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    回彈法在建筑工程檢測中的運用分析

    2023-06-30 14:20:09王健全
    智能建筑與工程機械 2023年2期
    關(guān)鍵詞:應(yīng)用分析建筑工程檢測

    王健全

    摘 要:在建筑工程檢測中使用回彈法,可以解決以往檢測數(shù)據(jù)模糊的問題?;貜椃ǔ杀据^低、操作便捷、使用體驗較優(yōu),現(xiàn)已廣泛應(yīng)用至建筑工程項目混凝土質(zhì)量檢測。回彈法在檢測時需要考慮客觀因素,保障檢測結(jié)果的精準(zhǔn)性,使之能夠?qū)ㄖこ虣z測提供可行性參考,實現(xiàn)數(shù)據(jù)值的精準(zhǔn)反饋。

    關(guān)鍵詞:回彈法;建筑工程;檢測;應(yīng)用分析

    中圖分類號:TU755.7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:2096-6903(2023)02-0089-03

    0 引言

    回彈法的應(yīng)用便捷、可靠,可以檢測混凝土強度及硬度。其原理是通過回彈儀重錘,對混凝土表面的硬度值進行測量,從而推斷混凝土自身的強度,有較好的操作性和科學(xué)性。

    1回彈法的應(yīng)用

    回彈法的應(yīng)用是利用彈擊錘擊混凝土表面,按照已彈回的高度,來測定混凝表面強度?;貜椫蹬c混凝土表面的強度值存在比例關(guān)系,例如通過測量的回彈值,可以推測混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及表面強度。回彈值的大小決定了回彈錘的能量,混凝土表面的強度越低,可塑性越高,回彈能量小,回彈值也越小。而混凝土強度越高,可塑性越低,回彈能量反之會越大,回彈值也會增大。在實際工程中,通過搜集測定回彈值,相關(guān)人員可制作數(shù)據(jù)模型,分析回彈曲線[1]。

    在檢測時,利用回彈法,可以避免損害混凝土表面?;貜椃ǖ脑O(shè)備較為簡單,操作難度尚可,檢測速度較快,費用投入較少,現(xiàn)已廣泛的應(yīng)用至工程檢測中。但不少因素依然會影響到回彈檢測法的最終測定結(jié)果,如設(shè)備自身的性能以及周圍的操作環(huán)境。為了解決以往在測量過程中所出現(xiàn)的差錯,保障數(shù)據(jù)精準(zhǔn),就要考慮實際情況,加強回彈法在工程檢測中的應(yīng)用操作[2]?;貜椃ǖ目瘫P制作以及不同的彈射角度,會對最終的彈射值產(chǎn)生影響。在應(yīng)用回彈法時,為了避免數(shù)據(jù)產(chǎn)生偏差,必須要考慮這種現(xiàn)象,采取對應(yīng)的措施規(guī)避偏差所帶來的影響[3]。

    在測量過程中,常將混凝土表面的硬度與回彈值二者之間的融合關(guān)系,作為混凝土強度檢驗的依據(jù)。在檢測時可按照以下3項要求開展:①當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護試件或同條件試件數(shù)量不足,或未按照規(guī)定制作試件時,要完善回彈測量試件的標(biāo)準(zhǔn)。②養(yǎng)護試件或同條件試件有一定差異,主要集中在配合比、水灰比、材料用量等方面。為了保障構(gòu)件質(zhì)量符合要求,利用回彈法能夠清晰得出對應(yīng)數(shù)據(jù)值[4]。③標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護試件或同條件試件,在傳統(tǒng)測試中,其結(jié)果與目標(biāo)強度數(shù)據(jù)值有一定差異。后續(xù)如對該差進行二次測量,需要用到回彈檢測法。

