢測結(jié)果的真實度。此外,在檢測期間,檢測獲得的數(shù)據(jù)信息保存方便,在科學計算之后,能將其轉(zhuǎn)換成工程質(zhì)量,能夠讓檢測結(jié)果的準確性更強。
對于無損檢測技術來說,其最開始屬于機械檢測技術,而在應用到建筑工程中之后,發(fā)揮了非常大的作用和價值。所以,隨著建筑工程規(guī)模的不斷擴大,該技術的應用也越來越廣泛,很大程度上促進了建筑工程質(zhì)量的提高。
針對超聲波而言,整體的穿透性非常強,通過對聲波能量的利用,集中且快速地將所需要的工作完成。在建筑工程檢測過程中,能夠獲得較為良好的成效。就目前來看,我國超聲波檢測技術的水平相對較高,能夠利用超過2萬Hz的聲波來對建筑工程展開檢測工作。分析得知,該技術在應用期間,主要是應用超聲波,在被檢測的建筑中發(fā)生反射等行為,并讓波的數(shù)據(jù)反映在電腦上,以保證檢測人員也可以更加清晰地了解到建筑內(nèi)部情況。就當前來看,將這一技術應用到建筑工程檢測中,可以對被檢測物體的尺寸、內(nèi)部結(jié)構材質(zhì)等加以反應,綜合性很強[3]。同時,如果建筑體系比較復雜,利用該技術,也能獲得較為良好的效果。此外,在運用該技術的時候,還會被應用在混凝土以及路面等檢測中,不僅能讓內(nèi)部結(jié)構高效地反映出來,還可以對其他建筑材料進行甄別,諸如:有機材料等。
將渦流檢測技術應用到建筑工程檢測中,能夠保證檢測結(jié)果的精準性。研究得知,該技術的工作原理是來自電磁感應的渦流變化,有效應用這一技術進行檢測,可以反映出建筑工程內(nèi)部不同位置的結(jié)構缺陷,明確建筑工程內(nèi)部結(jié)構有哪些不足。在組織開展建筑工程檢測工作階段,要想讓該技術的作用整體發(fā)揮出來,提升應用的實效性,需要采用不同的線圈形式來適用不同的測試目標,合理地反映出不同的測試結(jié)構。并且,該技術能夠快速地反映,不需要花費太大的成本,整個操作過程極為簡單,可以結(jié)合檢查的目標來對規(guī)模進行調(diào)整?,F(xiàn)階段,該技術在我國建筑工程檢測中的應用較為常見,主要是對材料進行檢查,結(jié)合不同的材料對電磁感應的區(qū)別來對質(zhì)量以及密度等展開檢測,從中明確卻是否存在缺陷的情況,特別是針對一些金屬制品的工具,具有較為靈敏的感應。與超聲波檢測技術相比,渦流檢測技術在材料檢測方面,細微性特點顯著,檢測的層次更深,可以對建筑材料質(zhì)量進行精準評價[4]。
通常情況下,將該技術在建筑工程檢測中應用,大多是側(cè)重對工程材料的檢測,尤其是一些連續(xù)性很強、密度非常均勻的材料,通過借助磁粉檢測技術,能夠獲得較為良好的成效。經(jīng)分析,該技術一般是分析材料吸附磁粉所產(chǎn)生的磁痕,然后以此來判斷和反應建筑不連續(xù)位置、大小等。與其他的無損檢測技術相比,磁粉檢測技術的適用范圍很廣泛,能夠非常清晰地分辨出建筑工程結(jié)構內(nèi)部存在的缺陷。現(xiàn)下,該技術主要被應用在材料地質(zhì)地以及構件的表面缺陷檢測方面。
