韓曉亮
(惠州市惠城區(qū)水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站,廣東 惠州 516001)
混凝土結(jié)構(gòu)微小裂縫超聲波檢測(cè),是利用超聲波的特性,對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)進(jìn)行穿透檢測(cè),屬于無(wú)損傷探測(cè)檢測(cè)技術(shù),利用超聲波檢測(cè)設(shè)備的探頭向目標(biāo)構(gòu)件借助耦合劑的作用發(fā)射超聲波,讓超聲波在混凝土的內(nèi)部進(jìn)行反射和穿透,其中,結(jié)合不同的放射信號(hào)傳輸路徑的時(shí)間差,來(lái)進(jìn)一步推測(cè)混凝土內(nèi)部構(gòu)件的缺陷問(wèn)題,根據(jù)超聲波檢測(cè)設(shè)備的顯示屏中的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,結(jié)合回波信號(hào)的高度、位置,可以判斷混凝土建筑結(jié)構(gòu)微小裂縫的程度、大小、位置、性質(zhì)等相關(guān)內(nèi)容。需要說(shuō)明的是,超聲波檢測(cè)技術(shù)對(duì)于裂紋、未焊透或者未熔合的混凝土缺陷問(wèn)題較為敏感,對(duì)氣孔、夾渣等相關(guān)問(wèn)題不太敏感,另外超聲波檢測(cè)技術(shù)的直觀性較差,并且存在一定的誤判幾率,對(duì)于表面的缺陷問(wèn)題檢測(cè)不夠敏感,通常被稱為檢測(cè)盲區(qū)。
通常,微小裂縫屬于肉眼無(wú)法查看的裂縫,而細(xì)小裂縫對(duì)于港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)的影響極為嚴(yán)重,一方面,港口水工建筑常年飽受海水的侵蝕,對(duì)于混凝土建筑來(lái)說(shuō),本身具有一定的腐蝕性,另一方面,當(dāng)港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)微小裂縫的產(chǎn)生,為海水的侵蝕作用創(chuàng)造了必要的環(huán)境,而大多數(shù)微小裂縫屬于無(wú)法及時(shí)察覺的裂縫,利用超聲波檢測(cè)技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)構(gòu)件內(nèi)部裂縫的及時(shí)發(fā)現(xiàn),尤其是對(duì)混凝土內(nèi)部鋼筋等金屬核心構(gòu)件的檢測(cè),微小裂縫的發(fā)生,會(huì)為海水或者雨天提供進(jìn)入到建筑內(nèi)部的空隙,進(jìn)而造成內(nèi)部鋼筋銹蝕的發(fā)生,不僅會(huì)影響到建筑的使用壽命,甚至嚴(yán)重時(shí),還會(huì)造成更為致命的港口水工建筑的倒塌、塌陷、傾覆等災(zāi)難性事故,特別是防波堤與護(hù)岸等代表性建筑,常年遭受海水的侵蝕,會(huì)加劇建筑構(gòu)件內(nèi)部鋼筋的腐蝕程度,而微小裂縫的發(fā)生,正是造成后續(xù)災(zāi)難性事故的主要原因。
利用超聲波開展對(duì)港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)的檢測(cè),是借助超聲波與建筑材料相互作用,并且以反射、投射、散射等相關(guān)內(nèi)容開展對(duì)應(yīng)研究,從而對(duì)建筑材料的微觀組織狀態(tài)、力學(xué)性能、材料缺陷等相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行無(wú)損傷式的檢測(cè),通常分為穿透法、共振法、脈沖反射法。其中脈沖反射法術(shù)屬于建筑材料缺陷檢測(cè)最為常見的方式,對(duì)材料缺陷,以振動(dòng)頻率0.5-25Hz的短脈沖波及西寧發(fā)射檢測(cè),當(dāng)建筑構(gòu)件存在不同程度的抗組特性時(shí),尤其是射入聲波與反射聲波存在不同程度的能量差距時(shí),結(jié)合目標(biāo)材料的密度、聲速、體積等相關(guān)參數(shù),以及反射信號(hào)的幅度高低、可以對(duì)檢測(cè)目標(biāo)的微小裂縫進(jìn)行初步的判斷,其中測(cè)量射入波與反射波的時(shí)差,可以確定檢測(cè)構(gòu)件反射點(diǎn)與射入點(diǎn)的實(shí)際具體。另外由于港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)的種類較多,不同的類型的時(shí)間,不同檢測(cè)方向、檢測(cè)位置、不同材料性質(zhì)對(duì)應(yīng)的檢測(cè)條件以及檢測(cè)要求都存在一定的差異性,因此對(duì)應(yīng)的檢測(cè)波形有縱向波、橫波、瑞利波、蘭姆波和爬波。