    回彈檢測法在混凝土測量中,不僅對于混凝土自身的骨料種類有高度敏感性,還會受配合比以及碳化深度的影響。對于不同的混凝土,都需要通過二次實驗來保障數(shù)據(jù)值的精準(zhǔn),降低實驗出現(xiàn)的誤差度?;貜椃z測混凝土的齡期推薦為7~1 000 d,不適用于已經(jīng)出現(xiàn)內(nèi)部差異或表層差異的混凝土構(gòu)件以及特殊類型的混凝土構(gòu)件檢測。高強度混凝土的彈數(shù)基數(shù)較大,誤差若超過15%以上,就會使回彈檢測的最終結(jié)果失去意義[5]。

    2 回彈法在建筑工程檢測中的影響因素

    2.1 精度因素影響

    回彈法在建筑工程檢測中,精度受客觀因素影響,有可能會出現(xiàn)一定差異。在使用回彈儀前,必須要對各項性能進行基本的檢測認(rèn)定,隨后進行校準(zhǔn),以使檢測的數(shù)據(jù)有可參考價值。在檢測過程中,要避免回彈儀力度過載導(dǎo)致回彈儀受損或彈力值過小等?;貜梼x的日常維修狀況,直接關(guān)系到回彈儀器的數(shù)據(jù)檢測精準(zhǔn)性以及及時性,儀器的使用者以及保存者,要對回彈儀進行定期保管。使儀器干凈整潔,各項性能指標(biāo)正常。

    2.2 檢測因素影響

    回彈儀檢測混凝土表面強度諸多因素都會影響檢測儀的最終測量數(shù)據(jù)[6]。例如,檢測面的清潔度以及平整度,是回彈儀數(shù)據(jù)評定的關(guān)鍵?;貜梼x對于已測試的物體,通過撞擊方法分析混凝土表面結(jié)構(gòu)強度。回彈儀的平面整潔度、平整度是影響檢測數(shù)據(jù)的一個直觀因素,要保障回彈儀在測量時,其測量面提前經(jīng)過處理。另一方面,環(huán)境條件也會影響回彈儀的使用。如果周圍檢測環(huán)境的溫度差異過大或濕度較大,在檢測過程中,回彈儀就會出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差。因此,回彈儀在使用時,要盡量避免在差異較大的環(huán)境下使用,保障回彈儀的最終測量結(jié)果精準(zhǔn)。

    2.3 人為因素影響

    人為因素也是回彈儀在檢測過程中出現(xiàn)數(shù)據(jù)偏差的主要問題。在進行工程質(zhì)量評定時,基層人員是回彈儀的主要使用者。彈擊錘以及混凝土的作用力或與回彈角度、彈擊桿打擊力度等,都需要操作人員有充足的實踐經(jīng)驗。若操作人員在使用回彈儀時,操作力度過大,會使回彈儀超過標(biāo)準(zhǔn)測量尺度[7]。而力度較小,則會導(dǎo)致測量結(jié)果不符合測量要求,出現(xiàn)明顯的誤差。

    2.4 方法影響

    在技術(shù)人員對建筑工程質(zhì)量進行檢測操作時,經(jīng)常會出現(xiàn)方法不恰當(dāng)或思維不正確的方式,這會對檢測結(jié)果產(chǎn)生不利影響。例如,部分檢測人員未重視回彈儀測量區(qū)域的選擇,錯誤將被檢測的作用表面認(rèn)作均勻且具有理想檢測值的界面,會導(dǎo)致被測量區(qū)的大小位置與檢測結(jié)果出現(xiàn)差異錯誤觀點?;貜椃ㄔ跍y量時,必須根據(jù)檢測物體的大小、性狀,合理選擇測試模式,保證測量結(jié)果與混凝土表面強度數(shù)據(jù)值,以盡可能減少誤差。為了保障檢測操作的規(guī)律,要在回彈儀操作過程中,注意儀器以及測量區(qū)域的位置一致性。

