陳代君,朱忠平,孔祥旭
(1.新疆建筑科學(xué)研究院(有限責(zé)任公司),烏魯木齊 830054;2.新疆建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心(有限責(zé)任公司),烏魯木齊 830054)
在混凝土結(jié)構(gòu)的施工過程中,由于施工人員不固定,技術(shù)水平參差不齊,在混凝土澆筑過程中會產(chǎn)生一些質(zhì)量缺陷,從而造成混凝土強度不足,混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)部出現(xiàn)的空洞、孔洞、夾渣、裂縫等質(zhì)量問題越來越多,現(xiàn)場需要快速、準(zhǔn)確地檢測出缺陷位置、缺陷大小及缺陷類型。
2.1.1 檢測方法
目前,超聲波無損檢測技術(shù)是檢測混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷的有效方法,其主要操作依據(jù)為CECS21:2000《超聲法檢測混凝土缺陷技術(shù)規(guī)程》[1],具體的操作方法及數(shù)據(jù)處理方法如下:
1)根據(jù)被測構(gòu)件的實際結(jié)構(gòu)尺寸及需要檢測的部位,布置換能器,布置的網(wǎng)格間距控制在100~300 mm,具體可根據(jù)被測構(gòu)件的具體情況和需要檢測部位的實際情況確定,并且可以根據(jù)缺陷情況調(diào)整該間距。
2)使用清水清除待測試混凝土表面的浮塵和浮漿,清理完畢后,待混凝土表面達(dá)到風(fēng)干狀態(tài),再在其表面均勻涂抹耦合劑,耦合劑主要為黃油或凡士林,然后檢查儀器,將儀器增益凈量調(diào)至最大值。
3)根據(jù)需檢測構(gòu)件混凝土存在的大致缺陷情況,以及平行的兩個測試面之間的距離(固定值),將兩個換能器通過黃油耦合在測位中對應(yīng)的測點上,測量兩個檢測點之間的聲學(xué)參數(shù),聲學(xué)參數(shù)主要為聲時值或聲速值,同時還需要進行同環(huán)境條件下正常區(qū)域混凝土的聲學(xué)參數(shù)的測量,作為對比數(shù)據(jù),對比測點數(shù)應(yīng)不少于20 個。
4)結(jié)果計算。首先,計算所測量的正常區(qū)域混凝土的聲學(xué)參數(shù)平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差;然后,計算所測量的有質(zhì)量缺陷區(qū)域的聲學(xué)參數(shù)的平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差。在上述數(shù)據(jù)計算過程中,需要按照CECS21:2000 中規(guī)定的異常系數(shù)對所采集的數(shù)據(jù)進行剔除,然后對剩余數(shù)據(jù)再進行異常數(shù)據(jù)剔除,直至無異常值為止,再進行聲學(xué)參數(shù)的計算。具體異常數(shù)據(jù)的判定方法可按照CECS21:2000 進行,本文不再贅述。根據(jù)測點上測量得到的異常聲學(xué)參數(shù),結(jié)合異常點的大致分布情況判定混凝土內(nèi)部不密實區(qū)和空洞區(qū)的大致范圍。最后,確定混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷的種類與大小。
2.1.2 數(shù)據(jù)處理
根據(jù)CECS21:2000 第6.3 節(jié)內(nèi)容,測位混凝土聲學(xué)參數(shù)(聲時、波幅、頻率)測量值的平均值mx和標(biāo)準(zhǔn)差sx按式(1)和式(2)計算:
式中,Xi為第i點的聲學(xué)參數(shù)的測量值,聲學(xué)參數(shù)包括聲時、波幅、頻率;n為參與統(tǒng)計的測點數(shù)。
異常數(shù)據(jù)可按下列方法判別:
1)將各測點的波幅、聲速或主頻值由大到小按順序分別排列,表示為X1≥X2≥…≥Xn≥Xn+1,將排在后面明顯小的數(shù)據(jù)視為可疑,再將這些可疑數(shù)據(jù)中最大的一個(假定Xn)連同其前面的數(shù)據(jù)計算出mx及sx值,并按式(3)計算異常情況的判斷值(xo):
式中,λ1為異常值判定系數(shù)。
將X0與Xn相比較,當(dāng)Xn≤X0時,則Xn及排列于其后的各數(shù)據(jù)均為異常值,并且去掉Xn,再用X1~Xn-1進行計算和判別,直至判不出異常值為止;當(dāng)Xn>X0時,應(yīng)再將Xn+1放進去重新進行計算和判別。
