王波
青島昌陽(yáng)建筑工程有限公司 山東青島 266000
在無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用中,可以在不改變被測(cè)物體原始狀態(tài)的情況下獲得被測(cè)物體的物理和化學(xué)性質(zhì)[1]。這種檢測(cè)技術(shù)起源于20 世紀(jì)初,經(jīng)歷了一個(gè)漫長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)期,其技術(shù)發(fā)展日趨成熟,在工程檢測(cè)中有著廣泛的應(yīng)用。無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中的優(yōu)勢(shì)是顯而易見(jiàn)的,野外作業(yè)和遠(yuǎn)距離作業(yè)的優(yōu)勢(shì)使這種檢測(cè)技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中更具有實(shí)用性。
無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在水利工程上的應(yīng)用可以從多個(gè)方面看出來(lái)。首先,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)可以在質(zhì)量事故的檢測(cè)和處理過(guò)程中發(fā)揮重要作用。例如,當(dāng)有關(guān)工程師懷疑鋼筋混凝土樣本有質(zhì)量缺陷時(shí),他們可以直接使用無(wú)損檢測(cè)技術(shù)作為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)估樣本的質(zhì)量。通過(guò)對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的分析,不僅能對(duì)質(zhì)量進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià),而且能及時(shí)對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行有針對(duì)性的處理。其次,在水利工程的質(zhì)量控制中,無(wú)損檢測(cè)的應(yīng)用是一種有效的實(shí)施技術(shù),其結(jié)果可直接用作處理質(zhì)量問(wèn)題的重要參考和依據(jù)。最后,隨著無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的多樣化和智能化,無(wú)損檢測(cè)技術(shù)在水利工程中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,并逐漸成為建造水利工程的重要工程技術(shù)。通過(guò)無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的科學(xué)應(yīng)用,工程師可以最大限度地將施工誤差控制在合理的范圍內(nèi)。
首先,無(wú)損探傷技術(shù)的一個(gè)顯著優(yōu)點(diǎn)是具有連續(xù)性,當(dāng)它應(yīng)用于水利工程時(shí),有關(guān)工程師能夠在同一地點(diǎn)完全應(yīng)用和操作該技術(shù),同時(shí)確保數(shù)據(jù)收集的連續(xù)性和實(shí)時(shí)性。因此,無(wú)損探傷技術(shù)的這個(gè)特點(diǎn),使無(wú)損探傷技術(shù)應(yīng)用于水利工程質(zhì)量檢驗(yàn)工作,以維持有序和有效的狀態(tài),從而獲得更準(zhǔn)確和有用的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。第二個(gè)是物理性質(zhì)。當(dāng)無(wú)損探傷技術(shù)應(yīng)用于水利工程的質(zhì)量控制時(shí),有關(guān)的檢驗(yàn)人員可透過(guò)無(wú)損探傷技術(shù)獲得水利工程的各種資料。本無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的物理特性由相關(guān)工程師在綜合分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行相應(yīng)的預(yù)測(cè)。
同時(shí),這種預(yù)測(cè)可以通過(guò)對(duì)工程建筑材料、工藝、設(shè)備等的確定進(jìn)行綜合質(zhì)量預(yù)測(cè)。第三個(gè)是距離測(cè)試。遠(yuǎn)程測(cè)試是無(wú)損檢測(cè)技術(shù)的一個(gè)顯著特點(diǎn)。在傳統(tǒng)的質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)中,由于技術(shù)發(fā)展水平有限,很難實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程檢測(cè)中相應(yīng)的質(zhì)量檢測(cè)目標(biāo)。無(wú)破壞性測(cè)試檢測(cè)技術(shù)是一種新型的檢測(cè)技術(shù),在水利工程質(zhì)量檢測(cè)中的應(yīng)用可以充分發(fā)揮其技術(shù)優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程檢測(cè),克服傳統(tǒng)檢測(cè)技術(shù)的局限性。