    2.5 水泥碳化影響

    檢測時,水泥自身的碳化速度也會影響回彈值的數(shù)據(jù)讀取。使用回彈法測定的混凝土抗壓強度,有可能會略高于實際值。考慮被測物體的特征,水泥碳化評定工作要結(jié)合實際,保障數(shù)據(jù)值精準(zhǔn)。水泥是混凝土的主要材料,水泥的成分為氧化鈣,在澆注過程中CaO會遇水生成氫氧化鈣,混凝土便會完成固化。在澆注完畢后,CaO會繼續(xù)與空氣中的CO2結(jié)合,形成硬度更大的CaCO3,水泥便會碳化。但CaCO3的生成會使混凝土表面的硬度以及抗壓強度也有差異。在檢測過程中,要考慮水泥碳化對于檢測最終結(jié)果的影響。檢測人員必須同時要做好混凝土碳化的測量,消除混凝土碳化對于回彈法結(jié)果所造成的影響偏差[8]。

    3 回彈法在建筑工程檢測中的應(yīng)用方法探究

    3.1 注重測量過程中的科學(xué)性

    使用回彈法,注重測量過程中的科學(xué)性原理,保障測試結(jié)果?;貜椃ㄔ跍y量時,要對已有的回彈儀頻率、試驗等進行優(yōu)化,保障彼此之間的融合度。例如,回彈儀質(zhì)量以及測試性能,以洛氏硬度以及回彈儀基本標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)平均恒定率為基準(zhǔn)?;貜梼x的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),平均恒定重復(fù)率可以設(shè)置為80%±2。若沒有達成此條件進行校驗,會影響最終的檢測精度。

    回彈法要注意檢測中的適宜條件,在保證混凝土質(zhì)量的基礎(chǔ)上,分析混凝土表面所承受的自然影響。如在混凝土建設(shè)完畢后,后續(xù)受到自然降水以及寒冷天氣等條件,會對混凝土結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。

    回彈法資料收集工作極為重要,工程質(zhì)量檢測涉及大量的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)量需要進行分析,對已有的數(shù)據(jù)進行規(guī)劃整理要基于施工圖、混凝土強度設(shè)計等級等信息,詳細(xì)地進行分類篩選,完成單個構(gòu)件檢測以及批量構(gòu)件檢測。對所有的原材料進行分析,保障混凝土養(yǎng)護一致性。

    在工程開展前,批量檢測的數(shù)量不少于10件。回彈法在測量回彈值以及碳化深度方面要加強重視,對于混凝土的抗壓強度檢測,回彈儀軸線要與混凝土檢測面相垂直,并重視混凝土均勻性,完成緩慢施壓,避免大力沖擊問題。在檢測過程中,檢測點以及外露鋼筋的預(yù)埋距離要盡量大于30 mm,檢測點相鄰要小于20 mm。對同一個檢測點進行的彈性測量,要持續(xù)1~2次,避免在測量過程中回彈儀處于不水平狀態(tài)。測試面對于所取得的回彈值角度進行修訂。

    3.2 實現(xiàn)回彈儀的有效應(yīng)用

    回彈儀的使用,要按照基本設(shè)備的運行要求進行處理,以保障回彈儀測量數(shù)據(jù)精準(zhǔn),使其發(fā)揮理想的可操作性優(yōu)勢。結(jié)合混凝土檢測結(jié)構(gòu)的需要,提升其應(yīng)用效能。此外,對于回彈儀的日常保養(yǎng)處理,要保障回彈儀有高度的敏感優(yōu)勢,使回彈儀能夠始終處于理想的運行狀態(tài)。

    例如,強度計算時,要考慮回彈數(shù)據(jù)值的計算以及修正。所有的測量區(qū)域,均會得到16個數(shù)據(jù)值,要對剩余的10組數(shù)據(jù)值進行求取,將最終的數(shù)據(jù)作為參考數(shù)據(jù)。正如文中所言,去除16個數(shù)據(jù)值中的三個最大值以及最小值三個,最終的10個數(shù)據(jù)值需要建立表格評定。數(shù)據(jù)的測量以水平方向進行操作,按照已獲取的數(shù)據(jù)信息,對回彈數(shù)據(jù)進行分析?;炷粱貜棓?shù)據(jù)在確定好后,要結(jié)合換算公式推算出混凝土的實際抗壓強度。數(shù)據(jù)值在測量區(qū)域中,含有回函測量的曲線,按照固定標(biāo)準(zhǔn)對混凝土強度曲線進行統(tǒng)一換算。如表1所示。