大部分的港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)的微小裂縫是工作人員肉眼無(wú)法察覺的問(wèn)題,務(wù)必需要借助超聲波檢測(cè)技術(shù),采用特定的檢測(cè)方式,結(jié)合對(duì)應(yīng)的掃描路徑、電子線路,從而得到混凝土構(gòu)件裂縫缺陷問(wèn)題的形態(tài)曲線以及裂縫位置。另外超聲波檢測(cè)技術(shù),是基于無(wú)損特征檢測(cè)方式的應(yīng)用技術(shù),裂縫的形態(tài)與超聲波傳遞過(guò)程中的能量衰減具有極為密切的聯(lián)系,同時(shí)與材料裂縫的微觀組織的具體組成也存在一定的關(guān)聯(lián)性。超聲波檢測(cè)還能夠?qū)炷两ㄖ?gòu)件力學(xué)性能變化、材質(zhì)下降等問(wèn)題進(jìn)行檢測(cè),其靈敏度較高。
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,對(duì)于混凝土結(jié)構(gòu)不同深度的裂縫檢測(cè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展,迎來(lái)了新的蛻變,與傳統(tǒng)檢測(cè)方式的不同,新的檢測(cè)技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)將更深的裂縫有效檢測(cè),以相位變化法、橫波法和沖擊回波法為超聲波檢測(cè)技術(shù)的新型裂縫檢測(cè)方法。文章結(jié)合相位變化法、橫波法和沖擊回波法為主要檢測(cè)方式開展系統(tǒng)的研究,其中,檢測(cè)對(duì)象為碼頭設(shè)施建筑,采用三種檢測(cè)方式對(duì)碼頭設(shè)施建筑分別開展相應(yīng)的微小裂縫檢測(cè)。
相位變化法是借助,超聲波波檢測(cè)設(shè)備投射的檢測(cè)波可以實(shí)現(xiàn)對(duì)檢測(cè)目標(biāo)物的擴(kuò)散,進(jìn)而產(chǎn)生聲波位移變化的檢測(cè)方式,其中當(dāng)碼頭設(shè)施建筑沒(méi)有發(fā)生微小裂縫時(shí),其聲波傳遞的路線屬于標(biāo)準(zhǔn)路徑,不會(huì)任何的位移變化,當(dāng)聲波遇見微小裂縫時(shí),會(huì)產(chǎn)生不同程度的位移變化,位移變化的程度與裂縫的大小、深度、位置、性質(zhì)等具有極為明顯的聯(lián)系。其中如圖1所示,當(dāng)聲波穿過(guò)建筑設(shè)施時(shí),初始波T發(fā)生不同程度的位移變化,當(dāng)初始波T穿過(guò)金碼頭建筑物時(shí),發(fā)生不同方向的折射,其中如(a)中顯示,沒(méi)有發(fā)生裂縫缺陷時(shí),初始波T呈現(xiàn)單向波形,而當(dāng)碼頭建筑物存在微小裂縫時(shí),初始波T會(huì)發(fā)生位移變化,初始波T變?yōu)闇p弱波F,其折射方向存在較大的變化。根據(jù)波形的變化特征,如(b)所示,與(a)存在較大差距,當(dāng)初始波T碰到其他板端時(shí),其產(chǎn)生的波形為B1,與其有缺陷的波形存在明顯差別。通過(guò)對(duì)(a)(b)(c)三種波形進(jìn)行判斷,從而進(jìn)一步分析出碼頭建筑的缺陷問(wèn)題。
圖1 相位變化法檢測(cè)碼頭建筑物不同情況下波形路徑及波形波動(dòng)圖
相位變化法,不僅可以檢測(cè)出建筑物內(nèi)部是否存在不同程度的裂縫,還能根據(jù)相關(guān)計(jì)算公式探測(cè)到細(xì)小裂縫的深度。首先需要將檢測(cè)裝置中的能量檢測(cè)器放置于裂縫兩側(cè),利用換能器以及裂縫的間距α進(jìn)行分析。當(dāng)檢測(cè)波的振幅發(fā)生180°的變化時(shí),可以平移換能器,隨著α變化,存在一個(gè)可以讓首波出現(xiàn)位移變化的臨界點(diǎn),在臨界點(diǎn)附近波形變化會(huì)極為敏感,同時(shí)在移動(dòng)換能器后,首波振幅位移瞬間變化,其中在碼頭建筑物中的聲波的變化角度與建筑的材質(zhì)存在必然聯(lián)系,根據(jù)反轉(zhuǎn)臨界點(diǎn)以及材料特性進(jìn)行分析,進(jìn)而可以計(jì)算出裂縫深度d。
