張慧
長春吉源建設(shè)集團股份有限公司 吉林長春 130000
在實際建筑工程中,施工過程中容易受多種因素影響,例如,周圍環(huán)境、地質(zhì)條件、員工水平等,不利于把握建筑混凝土強度檢測工作落實的科學性和精準性。為提高建筑混凝土強度檢測技術(shù),提出了施工檢測法。在建筑工程施工中,建筑混凝土結(jié)構(gòu)容易受施工現(xiàn)場等因素的影響,為了確保建筑混凝土強度檢測結(jié)果的精準性,要對施工現(xiàn)場進行相關(guān)的清理和檢測[1]。要確保施工現(xiàn)場的實物檢驗結(jié)果符合相關(guān)的數(shù)據(jù)要求,從根本上提高工程的質(zhì)量水平。
在將建材運進場地以前,相關(guān)工作者需要確保針對建材的種類、型號、規(guī)格、強度等所有訊息展開詳盡的檢驗。但就工作中的具體狀況來講,部分建材在進入施工場地期間,各種文件上所標注的建材參數(shù)和建材本身的質(zhì)量存有較大差異,更有甚者還會有名稱不符的問題發(fā)生。因此,施工場地擔任建材檢測的工作者必須根據(jù)建材質(zhì)量合格證上標注的內(nèi)容對建材進行逐一比對,在通過認真檢查達標以后再實施下一步的取樣送檢工作。
關(guān)于取樣送檢這一流程,需要注意的是確保所取樣本的代表性要強,部分檢驗工作者并未實施隨機取樣的方法,因此所取樣本根本沒辦法代表該批建材的真實狀態(tài)。比如,在檢測水泥這一建筑原材料時,在一袋水泥內(nèi)或一輛罐車內(nèi)進行了取樣送檢。但在我們國家的有關(guān)制度中有確切說明,如果是對散裝的水泥實施檢驗,必須在最少三個罐車內(nèi)分別收取等量的水泥,然后進行充分的拌合,在實施檢驗工作。
按照日常具體的施工情況來講,通常在工程建設(shè)期間,施工部分針對重點的建材均可以實施較為充分的復試活動,但針對裝修建材的復試處理卻通常較為忽視。這在我們國家當前落實實施的《建筑工程檢測技術(shù)管理規(guī)范》中就有確切說明,需要針對裝飾用材中甲醛和放射性物質(zhì)的富含情況實施復驗工作。
回彈法的優(yōu)勢在于費用低廉、操作方便、對儀器要求不高、對被測物的尺寸以及形狀無特別要求,但這一方法的缺陷在于精度不高,僅根據(jù)混凝土表層(1-3mm)的質(zhì)量來對混凝土的整體質(zhì)量進行評估,當混凝土內(nèi)部有缺陷時無法及時發(fā)現(xiàn),因此不適用于凍傷、火災、化學腐蝕等內(nèi)部存在缺陷的混凝土,不適用于表層及內(nèi)部質(zhì)量不同的混凝土。
(1)聲發(fā)射;聲發(fā)射是材料受到溫度以及應力等外界條件的影響,能量從局域源迅速釋放形成瞬間彈性波的現(xiàn)象。因此聲波發(fā)生也被叫做應力波發(fā)射。聲發(fā)射檢測技術(shù)采用儀器來發(fā)射信號并對信號進行記錄與分析,根據(jù)聲發(fā)射信號系統(tǒng)來對聲發(fā)射源進行推斷。這一技術(shù)具有對混凝土結(jié)構(gòu)造成影響小的特點,能實時動態(tài)分析,適用于評價在役混凝土結(jié)構(gòu)的安全性能。
(2)表面波分析法;檢測時,在混凝土表面布置傳感器以及激振器,激振器對混凝土結(jié)構(gòu)施加特定頻率的垂直激振,材料中傳播的表面波被傳感器接受,檢測器對接收信號以及參考信號的時間差進行檢測,即可對表面波在激振器與信號接收傳感器之間距離的傳播速度進行計算。
按照核算成果與具體的抗壓程度能夠得出,如果混凝土的強度在20MPa 至50MPa 的范圍之內(nèi)時,那么利用超聲法與回彈法所測得的抗壓值大致相同的,不會相差太多;如果混凝土的強度在50MPa 至60MPa 的范圍之內(nèi),超聲回彈法和回彈法測量得出的抗壓值相近,并且比鉆芯法測得的數(shù)值誤差要大;如果混凝土的強度在60MPa 至70MPa 的范圍之內(nèi),利用鉆芯法測量得出的數(shù)據(jù)會有更高的精確度。
通過其量測所得數(shù)據(jù)的精準度要比鉆芯法與回彈法高;如果混凝土的強度在50MPa 至60MPa 范圍內(nèi),那么超聲回彈法與回彈法量測所得的混凝土抗壓程度和混凝土真實的抗壓程度差別不大,但利用超聲回彈法得出數(shù)值的精準度會更高。
通過登記的數(shù)值能夠看出,回彈法測得數(shù)值的誤差在范圍上分布的較廣,沒辦法完成精準的測量,采用超聲回彈法測得的數(shù)值誤差不大,在分布上比較均勻,測量出的精準度會更高些;如果混凝土的強度在20MPa 至60MPa 范圍內(nèi),那么超聲回彈法和鉆芯法相比,前者誤差值的均勻性會更高,僅此可得知超聲回彈法要比鉆芯法的測量精準度高;如果混凝土的強度在60MPa 至70MPa 范圍內(nèi),那么利用鉆芯法測量所得出的混凝土抗壓強度會更為準確。
通過登記的數(shù)值能夠看出,利用超聲回彈法與回彈法測量得到的抗壓強度數(shù)值在離散程度上是最為相近的,如果混凝土的強度在40MPa 至60MPa 范圍內(nèi),所測結(jié)果的精準度大概是能夠采用的,比較來講的話,利用超聲回彈法測量得出的數(shù)值會更為精準;但是如果混凝土的強度在20MPa 至40MPa 范圍內(nèi)和60MPa 至70MPa 范圍內(nèi)時,利用鉆芯法測量得出的混凝土抗壓數(shù)值會具有更高的精準度。
把各種齡期的混凝土樣本利用各種檢驗方式進行檢測,將得出的混凝土抗壓強度的數(shù)值實施整合剖析,通過測得的混凝土強度數(shù)值和混凝土的真實強度數(shù)值以及相差的范圍,能夠看出在檢測的精準上來講鉆芯法會更加精準,然后就是超聲回彈綜合法,其中回彈法的檢測精準度是最低的[2]。但是采用鉆芯法會對混凝土的穩(wěn)固性和堅固度帶來較大破壞,不可以大面積應用,因此必須按照建筑項目的具體狀況來進行科學合理的選取。
通過實體構(gòu)造的檢驗方式,可以明確要求采樣以后的對應構(gòu)造部件在同樣情況下實施維護,不但包含了柱、梁以及墻等組成部件。在同樣情況下進行樣品的收集時,應該確保全部工作人員均在施工現(xiàn)場的時候按照規(guī)劃的要求實施樣品的收集,同時還需要對時間、輕度以及方位進行詳細的登記。拆模工作完成以后,樣品需要放置在對應構(gòu)造的標準位置上,維護的方式不用改變。
綜上所述,影響混凝土強度的因素多種多樣,通過理論結(jié)合實際,本文主要從混凝土的組成成分、混凝土的配合比、混凝土的養(yǎng)護條件等方面,較全面地分析了建筑混凝土強度現(xiàn)場施工檢測技術(shù)。希望可以提升建筑混凝土施工質(zhì)量。