    3.3 合理選擇已有的檢測面

    合理選擇已有檢測面,有助于保障建筑工程檢測回彈法有較強的準(zhǔn)確性。因此,其檢測面的選擇要合理可靠,在檢測數(shù)量以及面積中,回彈法可以得出精準(zhǔn)數(shù)據(jù),具有理想的代表性因素。反映整個混凝土結(jié)構(gòu)的強度,重點對已有的檢測面進行清理,保障具備理想的平均值以及濕度。在檢測過程中,為了避免已有的檢測結(jié)果影響建筑工程后續(xù)運行。通過回彈法做好檢測面的分析有至關(guān)重要的意義。

    3.4 控制周圍檢測環(huán)境

    合理控制周圍檢測環(huán)境,重點加強回彈檢測法的使用。對于測量工作而言,周圍環(huán)境的影響是重要層面。這種檢測關(guān)注度能夠使最終的數(shù)據(jù)有參考價值,最大程度促進回彈法的落實。避免回彈儀在不理想環(huán)境下使用,如大量粉塵環(huán)境或強風(fēng)環(huán)境,以保障其測量精度、測得數(shù)據(jù)值不受干擾。

    基于周圍檢測環(huán)境,若出現(xiàn)異常數(shù)據(jù)的問題,要考慮周圍環(huán)境是否為不理想環(huán)境。若為不理想環(huán)境,需要按照正常環(huán)境進行換算。在使用回彈法對強度進行測定時,數(shù)據(jù)之間的差異要選取差異值最大的數(shù)據(jù)進行去除,留下差異最小的數(shù)據(jù),以便對已有的混凝土抗壓強度進行比對,獲得最貼近真實情況的數(shù)據(jù)。

    3.5 強化操作人員的培訓(xùn)指導(dǎo)

    強化相關(guān)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)工作,能夠使操作人員在使用回彈法時,各項基本操作更加規(guī)范,這也是保障檢測準(zhǔn)確性的基本條件。結(jié)合操作人員的有效指導(dǎo),理論層面要求其熟練掌握相關(guān)使用要求;從實踐操作層面進行控制,降低有可能會出現(xiàn)的失誤問題。回彈法操作人員要保障操作技能以及操作速度,解決以往在操作設(shè)備中自身技術(shù)影響。

    4 結(jié)語

    鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)在應(yīng)用中有可能出現(xiàn)各種因素,影響混凝土的質(zhì)量?;貜椃y量混凝土構(gòu)件強度,具有成本低廉、精度較高的優(yōu)勢。在實際應(yīng)用中,與傳統(tǒng)方法相比,回彈法的使用降低了檢測周期,提高檢測效率。回彈法與建筑混凝土抗壓強度檢測工作結(jié)合,對檢測質(zhì)量將會產(chǎn)生正向的積極作用。從環(huán)境、人員、儀器等各方面因素考量,應(yīng)采取積極、有效的策略,改進回彈法的使用以及保養(yǎng)問題,提高其實用性。

    參考文獻

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    [3] 魯博.無損檢測技術(shù)在工程檢測中的應(yīng)用[J].工程建設(shè)與設(shè)計,2018(18):30-31.

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    [5] 郎順潮.無損檢測技術(shù)在建筑工程檢測中的應(yīng)用分析[J].江西建材,2017(22):295+300.

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    [7] 高菊.無損檢測技術(shù)在建筑工程檢測中的應(yīng)用分析[J].工程與建設(shè),2022(4):1031-1032.

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