混凝土结构实体检测措施及质量监控

2019-10-21 21:37徐力
科学导报·学术 2019年45期
关键词:质量监控混凝土

徐力

摘  要:随着经济市场下建筑行业的稳步发展,建筑施工中开始逐步应用多种新型优化的建筑材料,混凝土材料作为建筑施工中应用最为广泛的建筑材料之一,其质量及结构在可直接对整体建筑的稳定性造成影响,因此开展了混凝土结构实体监测措施及质量监控研究。结合混凝土实体结构特点进行不同龄期下混凝土的强度检测措施分析,同时结合直接检测法和无破损检测法进行混凝土中钢筋及管线外部保护层厚度检测。通过上述两方面的结构实体检测,进行对应的质量监控要点分析,为建筑行业相关工作人员提供技术指导。

关键词:混凝土;结构实体;检测措施;质量监控;

中图分类号:TU755              文献标识码:A

引言

混凝土作为建筑工程中的主要原材料,随着当下建筑行业的繁荣发展,对于混凝土的需求量呈现逐年递增的趋势,混凝土实体结构的稳定性直接影响着建筑的质量,同时关系到建筑行业工作人员的人身安全[1]。由于当下建材市场中混凝土生产量有限且相对售价较高,大多数混凝土供应商只为大城市提供购买渠道,一些小城市或偏远区域的建筑工程实施中仍采用现场搅拌的方式生产混凝土。现场制作混凝土对生产设备及生产工艺要求较高,操作流程需完全遵循有关文件,否则会导致混凝土实体结构不稳定,具有很大的离散性。因此加强对混凝土结构实体的检测及对应质量的监控是具有十分现实的意义的,可确保建筑行业在经济市场下的稳定可持续运行。以下将以某工程为例,结合《混凝土施工质量验收规范》等相关法律制度,开展其建筑施工时所用混凝土的检测措施及质量监控研究。

1分析混凝土结构实体检测措施

1.1混凝土强度检测措施

结合当下建筑行业对混凝土结构提出的要求,对混凝土的结构实体检测主要从“小面积破损或无破损检测”和“同条件试件养护”两个方面进行。“小面积破损或无破损检测”主要用于不同养护条件下或试件样本的抗压性能较差等方面的检测,每个检测试验组至少选取8个同等强度的试件样本。而将同条件试件养护的试件样本数量控制在5~10组之间,此种构建选取方式可提升混凝土强度检测的准确性。

结合《混凝土强度准则》等相关规定,对于同条件下养护的试件,采用判断试件的养护强度等方式确保检测方法的真实有效性,可实现切实际的反映混凝土的实体结构强度,同时加强对试件样本的施压、取样等检测环节的监控。对于“小面积破损或无破损”的混凝土样本的强度检测,可直接采用局部破损法对其进行强度检测。结合上述对混凝土强度检测措施的研究,以下以某建筑工程为例,选取8组混凝土实体,对混凝土龄期相同的条件下对其实体强度进行检测,对数据进行整理分析,具体强度值如下表1所示。

如上述表1所示,为某建筑工程的重混凝土养护样本,分别取样对其进行结构强度检测,其中F表示同种养护条件下的混凝土样本,混凝土结构强度比值单位均为%,强度数值单位为MPa。

1.2混凝土中钢筋及管线外部保护层厚度检测

结合建筑工程的施工进度,进行混凝土中钢筋及管线外部保护层的厚度检测方法研究,首先在建筑中随机选定检测区域,选取5~8组钢板、梁柱类混凝土构件,当选定检测区域内含有悬挑式混凝土构件时,悬挑式混凝土构件应占总体检测构件的50%~70%之间,竖向主要受力混凝钢筋数量控制在5~7根之间,且检测梁柱需全部为竖向受力。

其次采用直接检测法或无破损方法对其外部混凝土保护层厚度进行检测。直接检测法采用设备钻孔或开槽的方式对混凝土厚度进行检测,设计构件上首端、尾端为两个检测点,将其余3~5个检测点设置在混凝土构建中部,将此种检测方法作为无破损检测的验证性条件,进而可确定钢筋上梁柱的具体受力位置,结合钻孔时受到阻力的位置,确定外部混凝土保护层的厚度。

最后结合上述直接检测法,持续使用混凝土检测设备对保护层厚度进行检测,依照电磁学检测原理,使用检测设备上金属探头向构件上发射磁场信号,混凝土内钢筋及金属管线受到磁场的感应,进而可检测并观察产生磁场的强度变化规律,确定外部混凝土保护层的厚度。在进行检测过程中应注意相关设备仪器的标准化使用方法、检测构件上是否存在干扰磁场的其它物质、仪器设备的精准度调节及检测范围等。采用规范化手段及优化检测工艺实现混凝土中钢筋及管线外部保护层厚度的检测。

2混凝土结构实体质量监控措施研究

结合上述对混凝土结构实体强度、混凝土中钢筋及管线外部保护层厚度检测方法的研究,以下将某建筑工程为例,开展对应的质量监控要点分析。

2.1混凝土强度检测措施监控

在进行混凝土结构实体强度检测的过程中,应注意同等养护条件下的不同构建样本在整体建筑中的所处位置,不能仅以梁柱、钢筋为其定位,在进行取样过程中,应采取同种仪器设备,在监理方、施工方等多个合作方的监督下,严格按照规范化的操作流程,随机选择构建样本,并根据构件位置有相关工作人员记录取样的日期及具体部位。同时对其进行600摄氏度的标识。构件样本脱模后,将其放置在合理的部位进行养护,使用的养护方法与脱模前的养护方法保持一致。

2.2混凝土中钢筋及管线外部保护层厚度检测监控

在进行混凝土中钢筋及金属管线外部保护层厚度检测的过程中,一方面要记录梁柱、取样墙体等建筑中的重要位置,避免取样位置错误造成的建筑坍塌,另一方面要注意与建筑设计方及施工监理方的沟通,最终的取样位置需经多方商讨后才能决定。

同时要注意不同位置或不同结构的混凝土构件是由不同的检测技术进行检测的。例如工程中梁柱类构件进行实体结构检测时需对选定混凝土内所有受力钢筋全部进行检测,且检测位置以钢筋柱轴线为中心,圈定梁柱底部跨中1/3的位置即可。而梁板類构件在进行检测时只需选取4~7根具有代表性的钢筋进行检测,检测位置同样以钢筋柱轴线为中心,圈定梁柱底部跨中1/3之外的位置。

3结束语

结合混凝土的实体结构,文章开展了其检测措施及质量监控的研究。结合对混凝土强度及混凝土中钢筋及管线外部保护层厚度的检测,进行对应的质量监控要点研究。尽管目前针对小面积破损的混凝土结构实体的检测方法有很多种,但部分检测方法仍处于初期试验阶段,为确保建筑行业在经济市场下的可持续发展,应对检测工艺不断地进行完善,同时提升检测构件的数量,以保证后期检测数据的准确性及真实性。

参考文献

[1]  董健苗,王亚东,杜亚聪,et al.不同长度及直径的剑麻纤维对自密实轻骨料混凝土力学性能的影响[J].广西科技大学学报,2017,28(03):026-030.

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