陳鐵鋒
揚州市江都區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測中心
建筑工程鋼筋材料檢測的相關(guān)問題和建議探究
陳鐵鋒
揚州市江都區(qū)建筑工程質(zhì)量檢測中心
近幾年,隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,建筑行業(yè)也相應(yīng)得到了迅猛的發(fā)展。但是,經(jīng)濟的快速發(fā)展也給建筑行業(yè)帶來了一些問題,并導(dǎo)致許多安全事故的發(fā)生。鋼筋作為建筑行業(yè)工程進(jìn)行有效實施的重要原材料,對整個工程的質(zhì)量具有直接的影響。本文主要對建筑工程鋼筋進(jìn)行檢測的重要性進(jìn)行分析,并對建筑工程鋼筋檢測的相關(guān)問題以及建議進(jìn)行闡述。
建筑工程;鋼筋檢測;存在的問題;建議
對于鋼筋進(jìn)行分類,一般是按照化學(xué)成分、生產(chǎn)工藝、軋制外形、供應(yīng)形式、直徑大小,以及在結(jié)構(gòu)中的用途[1]。鋼筋作為建筑工程中的原材料,其質(zhì)量的好壞對整個建筑工程具有重要的影響。
生活與生產(chǎn)的高速運轉(zhuǎn)已經(jīng)成為時代的標(biāo)志,但是在高速發(fā)展的背后,卻出現(xiàn)了與發(fā)展速度不相匹配的狀況,建筑工程發(fā)生安全事故,或者是某地建筑工程的建筑存在問題會導(dǎo)致人們對于建筑行業(yè)存在較大的信任危機。如果不從源頭和原材料查找根源進(jìn)行解決,就會帶來惡劣影響。因此,為了保障建筑工程的質(zhì)量,就需要對工程的原材料鋼筋進(jìn)行檢測。
(1)對于測定下屈服強度的規(guī)定沒有足夠的了解。對屈服階段所產(chǎn)生的最小力的對應(yīng)應(yīng)力沒有足夠的了解,會導(dǎo)致對下屈服點進(jìn)行測定時出現(xiàn)一定的誤差。如果呈現(xiàn)出兩個或者兩個以上的谷值應(yīng)力,就應(yīng)舍去第一個極小的谷值應(yīng)力不計,并將其余的谷值應(yīng)力中的最小值斷定為下屈服強度[2]。因此,在對屈服點的具體強度進(jìn)行測定時,只有通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法進(jìn)行使用,才能夠使實驗的準(zhǔn)確性得以保證。
(2)經(jīng)常性的運行試驗機,就會使拉伸的夾具受到磨損以及楔形夾具的斜面存有一定的鐵銹污漬,從而使鋼筋在受到拉力的時候,出現(xiàn)打滑的現(xiàn)象,同時,鋼筋之間的夾持部分還會發(fā)出響聲,并同時出現(xiàn)應(yīng)力下降的狀況,這對屈服點應(yīng)力的讀數(shù)具有較嚴(yán)重的影響。因此,需要對拉伸夾具進(jìn)行及時更換,對楔形夾具的斜面進(jìn)行清洗,加潤滑油,以保持干凈。
拉伸斷后伸長率主要是指斷后標(biāo)距的殘余伸長和原始標(biāo)距的百分比。因此,鋼筋在拉斷后以后,需要對其伸長率進(jìn)行測量。在進(jìn)行具體實驗的過程中,尤其是對粗鋼筋,實驗員為了避免出現(xiàn)拉斷噪聲大或振動而使試驗機出現(xiàn)損傷,就會只把鋼筋拉伸到出現(xiàn)頸縮的現(xiàn)象就停止,然后對伸長量進(jìn)行測量,并計算出具體的伸長率。但是這種方法所獲取的伸長率并不準(zhǔn)確,對于鋼筋最大塑性變形性能不能夠進(jìn)行充分的反映。通常情況下,斷裂的標(biāo)距L的距離沒有低于原來標(biāo)距L0的1/3的時候,測量的結(jié)果可以當(dāng)作參考的依據(jù),如果沒有低于原先標(biāo)距的1/3,測量的結(jié)果無效。鋼筋斷后的伸長率A的計算公式如下:
總之,在具體的拉伸性能檢測中,還要根據(jù)鋼筋的型號對適當(dāng)?shù)臉?biāo)距測量儀進(jìn)行選擇,從而使拉伸性能檢測的準(zhǔn)確性得以提高。
拉伸試驗的速度,對于拉伸試驗的結(jié)果具有一定的影響,尤其是在對屈服點進(jìn)行測定的時候。如果拉伸的速度太快,所測的屈服點的數(shù)值就會提高。
在鋼筋的質(zhì)量指標(biāo)當(dāng)中,最重要的影響因素就是拉伸的速率也就是鋼筋所具有的抗拉強度。在對鋼筋的測量速率進(jìn)行控制的時候,一般有兩種方法:(1)對應(yīng)力速率進(jìn)行控制,根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在彈性范圍以及上屈服強度,對于試驗機夾頭的分離速率應(yīng)該始終保持在 6-60MPa?s-1 的應(yīng)力速率的范圍之內(nèi);(2)應(yīng)變速率進(jìn)行控制。通常情況下,在對拉伸速率進(jìn)行控制的時候,所選用的彈性模量為E=2000000MPa鋼筋,所使用的范圍在6-60MPa/s之內(nèi),通過加速荷速度,對鋼筋的樣品進(jìn)行屈服,對于鋼筋應(yīng)變速率的屈服期間應(yīng)在0.00025-0.0025s之間,在進(jìn)行屈服的過程中,機械速率要保持不變。