超聲回彈法一般用于高精度設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。在相應(yīng)的目標(biāo)范圍內(nèi)選擇兩個(gè)測(cè)量面。在對(duì)稱(chēng)條件下,要求兩個(gè)測(cè)量表面放置在對(duì)應(yīng)位置,回彈測(cè)量區(qū)放置在對(duì)應(yīng)位置,以保證測(cè)量表面清潔整齊,回彈值用回彈儀測(cè)量,波速用聲傳感器測(cè)量。通過(guò)不同波速的差異和混凝土內(nèi)部結(jié)構(gòu)的特殊性來(lái)判斷混凝土的質(zhì)量。該方法適用于各種結(jié)構(gòu)的檢測(cè),有助于檢測(cè)混凝土中的大裂縫、空洞和蜂窩。但由于檢測(cè)技術(shù)要求高,且元件厚度較大時(shí),誤差難以控制[2]。
鋼筋在水利工程中起著重要的作用,結(jié)合前人的工作,可以發(fā)現(xiàn)大部分鋼筋在水利工程表面水蝕和氧化損傷,在氧化和腐蝕的過(guò)程中,鋼筋膨脹,導(dǎo)致混凝土結(jié)構(gòu)的損傷,有效地減小了截面積。電位法利用金屬與介質(zhì)的相互作用來(lái)分析雙電層和電位差。這種技術(shù)還需要專(zhuān)業(yè)設(shè)備的幫助,一般需要使用高內(nèi)阻自然電位計(jì)。如果電位在100-300mv 之間,說(shuō)明鋼筋處于鈍化狀態(tài)。如果電位在100-300mv 之間,則表明鋼筋有腐蝕的危險(xiǎn),如果電位超過(guò)300mv,則鋼筋可能已經(jīng)腐蝕,需要進(jìn)行必要的處理。
綜合分析方法包括厚度測(cè)量和碳化深度測(cè)量?jī)刹?。在厚度測(cè)量方面,采用掃描儀進(jìn)行位置掃描,掃描精度小于3mm,使構(gòu)件內(nèi)部鋼筋狀況明確。在深度測(cè)量方面,利用電錘的固定位置鉆孔,去除殘?jiān)?,向孔中注?%濃度的酚酞醇,用游標(biāo)卡尺測(cè)量變色位置的距離,作為碳化深度的標(biāo)準(zhǔn)。測(cè)試后,保護(hù)層厚度與碳化深度相匹配。如果前者大于后者,說(shuō)明鋼筋沒(méi)有腐蝕,可以繼續(xù)使用。
在混凝土質(zhì)量和強(qiáng)度檢測(cè)過(guò)程中,不推薦使用回彈法,因?yàn)榛貜椃ㄔ跈z測(cè)過(guò)程中會(huì)損害構(gòu)件的質(zhì)量,并使檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生誤差,但回彈法也快捷方便,技術(shù)含量低,能夠準(zhǔn)確地估計(jì)混凝土質(zhì)量和強(qiáng)度,在混凝土構(gòu)件中設(shè)定一定的回彈檢測(cè)范圍,在抽樣過(guò)程中使用芯樣,有效地檢測(cè)單軸抗壓強(qiáng)度和強(qiáng)度,對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算分析[3]。
在混凝土質(zhì)量和強(qiáng)度檢測(cè)中,超聲波法比回彈法有更廣泛的應(yīng)用范圍,某些關(guān)鍵部件采用回彈法會(huì)破壞構(gòu)件的質(zhì)量,為了保證關(guān)鍵部件不被破壞,采用了一種折衷檢測(cè)方案,通常用于關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的檢測(cè)。然而,超聲波法可以完全忽略這一局限性,因?yàn)槌暡ǚㄍ耆粫?huì)對(duì)施工質(zhì)量造成損害,可以保證施工的完整性,因此在適用范圍上比回彈法更為有效。因此,在絕大多數(shù)情況下,超聲波更受歡迎。
改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)水利工程建設(shè)的規(guī)模和數(shù)量日益增加。目前,水利工程已成為我國(guó)工程建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目。同時(shí),水利工程也影響了我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。隨著水利工程在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域的重要性日益提高,人們?cè)絹?lái)越重視水利工程的質(zhì)量,只有水利工程的質(zhì)量才能過(guò)關(guān),才能有效發(fā)揮水利工程的作用。