2)當(dāng)測位中判出異常測點時,可根據(jù)異常測點的分布情況按式(4)進一步判別其相鄰測點是否異常:
式中,λ2、λ3為待選異常值判定系數(shù)。
當(dāng)測點布置為網(wǎng)格狀時,取λ2;當(dāng)單排布置測點時(如在聲測孔中檢測),取λ3,同時,若保證不了耦合條件的一致性,則波幅值不能作為統(tǒng)計法的判據(jù)。
整個檢測過程較為麻煩,計算方法更為復(fù)雜,耦合劑對檢測結(jié)果影響很大,同時,耦合劑的清理較費勁,對混凝土構(gòu)件的污染大,檢測出混凝土內(nèi)部缺陷的判斷需要有豐富的經(jīng)驗,并且檢測時間長,缺陷判定困難,同時,在檢測過程中所使用的耦合劑對混凝土構(gòu)件污染嚴(yán)重,越來越不適應(yīng)于現(xiàn)代混凝土快速施工的技術(shù)要求。
采用雷達(dá)法檢測混凝土質(zhì)量缺陷時,在混凝土表面發(fā)射一定頻率的電磁波,當(dāng)電磁波通過混凝土內(nèi)的缺陷部位時,產(chǎn)生的反射波的波幅與頻率會發(fā)生變化,根據(jù)反射波的波幅和頻率隨時間的變化而形成的圖像分析混凝土構(gòu)件中的孔洞、裂縫、不密實等質(zhì)量缺陷。其主要利用了電磁波在不同介質(zhì)中的阻抗和幾何形態(tài)的差異,差異越大,信號越強。使用雷達(dá)法檢測混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量缺陷的缺點是所使用的儀器價格昂貴,金屬干擾嚴(yán)重,鋼筋與缺陷的區(qū)分需根據(jù)單通道波形圖與剖面圖結(jié)合識別,還需要通過鉆芯來驗證。
沖擊回波法的原理是:作用在混凝土的表面的沖擊彈性波,在混凝土內(nèi)部形成應(yīng)力波,應(yīng)力波在通過治療缺陷或混凝土底面時,產(chǎn)生反射波,工作人員通過分析反射波的波形參數(shù)來確定混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷。使用沖擊回波法檢測混凝土質(zhì)量缺陷的缺點是所使用的儀器價格昂貴,檢測的混凝土深度較淺,檢測不出混凝土內(nèi)部缺陷的類型,需結(jié)合鉆芯來驗證。
利用紅外熱像儀可以記錄大自然中各種可以產(chǎn)生紅外線的物體向外輻射紅外線的影像?;炷临|(zhì)量檢測中,可以根據(jù)紅外線照片物體的溫度差異或試驗前后溫度的變化來確定混凝土內(nèi)部的某種缺陷。使用紅外熱像法檢測混凝土質(zhì)量缺陷的缺點是所使用的儀器價格昂貴,只能檢測混凝土的淺層缺陷。
鉆芯法是利用專用鉆機,在結(jié)構(gòu)混凝土上鉆取芯樣,根據(jù)芯樣情況判定混凝土質(zhì)量缺陷。其缺點是依靠混凝土局部的損傷來反映混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷,此方法要求觀察混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷越準(zhǔn)確,可靠取樣數(shù)量就要求越多,對混凝土結(jié)構(gòu)的損傷就越嚴(yán)重,而且鉆芯費用較高,鉆芯時間較長。
隨著建筑工程檢測技術(shù)的進步,在混凝土檢測方面也出現(xiàn)了大量的先進的檢測儀器。超聲波斷層掃描技術(shù)被用于混凝土檢測的原理是:將待檢測混凝土表面劃分若干個檢測單元,然后從不同方向?qū)γ恳粚訖z測單元進行多次多波列超聲波掃射,通過計算機匯總每一層測量的超聲波數(shù)據(jù),最終將匯總數(shù)據(jù)合成直觀圖像,根據(jù)圖像精確、直觀地反映混凝土整個測試面上的缺陷,提高了檢測精度,可及時、準(zhǔn)確、可靠地檢測混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷。
隨著近幾年科技的發(fā)展,國外已將混凝土斷層掃描法用于混凝土無損檢測與評價中,以及用Surfce WaveU 進行混凝土性能的無損評估。近幾年,我國引入三維斷層超聲成像儀,目前三維斷層掃描在我國僅在科研及個別重大水利、公路工程上使用。
混凝土超聲斷層掃描檢測儀是一部多功能超聲基陣測量系統(tǒng)??蛇m用于非破壞性測試,用低頻率波進行測量,波的頻率一般在200~100 kHz,并根據(jù)測試數(shù)據(jù)處理成像,利用脈沖回波技術(shù)針對混凝土或者鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)進行內(nèi)部成像。應(yīng)用與施工現(xiàn)場相近的鋼筋混凝土模型中,獲取相應(yīng)的檢測資料,通過對資料的匯總、整理,與已知的鋼筋混凝土模型的數(shù)據(jù)進行對比,編制超聲波CT 檢測混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷的程序。
