【摘要】隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展,橋梁在道路工程中的應(yīng)用越來越多,為了提升道路使用過程中的安全性與可靠性,不斷地對于交通設(shè)施進(jìn)行檢測,及時(shí)地發(fā)現(xiàn)其中的問題,采取相應(yīng)的維修加固策略,積極意義十分突出。首先,在道路橋梁檢測過程中,應(yīng)用無損檢測技術(shù),能夠不損壞橋梁的原有結(jié)構(gòu),有效地快速地對于橋梁的健康狀態(tài)進(jìn)行探測,是今后重要的發(fā)展趨勢。因此不斷地基于實(shí)踐,探究道路橋梁無損檢測技術(shù)的應(yīng)用,分析其中要點(diǎn),能夠?yàn)榻窈蟮缆窐蛄簷z測技術(shù)的發(fā)展做出指導(dǎo)。本文結(jié)合實(shí)踐,首先,探究無損檢測技術(shù)內(nèi)容與特點(diǎn),其次,分析當(dāng)前道路橋梁檢測中主要應(yīng)用的無損檢測技術(shù),為今后的工作開展做出相應(yīng)的依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】無損檢測;道路橋梁;特點(diǎn);應(yīng)用
隨著理念的發(fā)展,我們對于交通基礎(chǔ)設(shè)施的安全性更加重視,橋梁作為道路工程中重要的結(jié)構(gòu)物,往往由于結(jié)構(gòu),受力層面的復(fù)雜性,容易出現(xiàn)相應(yīng)的問題,影響道路的通行,因此不斷地加強(qiáng)橋梁結(jié)構(gòu)的檢測,及時(shí)進(jìn)行問題發(fā)展[1],必要性體現(xiàn)十分顯著。在橋梁檢測的過程中,不斷地引入高校先進(jìn)的技術(shù)積極意義十分突出,無損檢測技術(shù)在當(dāng)前的背景下,發(fā)展迅速,優(yōu)勢明顯,因此在橋梁檢測工作中應(yīng)用,意義十分關(guān)鍵,能夠有效地解決當(dāng)前橋梁檢測過程中的問題,同樣有著很強(qiáng)的必要性體現(xiàn)。
1、無損檢測技術(shù)內(nèi)容與特點(diǎn)分析
無損檢測技術(shù)也就是非破壞性檢測,即在不損壞或影響被檢測物的結(jié)構(gòu)與功能,通過相應(yīng)的技術(shù),在不破壞原有的化學(xué)成分、性質(zhì)、功能的情況下能達(dá)到檢測物體某些性能的方法。無損檢測技術(shù)在道路橋梁檢測工作中應(yīng)用,不破壞橋梁結(jié)構(gòu),不影響橋梁的功能,積極意義十分突出。無損檢測技術(shù)是一類技術(shù),主要有著以下層面的特點(diǎn)體現(xiàn)。首先,無損檢測技術(shù)首要的特點(diǎn)就是無損性,傳統(tǒng)的檢測方法,需要隨機(jī)進(jìn)行檢測部位選取,然后需要破壞檢測物的原有結(jié)構(gòu),在檢測橋梁的過程中,甚至還會(huì)影響橋梁的通行情況。無損檢測技術(shù)不會(huì)破壞橋梁結(jié)構(gòu),不會(huì)影響結(jié)構(gòu)的受力以及穩(wěn)定性[2]??梢姛o損性是無損檢測技術(shù)最大的特點(diǎn),也是無損檢測技術(shù)最大的優(yōu)勢體現(xiàn)。其次,無損檢測技術(shù)還具有快速性的特點(diǎn),由于無損檢測技術(shù)中,引入了大量的先進(jìn)性技術(shù),能夠有效地進(jìn)行快速檢測,及時(shí)地發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)問題的部位,并且在智能化技術(shù)引入的背景下,還能夠系統(tǒng)性針對性地給出相應(yīng)的對策??梢姛o損檢測技術(shù)中有著大量地技術(shù)應(yīng)用,使得檢測技術(shù)能夠高效開展,這也是無損檢測技術(shù)的優(yōu)勢體現(xiàn)。
2、道路橋梁無損檢測技術(shù)的應(yīng)用分析
上文中對于無損檢測技術(shù)的特點(diǎn)進(jìn)行了分析,可見無損檢測技術(shù)在在實(shí)際中應(yīng)用優(yōu)勢明顯,因此為了今后的工作開展,對于當(dāng)前道路橋梁檢測中,主要應(yīng)用的無損檢測技術(shù)進(jìn)行探究分析。
2.1光纖傳感器檢測技術(shù)