通過屈服試驗,可以得知,應(yīng)變速率最高時顯示為0.008s,超過該速率則反而會降低。因此0.008s是最佳的應(yīng)變速率。
金屬材料如果受到外力作用,首先就會發(fā)生彈性變形,原子間的結(jié)合力直接影響到金屬的彈性極限,而原子間的結(jié)合力的具體大小又與原子之間的間距有關(guān)。鋼筋在進(jìn)行軋制、冷卻的時候,都會產(chǎn)生殘余的應(yīng)力,而殘余的應(yīng)力會使晶格產(chǎn)生畸變,從而使原子間距的大小發(fā)生改變,鋼筋經(jīng)過軋制成形之后,殘余應(yīng)力就會隨著時間的推移逐漸的減弱,當(dāng)在空氣中放置一段時間之后,殘余應(yīng)力就會逐漸趨向于穩(wěn)定化,原子之間的間距也不會再變化,殘余應(yīng)力的合力應(yīng)為壓應(yīng)力,從而使彈性的極限逐漸提高。屈服點的應(yīng)力主要是指彈性極限的指標(biāo),因此,鋼筋屈服強度應(yīng)力會隨著時間的增長逐漸降低。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,在對鋼筋原材進(jìn)行彎曲的試驗時,每組鋼筋應(yīng)選擇2根對其做彎曲試驗,彎曲的角度主要為 180°。當(dāng)試驗人員在對鋼筋進(jìn)行冷彎試驗沒有足夠的認(rèn)識,為了節(jié)省時間,一般只對1根鋼筋做彎曲試驗,而且有時候甚至不對鋼筋做冷彎試驗。除此之外,鋼筋的級別不同,鋼筋的彎芯直徑也不一樣,在對其進(jìn)行試驗的過程中,當(dāng)出現(xiàn)冷彎試驗儀器的彎曲壓頭的配備不足的時候,試驗人員沒有按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)換,從而導(dǎo)致出現(xiàn)不論什么鋼筋的級別和規(guī)格,都只采用1個壓頭對鋼筋進(jìn)行冷彎試驗,同時還會出現(xiàn)彎曲試驗儀器不能夠滿足鋼筋彎曲到 180°的要求[3]。
對于盤卷鋼筋來說,必須要將其調(diào)直之后,才能夠?qū)︿摻畹闹亓科钸M(jìn)行測量,一般鋼筋進(jìn)行調(diào)直時,需要采用無延伸功能的機械設(shè)備對鋼筋進(jìn)行調(diào)直,同時也可以通過冷拉對鋼筋進(jìn)行調(diào)直。在對鋼筋進(jìn)行冷拉調(diào)制時,HPB235、HPB300 光圓鋼筋的冷拉伸長率一般不大于4%;而HRB335、HRB400 和 RRB400 帶肋鋼筋的冷拉伸長率一般不大于1%。同時,進(jìn)行鋼筋偏差檢測中,首要的一步是要對待檢測的鋼筋進(jìn)行截面處理,一般截取15根型號相同的鋼筋為宜,在截取中要注意鋼筋長度要超過500ram,而且兩段截面處要保持平整。在對鋼筋總重量測量時,要精確到總重量小于1%。一般在進(jìn)行試驗的過程中,如果鋼筋進(jìn)行調(diào)直拉伸太長的,就會出現(xiàn)鋼筋變細(xì)情況,從而使鋼筋的重量偏差結(jié)果受到影響??傊?,為了使鋼筋的重量偏差結(jié)果更加準(zhǔn)確,最重要的就是需要做好對鋼筋進(jìn)行調(diào)直的工作,同時,在對鋼筋重量偏差進(jìn)行試驗之前,需要對其進(jìn)行校對,可以有效提高檢測的精準(zhǔn)度。所測試樣品的重量偏差可以作為評估鋼筋質(zhì)量的有利依據(jù)。
目前,市場上的鋼筋材料比較復(fù)雜,有許多的鋼筋直徑都不符合相關(guān)的規(guī)定,如果使用稱量法對鋼筋測量,就可以使實際面積的強度得到滿足,但是,如果使用公稱截面積對鋼筋進(jìn)行計算,那么鋼筋就是不符合標(biāo)準(zhǔn)的。這一情況出現(xiàn)的主要原因就是公稱直徑對鋼筋進(jìn)行計算,就能夠符合建筑物的結(jié)構(gòu)設(shè)計,在對工程進(jìn)行設(shè)計的時候,如果運用的就是這些鋼筋,就會嚴(yán)重影響到工程的整體結(jié)構(gòu),從而對工程的安全產(chǎn)生影響,并有可能引發(fā)安全事故。
綜上所述,在對建筑工程鋼筋進(jìn)行檢測的過程中,需要加強對下屈服強度的測試,對于下屈服點的測定需要不斷地進(jìn)行完善,從而確保其精確性,最重要的就是對鋼筋進(jìn)行全面的檢測,避免將質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品帶入到施工場地中,從而使工程質(zhì)量能夠滿足設(shè)計的要求。
[1]王潔.建筑工程鋼筋材料檢測工作探討[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2016,(34):590.
[2]朱江.建筑工程中鋼筋材料的性能檢測問題與建議[J].江西建材,2015,(9):270-271.