浅谈无损检测技术在建筑工程检测中的应用赵学谦

浅谈无损检测技术在建筑工程检测中的应用赵学谦

赵学谦

身份证号码:4107251987xxxx047X

摘要:无损检测技术在建筑工程检测中,不会影响建筑构件的整体结构,能够在建筑结构中不损坏检测对象内部组织的情况下,针对工程进行合理的检测,且检测的准确度可以达到90%及以上。因此,企业在建筑工程检测的工程中,应合理使用无损检测技术方式,制定完善的管理方案,提升建筑工程检测工作水平,满足当前的发展需求,鉴于此,文章重点针对无损检测技术在建筑工程检测中的应用进行了分析,以供参考。

关键词:无损检测技术;建筑工程检测;应用

1导言

受到人民群众生活水平提高的影响,其对于生活环境的要求越来越高。所以,建筑行业在工程建造过程中,越来越重视工程质量的全面检测,进而延长建筑物的使用期限,满足人们对于生活质量的需求。在建筑工程质量检测中运用无损检测技术,可以促进建筑工程整体水平和工程质量不断提升。同时,无损检测技术能发现建筑工程质量中存在的很多问题,操作也比较简单,该技术已经在建筑工程的检测中得到了广泛应用。

2无损检测技术的概述

对于无损检测来说,主要是利用电、光、声来对建筑结构、管道设备以及材料构件等进行检测,利用这些射线来检查建筑内部是否存在质量问题和其他瑕疵。在技术的不断突破下,目前我国的无损检测技术已经有了不小的进步,在理论和实践上都已经有了较为深入的研究,而且在实际的操作上也形成了标准体系,实现了流程一体化。无损检测能够将无损检测和无损评价结合,能够保障在进行实际检测和评价时不会对建筑造成损伤。其对建筑结构、管道设备以及材料构件的检测主要是对钢结构的稳定、焊接缝的质量以热效能反映、光效能反映进行检测,并以此来根据检测数据对建筑工程的整体质量进行评价。虽然,目前在建筑行业无损检测的应用已经较为深入,但是无损检测技术本身仍然还有很大的突破空间,还有许多需要完善的地方。

3无损检测技术特点分析

当前,我国无损检测技术正处于发展与研究中,传统的检测方法效率已经不能满足要求,且工程检测部门已渐渐淘汰了传统的检测技术方式,能够根据工程质量标准,合理使用无损检测技术方式,并遵循法律法规的要求,促进质量指标与物理指标的转换,满足当前的无损检测工作要求。

首先,无损检测技术具备建筑构件无损坏的检测特点,在实际工作中使用无损检测技术,有利于预防构件破坏问题,在不损坏检测对象内部组织的情况下,就可以针对建筑工程的质量情况进行检测。检测人员使用无损检测技术,有利于结合当前的发展要求,创建多元化的管理体系,提升管控工作水平。其次,检测结果可靠性特点。在使用无损检测技术的过程中,检测得出的结果较为可靠,且测出率通常为90%及以上,可实现全方位的检测与管理目的,创建与协调建筑工程检测工作之间的关系,形成良好的检测结构。通常情况下,使用无损检测技术,可以明确建筑工程钢结构的焊接方式与施工质量,及时发现施工质量方面的问题,利用科学方式提升建筑工程结构的施工质量,并建立多元化的管理机制,通过科学方法提高建筑工程的施工质量与水平,达到预期目标。

4无损检测技术在建筑工程检测中的应用

4.1超声波技术

超声波在我们日程的生活中其实是非常常见的一种技术,同样的也是在对于建筑的检测中非常经常使用的技术。主要的就是因为超声波是一种非常具有穿透力的,对于实心的物体进行穿透可以说是毫无阻力,超声波经常运用于对于沉船的打捞上。因此在运用超声波进行建筑质量的检测的时候主要的就是要检测建筑材料是否存在缺陷内部是否完整,并且还有就是灵敏度准确度都是非常的高的,由于人的耳朵是没有办法接收到超声波,因此对于人体的伤害性还是比较的小的。虽然说超声波的穿透力是非常高,但是对于建筑的材料是不会造成伤害,超声波技术是一种使用性非常的高的一种无损伤性的检测的方法。