具體軟件編寫原理(以聲時值為例):
首先,斷層掃描儀使固定波速(斷層掃描儀在標(biāo)準(zhǔn)塊或正?;炷辽线M行儀器校準(zhǔn),標(biāo)定后,確定波速v)多角度地通過被測混凝土構(gòu)件的某一個測試面時,可得到一系列的聲時值(ti),當(dāng)該混凝土試件的被測試斷面沒有缺陷時,每個角度里的各列波所產(chǎn)生的聲時值是相同的,當(dāng)該混凝土被測試斷面存在缺陷時,每一角度的各列波的聲時值會產(chǎn)生差異,根據(jù)各列波在該檢測斷面上的每一個細(xì)小的檢測單元上的聲時值的統(tǒng)計情況,確定被檢測斷面上缺陷的大小。一般缺陷越小,每次掃描的步距就會越小,顯示的缺陷就會越精細(xì),同時根據(jù)缺陷的界限,形成圖像。但是,每個檢測斷面在成像時應(yīng)考慮鋼筋對此斷面的干擾。
其次,按照上述方法繼續(xù)掃描混凝土構(gòu)件的下一層,依據(jù)獲得的聲時值統(tǒng)計情況,繪出本層圖像,以此類推。
最后,將各層圖像合成一個立體的透視圖,再將各測區(qū)的立體透視圖合成一個整體,從而直觀地看到缺陷的位置、大小及鋼筋的位置。這個程序避免了原有程序中不能區(qū)分鋼筋與缺陷的問題,其主要原因是原程序依靠聲時值的差值進行灰度上色,不考慮聲時值差值的正負(fù),從而造成混凝土中的缺陷與鋼筋均為紅色,無法區(qū)分。
編寫軟件程序要求以固定速度為基準(zhǔn)速度,主要判斷依據(jù)是被測混凝土構(gòu)件的某一個測試面得到的每一個測試單元的聲時值,若聲時值無異常,只要所測量的聲時值與該測量角度下的基準(zhǔn)聲時值一致時就顯示黃色,若聲時值偏低往綠色偏移,偏差值越大越接近于藍(lán)紫色;若聲時值偏高往紅色偏移,偏差值越大越接近于赤紅色;如果僅采用黑白圖像,也可以是聲時值越偏高顏色越接近于黑色,聲時值越偏低越接近于白色,具體的灰度變化可以通過電腦來區(qū)分、分析,從而得出缺陷的大小、類型。這樣編寫出的軟件程序解決了無法區(qū)分缺陷與鋼筋的問題。
通過對現(xiàn)有混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷的無損檢測方法進行對比,以及混凝土斷層掃描檢測技術(shù)的原理的闡述,發(fā)現(xiàn)采用混凝土超聲斷層掃描儀進行混凝土內(nèi)部缺陷檢測是目前最直觀、高效、快速、準(zhǔn)確、無污染,對混凝土構(gòu)件影響最小的檢測方法。通過對混凝土斷層掃描儀參數(shù)的了解,混凝土超聲斷層掃描儀的主要參數(shù)為:傳感器頻率為50 kHz,模擬帶寬為10~100 kHz,測量范圍也達(dá)到了10~2 500 mm。
儀器選定后,需要進行實際使用。前期先在混凝土模塊上進行相應(yīng)的操作使用,找出其在混凝土模塊上的顯示規(guī)律,制定判斷缺陷的特定條件;后期在施工現(xiàn)場的鋼筋混凝土上進行操作使用,并找出其在施工現(xiàn)場的鋼筋混凝土上的顯示規(guī)律,根據(jù)顯示規(guī)律,制定特定條件;最后,將所采集的各種信息進行歸納、整理,依據(jù)上述軟件編寫原理,對該儀器內(nèi)部不適宜于我區(qū)鋼筋混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷顯示規(guī)律的軟件予以調(diào)整,對于適宜的軟件部分予以保留,最后使所完善的儀器操作軟件,更有利于有效提高所使用儀器的性能。
雖然超聲波早已應(yīng)用在混凝土缺陷檢測中,但超聲波檢測混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷的檢測過程較為麻煩,內(nèi)部缺陷的判斷復(fù)雜,不適應(yīng)于混凝土快速檢測要求。而利用超聲斷層掃描技術(shù)可以獲得混凝土內(nèi)部質(zhì)量缺陷直觀的軟件合成圖像,量化混凝土內(nèi)部缺陷,已在很多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,并且在一些領(lǐng)域的應(yīng)用已取得了一定的社會成效,在我國建筑行業(yè)上的應(yīng)用仍處于摸索階段,特別是在我國建筑無損檢測方面,仍未能大規(guī)模推廣應(yīng)用。本研究旨在使超聲斷層掃描檢測技術(shù)盡快在我區(qū)建筑無損檢測方面推廣,使超聲斷層掃描技術(shù)向著快速、清晰、高效的方向發(fā)展。