沖擊回波法,采用直射探頭將聲波垂直入射工件待檢測(cè)面進(jìn)行檢測(cè)的方法,通常也被稱為縱波法,或者直射聲束法,當(dāng)上部探頭對(duì)碼頭建筑進(jìn)行檢測(cè)時(shí),碼頭建筑物沒(méi)有裂縫缺陷時(shí),那么超聲波顯示器只會(huì)顯示初始波T和底波B,如圖2中的(a)所示,進(jìn)而可以發(fā)現(xiàn)初始波T和底波B僅僅是能量的損失關(guān)系,并且能量損失程度過(guò)小,當(dāng)超聲波顯示器出初始波T和底波中出現(xiàn)F狀的波形,則可以證明出碼頭建筑物中存在微小裂縫,如圖中(b)中所示,當(dāng)超聲波顯示器出初始波T和較大的F狀波形時(shí),如圖中(c)中所示,則表明碼頭建筑存在較大的裂縫問(wèn)題,需要對(duì)建筑物開展較大規(guī)模的維修作業(yè)。其中根據(jù)基頻共振公式h=c/2f得出裂縫距離碼頭建筑一邊的距離。其中h為厚度或者裂縫深度,c為混凝土中聲波的傳播速度,f為聲波頻率,單位為KHz,其中結(jié)合公式代表的各項(xiàng)系數(shù),可以有效得出裂縫的具體深度[1]。該檢測(cè)方法的應(yīng)用,對(duì)于裂縫較深的建筑,起到明顯的檢測(cè)成效。
圖2 沖擊回波法檢測(cè)碼頭建筑物不同情況下波形路徑及波形波動(dòng)圖
由于港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)微小裂縫存在一定的模糊性,聲波檢測(cè)方式的應(yīng)用,如圖3為例,現(xiàn)代聲波檢測(cè)儀并不能實(shí)現(xiàn)一次性檢測(cè)就能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)目標(biāo)檢測(cè)物完全的檢測(cè)方式,因此需要在港口水工等相關(guān)建筑的檢測(cè)環(huán)境中,增加超聲波的檢測(cè)頻率,相關(guān)作業(yè)人員對(duì)檢測(cè)的目標(biāo)物進(jìn)行標(biāo)記和區(qū)分,明確相應(yīng)的檢測(cè)任務(wù),對(duì)于存在模糊性的建筑物,可以實(shí)行多次的檢測(cè)流程,一方面,超聲波檢測(cè)具有無(wú)損的檢測(cè)優(yōu)勢(shì),對(duì)于建筑的結(jié)構(gòu)性能不會(huì)產(chǎn)生任何破壞效應(yīng),另一個(gè)方面,超聲波檢測(cè)技術(shù)開展多次檢測(cè)后,可以實(shí)現(xiàn)更為精準(zhǔn)的檢測(cè)結(jié)果,從而降低一次性檢測(cè)工作帶來(lái)的檢測(cè)漏洞,另外利用超聲波檢測(cè)工具時(shí),相關(guān)的檢測(cè)次數(shù)、檢測(cè)位置要進(jìn)行詳細(xì)的記錄,為后續(xù)的檢測(cè)方案提供相應(yīng)參考依據(jù)[2]。
圖3 混凝土構(gòu)件超聲波檢測(cè)儀
眾所周知,港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)的檢測(cè),相應(yīng)的檢測(cè)流程以及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)選用按照科學(xué)的要求開展相應(yīng)的檢測(cè)工作,作為檢測(cè)人員,應(yīng)該按照既定的規(guī)定開展檢測(cè)工作,不少工作人員為了應(yīng)付工作,對(duì)于檢測(cè)流程的相關(guān)步驟,采用跨越式檢測(cè),尤其是檢測(cè)結(jié)果存在一致性時(shí),會(huì)降低對(duì)于目標(biāo)建筑的警惕心理,進(jìn)而造成檢測(cè)方法的無(wú)效性,浪費(fèi)了重要的檢測(cè)機(jī)會(huì)。任何一項(xiàng)既定的檢測(cè)流程,都是超聲波檢測(cè)法,根據(jù)大量的實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)得出,因此其中的每一項(xiàng)步驟和檢測(cè)流程,都是確保檢測(cè)結(jié)果有效性的重要保障,任何改變檢測(cè)路徑的行為,都會(huì)直接或者間接影響到檢測(cè)結(jié)果的真實(shí)性,從而造成超聲波檢測(cè)方法的形同虛設(shè)。
復(fù)檢,是基于對(duì)于已經(jīng)查明的港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)微小裂縫的檢測(cè)工作,一方面,需要確定裂縫的具體位置和數(shù)量,另一方面,需要借助復(fù)檢的操作流程,提升超聲波檢測(cè)方式的有效性,避免出現(xiàn)“烏龍”檢測(cè)結(jié)果的發(fā)生。復(fù)檢,可以確保檢測(cè)結(jié)果的有效性,從而為后續(xù)裂縫補(bǔ)救措施的應(yīng)用,提供重要的參考依據(jù),為建筑物開展裂縫解決措施的開展提供數(shù)據(jù)支持和理論支持。
綜上所述,對(duì)于港口水工建筑混凝土結(jié)構(gòu)微小裂縫超聲波檢測(cè)方式的研究,進(jìn)行詳細(xì)的闡述和分析,以較為先進(jìn)的檢測(cè)方式為核心,開展相關(guān)內(nèi)容的分析和研究,為超聲波檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展,提供一定的支持和幫助。