4.2红外线成像技术的应用

在建筑工程检测过程中,红外线成像技术属于一种新型的检测技术,该方法主要就是对建筑工程内部结构是否出现变化进行检测。在实际应用的过程中,该方法主要是利用红外线摄像电子获取混凝土辐射信号,之后对信号实行科学合理的处理,将其转变成为混凝土范围内温度场的相关分布图像,依据这些分布图像,检测工作人员便能对混凝土内部结构进行判断,以确定是否存在缺陷及损失,从而也就能够评价其质量。红外线成像技术的主要特点是可不必接触建筑物,并且不会对建筑物内部结构造成损伤,可对不同温度场进行快速扫描,并且能够实现遥感检测,因而能够得到比较理想的检测效果,在建筑工程检测中可得到较好应用。

4.3渗透无损检测技术

渗透无损检测技术应用在建筑工程检测中,优势非常明显,可以对多种建筑材料进行检测,比如金属、导电与钢铁等材料,且对于提高工程检测的有效性,具有积极性的意义。在实际应用渗透无损技术中,通过各项技术的指标,实现有序化操作的目标。为实现渗透无损检测技术的合理化应用,在整个检测过程中,要确定能否跟考虑到无损检测模式与钢结构类型的具体要求,在确定技术类型后,才能展开无损检测工作。渗透无损检测技术在实际应用中需要应用色料与荧光料作为吸附的重要材料,若在检测过程中发现有明显的裂缝与缺口,则在吸附处理的过程中,极容易发生异常的现象。因此,在实际操作中,若存在耗时较长且操作复杂的现象,需掌握被测对象表面的光滑度。如果存在氧化与铁锈的问题,会影响检测数据的准确性。在建筑工程检测中,通过应用渗透无损检测技术,产生电磁反应,对建筑物内部结构的形成、硬度与密度进行检测,并对检测数据进行分析,并以此作为查找建筑物内部缺陷的依据。此外,根据电磁反应的线圈,对钢铁、导电与金属制品的材料进行检测。根据以往的实践证明,发现渗透无损检测技术对各建筑材料的检测更细微,是有效评定工程质量的重要手段。

4.4雷达波检测技术

雷达波检测相较于冲击反射等检测技术来说,出现的时间就要早得多,其最开始可以追溯到20世纪中后期。相较于声波等穿透力较弱的检测技术,雷达波的穿透力更强,因此雷达波不仅仅能够对混凝土结构进行检测,而且还能对混凝土结构中出现的裂缝、粘合以及封层情况进行检测评价。雷达波检测可以应用到工程结构复杂的大型建筑中,其本身所适用的范围更加广,对于建筑物的穿透力更高,检测的力度更大。由于对建筑物的穿透力更高,因此其在实际的检测中准确度以及精度都会更大。同时,在使用该检测技术时,可以利用微波的关键节点异变来对建筑结构内部的异常进行检测,分析微波变化的异常情况,绘制出内部的异变图,找出质量缺陷部位。由于该技术本身的穿透力较强,而且能够对复杂结构的内部异常进行反映,因此该技术也经常被用于地质检查、混凝土结构检查以及钢结构等复杂的建筑结构检查中。

5结论

总之,在科技水平日益提高的环境下,传统检测技术已不能满足当前建筑工程的检测要求,取而代之的是无损检测技术。在建筑工程检测中,应用无损检测技术,在不破坏建筑物的基础上,对建筑物内部进行检测,根据检测数据,评定建筑工程的施工质量。在应用无损检测技术时,需根据工程的实际情况,选择合适的无损检测技术,提高工程检测的有效性,为后续施工工序顺利开展,提供重要的技术支持。

参考文献:

[1]许建华.浅谈无损检测技术在建筑工程检测中的应用[J].江西建材,2017(01):292+298.

[2]郎顺潮.无损检测技术在建筑工程检测中的应用分析[J].江西建材,2017(22):295+300.

[3]陈肖肖.无损检测技术在建筑工程检测中的应用[J].建材与装饰,2017(21):49-50.

[4]刘向开.建筑工程检测中无损检测技术的应用研究[J].居舍,2017(22):33.

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