无损检测技术在建筑工程质量检测中的应用研究

(整期优先)网络出版时间:2024-03-12
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无损检测技术在建筑工程质量检测中的应用研究

段敏

重庆鼎城建设工程质量检测有限责任公司   400000

摘要:在建设项目的质量检测中,无损检测(NDT)展现了明显的优势。该技术利用超声波等能源物质穿透建筑结构,实现对建筑物的质量检测,而不会对结构造成破坏。这种方法有效提高了建筑工程质量检测的准确性。对于建设单位而言,有效应用无损检测技术是提高整个建设项目质量的关键。通过这种手段,可以实现更精准的质量检测,从而提高建筑工程的整体质量水平。

关键词:建筑工程;无损检测技术;施工质量

1建筑工程无损检测技术概述

将无损检测技术方法运用到建筑质量检测中,可以帮助建筑单位全面细致地检查建筑物的结构,确定建筑物的种类及结构的具体构成,并结合电气、光学等方面的专业知识进行质量分析,从而为建筑工程质量做出科学准确的评估。同时,无损检测技术方法的应用,也有利于促进建筑技术的革新和发展,从而更好地保证建筑工程整体质量,提升建筑物的安全性能。与常规检测方法相比,无损检测技术方法具有对建筑物的损伤小、快捷、易实施等优点。通过无损检测技术,施工企业能够对施工过程中的安全状况进行精确的评估,并能对施工过程中出现的一些问题进行及时地定位,进而提升施工过程中的质量评估工作的科学性与实效性。

2无损检测技术的特点

2.1无损性

无损检测技术最大的本质特征在于它不会破坏被检测对象,它是一种基于能量体的方法。由于能量体重量很小,所以当检测室与被检测建筑相接触时,对建筑没有太大的影响。此外,该能量体能在不破坏结构的情况下,对房屋进行质量检查,以此来保证房屋的质量。

2.2远距离作业

在国内,由于科学技术的进步,无损检测技术已经和计算机技术相结合,在建筑质量检测工作中得到了广泛的运用。在实施中,要将检测信息的收集与接收装置分别设置在检测点、接收点等处。在检测过程中,首先由信息获取设备对检测结果进行实时的收集和传送,然后由信息接收设备将所得到的数据传送给计算机。检测人员可以通过计算机看到这些数据。

2.3效率性

通过信息技术的运用,可以对真实的检测结果进行实时解析,并可以防止在传统的检测过程中,产生重复解读的问题,进而提升检测人员的工作效率。此外,在实际应用中,无损检测技术可以实现对建筑的多重检测。检测人员应比较多个检测的结果,从而保证检测资料的正确度,从而使检测的效率与品质得到更大的提升。

2.4兼容性

传统的检测手段相对比较简单,检测手段也比较单一,而无损检测技术在应用中表现出很强的兼容性。检测人员能够采用不同的检测方法对建筑物的质量进行重复测量,所得到的检测结果也更加准确。另外,无损检测技术还能与各种检测方法相适应,并能为发现的问题制定出有效的对策。

3无损检测技术的应用优势及现存问题

3.1应用优势

随着国家科技进步,无损检测技术也有了重大的突破和革新。无损检测技术方法具有使用简单、快速、可靠等优点。因此,在建筑企业中,要大力推广无损检测技术测试,以便能在施工过程中,对出现的问题做出正确的判断,并提出相应的对策。在我国,无损检测技术已经日趋完善,将它用于建筑工程特别是隐蔽工程的质量检测,可以帮助施工企业对隐蔽在建筑物内的质量问题进行及时的检测。

3.2现存问题

首先,对建筑工程的质量检测手段缺乏科学性;当前,我国建筑工程的施工过程中,大部分的施工过程都是委托给专业的检测机构进行的。目前,一些检测机构在进行施工质量检测时,主要注重对施工材料的审查和对施工质量的评估,缺少对施工现场进行的有效检测,导致施工过程中存在的安全隐患很难被及时发现,影响了施工现场的检测效率。其次,我国目前从事建筑工程的专业化质量检测机构比较稀少,而且大多数都是挂靠在建筑企业名下。由于其独立性、自治性等问题,对建筑工程的施工质量检查工作的有序开展产生了消极的影响。

4无损检测技术在建筑工程检测中的具体应用

4.1超声波检测技术

超声检测具有穿透能力强、可穿透绝大多数实体结构的特点,并且灵敏度高、不易损坏建筑结构等优势,被越来越多地用于建筑物内部质量检测。目前,超声检测的主要方法是高频振动,在高频振动信号的作用下,产生超声波。由于超声具有很高的穿透能力,所以它通常被用于实体建筑的检测中,并且它可以保证检测的精度,从而帮助检测人员更好地掌握建筑的质量。

4.2冲击回波检测技术

除超声检测之外,检测人员还可以利用红外检测来检测建筑物的质量。红外检测是一种利用红外光线强的测量手段,通过对零件的红外热辐射强度进行测试,获取零件的表面温度或温度分布,从而判断其工作状况和内部有无损伤。但是无论是红外探测还是超声探测,它们都有各自的不足之处。比如,红外探测技术由于其检测的敏感性与其自身的热发射率相关,因此极易受到被检测对象的表面和环境的辐射影响。此外,由于缺陷尺寸和埋藏深度的影响,红外检测方法对原先试件的分辨能力有限,难以确定缺陷的形状、大小和位置;超声波检测技术不宜用于检测形状复杂的工件,被测工件的表面应光洁,并且工作人员需要用耦合剂填满探头和被测工件表面之间的空隙,以保证充分的声耦合。

4.3回弹检测技术

回弹检测是一种以建筑结构混凝土构件为核心的检测方法,其检测时需要首先明确回弹幅度,然后使用抽芯机对其进行采样,然后再对检测结果进行单轴抗压强度的检测以及检测结果的修正与优化。目前,在检测工作中,采用了修正系数作为采用回弹检测技术的先决条件,从而保证了检测结果的精度,同时也方便了检测人员对建筑物的质量进行了有效的评定。回弹检测技术是一种操作简便、适用范围广的检测方法,但是,由于回弹检测方法在进行混凝土的强度检测时,却不能将其用于检测,这是由于该技术在运用时,会对建筑混凝土的强度造成不利影响。

4.4磁粉检测技术

磁粉检测是一种以材质为基础的检测方法,它可以帮助检测人员对被检测对象的结构与质量作出正确的判断,若被检测对象有了质量问题,则磁粉的表面积累量就会发生改变。当磁性表面累积量未出现异常时,则表明被检测对象的质量无异常。运用磁性检测技术,可以确保建材的质量,从而确保建筑的整体质量。例如,在某施工工程中,采用磁粉检测方法对建筑材料进行了检测。检测结果表明,被检测对象表面的磁粉累积量未出现任何改变,说明该次检验效果良好,建材的质量是稳定、可靠的。

5结束语

综上,检测人员在应用无损检测技术检测建筑工程质量时,应合理使用无损检测仪器,避免因操作不当影响检测结果的准确性。同时,为了确保检测工作的顺利进行,必须事先制订一套科学、有效的仪器检测计划,保证检测设备的性能满足检测工作的要求。因此,无损检测技术的合理应用,不但可以使检测人员更有效、更准确地发现建筑工程中存在的问题,而且可以有效地提升整个质量检测的水平,从而避免对建筑物造成伤害。

参考文献:

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