光釬傳感器檢測技術(shù),在當(dāng)前道路橋梁檢測中有著一定的應(yīng)用。首先,光釬對于一定的物理量有著敏感性的特點(diǎn),利用敏感性的特性,對于相關(guān)的物理量進(jìn)行表達(dá),然后進(jìn)行轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)對于目標(biāo)結(jié)構(gòu)的測量。例如,道路橋梁檢測技術(shù)中,能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)性的全息量測,連續(xù)性地量測能夠?qū)τ诮Y(jié)構(gòu)的損傷規(guī)律進(jìn)行相應(yīng)的研究,進(jìn)行規(guī)律總結(jié),積極意義十分突出。其次,光釬傳感器檢測技術(shù)在道路橋梁檢測中,主要檢測的項(xiàng)目是,預(yù)應(yīng)力連續(xù)混凝土梁內(nèi)部的應(yīng)變特性和應(yīng)力變化。值得注意的是,光釬傳感器檢測技術(shù),對于橋梁健康檢測中,能夠?qū)崿F(xiàn)連續(xù)性,便捷化程度高,但是,雖然光纖無損檢測技術(shù),在橋梁檢測中的應(yīng)用形勢比較樂觀。但是,由于光釬傳感器檢測技術(shù)成本較高,在當(dāng)前道路橋梁檢測中推廣,有著一定的苦難。
2.2超聲波檢測技術(shù)
超聲波檢測技術(shù)的主要原理是,超聲波進(jìn)行發(fā)射,對于結(jié)構(gòu)中的不同物質(zhì)有著不同的反射特性,將這些反射特性進(jìn)行捕捉,進(jìn)行信號轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)對于結(jié)構(gòu)的監(jiān)測。首先,超聲波檢測技術(shù)就是利用撞擊,在檢測的過程中,一般利用小鋼錘敲擊結(jié)構(gòu)表面,產(chǎn)生低頻應(yīng)力波,傳導(dǎo)至結(jié)構(gòu)內(nèi)部,在遇到不同介質(zhì)時(shí),有著不同的反射波,根據(jù)反射波的形態(tài)來進(jìn)行判斷裂損部位。其次,超聲波檢測技術(shù)對于結(jié)構(gòu)的完整性檢測效果十分明顯,尤其是能夠判識隱蔽工程的完整性。超聲波檢測技術(shù)也有著相應(yīng)的技術(shù)瓶頸[3]。例如,管道相交或相鄰時(shí)對檢測結(jié)果的影響。管道中有蜂窩體、水或部分空氣時(shí)對結(jié)果的影響。 因此在應(yīng)用超聲波檢測技術(shù)的過程中,應(yīng)當(dāng)對于檢測環(huán)境進(jìn)行精確識別,排除相應(yīng)的干擾項(xiàng),提升檢測的精確性??偟膩碚f,超聲波檢測技術(shù),成本相對較低,能夠在現(xiàn)場工作中便捷地應(yīng)用,因此有效引入超聲波技術(shù),能夠提升道路橋梁檢測工作的質(zhì)量水平。
2.3探地雷達(dá)檢測技術(shù)
探地雷達(dá)檢測技術(shù)的基本原理就是利用高頻電磁脈沖波,以寬頻帶短脈沖形式由發(fā)射天線送入地下,脈沖波在傳遞的過程中,遇到不同電性介質(zhì)交界面時(shí),部分雷達(dá)波的能量被反射回地面,被接收天線接收,然后分析被接受的波,實(shí)現(xiàn)對于結(jié)構(gòu)物的檢測。首先,探地雷達(dá)在道路橋梁檢測的過程中,能夠?qū)τ诘缆坊鶎用軐?shí)性、基層厚度進(jìn)行檢測,對于墩身結(jié)構(gòu)的密實(shí)程度,完整性進(jìn)行檢測。其次,探地雷達(dá)是其特點(diǎn)是能精確測定缺陷區(qū)的形狀、大小和深度;節(jié)省勞力操作方便速度快。大面積的進(jìn)行探地雷達(dá)的應(yīng)用[4],不容易受到環(huán)境的干擾。但是探地雷達(dá)技術(shù)在應(yīng)用的過程中,對于檢測人員能力以及經(jīng)驗(yàn)有著較高地要求,并且價(jià)格一般比較昂貴,在應(yīng)用的過程中進(jìn)行考慮??偟膩碚f,探地雷達(dá)由于具有較高的準(zhǔn)確性,在道路橋梁檢測工作中應(yīng)用較為廣泛,因此在今后的工作積極引入探究雷達(dá)十分必要。
結(jié)語:
本文探究道路橋梁無損檢測技術(shù)的應(yīng)用 ,首先分了無損檢測技術(shù)的內(nèi)容與特點(diǎn),其次主要分析了三個(gè)主要應(yīng)用的無損檢測技術(shù)??偟膩碚f,在道路橋梁檢測中,無損檢測技術(shù)是重要的發(fā)展方向,因此不斷地引入先進(jìn)技術(shù),積極推廣,具有十分深遠(yuǎn)的意義。
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作者簡介:
劉正暉,山東華鑒工程檢測有限公司,山東濟(jì)南。