在具體的建筑工程檢測過程中,對于射線檢測技術來說,主要是借助射線穿透產(chǎn)品的手段來開展檢測工作。并且,在分析建筑結(jié)構內(nèi)部瑕疵的時候,可以對射線的強度或者大小進行改變,以保證檢測的有效性能夠提升。通常,在進行穿透其間,強度往往會發(fā)生不同程度的改變,最終有衰弱現(xiàn)象出現(xiàn)。對此,檢測人員在進行檢測的時候,需要將穿過結(jié)構內(nèi)部而產(chǎn)生的衰弱現(xiàn)象的射線在膠片上加以展現(xiàn)來,并通過膠片來判斷內(nèi)部結(jié)構,從而了解內(nèi)部結(jié)構的實際質(zhì)量。近年來,隨著電子成像技術發(fā)展速度的不斷加快,在建筑工程鋼結(jié)構檢測過程中,該技術所獲得的效果也非常良好,可以在電子成像設備中將鋼筋的內(nèi)部情況清晰地反映出來,大大促進了鋼材質(zhì)量的提高。
通過對雷達波檢測技術的深入分析可以明確,該技術在建筑工程建設方面的應用比較常見。從20世紀末開始,雷達波檢測技術就被使用,與其他無損檢測技術相比,該技術所具備的優(yōu)勢非常多,特點較為獨特,穿透力極強。在實際的建筑工程內(nèi)部結(jié)構檢測階段,在該技術的支撐下,能夠達到全面檢測的目的,對檢測效果的提升有很大促進作用,諸如:可以對混凝土內(nèi)部結(jié)構進行檢測,了解是否有裂縫問題出現(xiàn),大大促進了檢測精準度的提升。同時,針對建筑工程內(nèi)部表面比較復雜的結(jié)構,也可以對雷達波檢測技術展開利用,合理地進行檢測。通常,在檢測環(huán)節(jié),如果混凝土內(nèi)部有異常問題存在,那么雷達發(fā)射的微波傳播速度、方向,大多會出現(xiàn)很大變化,然后微波對這些信號進行接收,將實際情況客觀反映出來,從而實現(xiàn)對內(nèi)部構件進行準確判斷,了解損傷情況?,F(xiàn)下,在建筑工程檢測階段,該技術的檢測效果良好,應用范圍正在逐步擴大。
當前,現(xiàn)代化建筑工程發(fā)展越來越好,因此,在建筑工程檢測工作開展階段,所應用的檢測方法相對較多。所以,為了可以更好地提升檢測精準度,在對檢測技術運用期間,需要依照具體工程現(xiàn)狀,合理的對檢測技術進行選擇。通常,在工程檢測期間,可以采用兩種或者兩種以上的方法來開展,以物理量的變化作為基礎,保證檢測結(jié)果能夠更加精準、真實。在傳統(tǒng)工程檢測中,內(nèi)容具有較強的單一性,很大程度上影響了檢測的時效性。對此,在今后的工作中,應該強化對這一方面的關注,對檢測內(nèi)容進行不斷的擴展。并且,強化對無損檢測技術的優(yōu)化和完善,保證可以準確地將工程內(nèi)部結(jié)構損壞的情況檢測出來。在檢測時,還要促進檢測精準度和效果的提高。同時為了能將無損檢測技術的價值和作用發(fā)揮出來,需要采取合理的措施,綜合考慮檢測技術的適用范圍,有側(cè)重點地對技術進行使用。此外,在對無損檢測技術進行研究的過程中,應該對檢測的方法以及檢測能力進行提高,擴大其應用范圍,提升檢測的科學性,以保證該技術的運用和發(fā)展能夠越來越好。
綜合而言,在建筑工程檢測過程中,無損檢測技術發(fā)揮的作用和價值非常大,不僅會對工程結(jié)構產(chǎn)生一定影響,還能夠為施工帶來非常大的便利,有利于建筑工程整體質(zhì)量的提高。因此,在現(xiàn)代建筑工程建設期間,一定要高效地運用這一技術,科學地進行優(yōu)化,以保證工程構件安全性大大提高的同時,工程的發(fā)展也能越來越好。