无损检测技术在水利工程质量检测中的应用

2020-10-13 09:44葛敬明
中国房地产业·下旬 2020年9期
关键词:无损检测技术质量检测水利工程

葛敬明

【摘要】水利工程是关系到民生的重要基础设施建设,在新时期的时代背景下,水利工程建设质量的重要意义不言而喻。相关单位需要加强学习,不断总结工程经验,对无损检测技术有更深入的了解和学习,并将其恰当的应用在具体实践中,推动我国水利事业的发展迈向一个新高度。本文探讨了无损检测技术在水利工程质量检测中的应用。

【关键词】无损检测技术;水利工程;质量检测;应用

无损检测技术在水利工程质量检测中的应用使水利工程的检测效率得到了充分提高,也给我国建筑工业带来了长足的发展。所以相关的技术人员应该对这一技术进行更加全面的优化和完善,让这项技术可以应用到更多的领域当中,给人们的生活带来更大的便利。

1、水利工程质量检测中无损检测技术的应用分析

无损质量检测技术即非破坏性检测,特指在不破坏待测物之原来的状态、物质形态的前提下,从而获取与待测物质相关的内容性质或成分等物理、化学情报所采用的检查方法。

某水库在建造的过程中,应用了无损检测技术对防渗墙的质量进行了检测,并有针对性的提出了解决措施。在对塑性混凝土、水泥土防渗墙质量进行检查的过程中,能够对坝基建设情况进行充分的掌握。检测中应将重点放在裂隙、裂缝以及空洞等方面。同时,在质量检测中,连续性的防渗墙施工也是影响工程质量的重要影响因素。相关检测中心在进行地质雷达检测的过程中,积极进行钻孔压水试验以及钻孔芯试验,后者需要在实验室内部进行,工作人员在详细检测中获取了墙体以及防渗墙的现状数据。在检测防渗墙的过程中,将重点放在对渗透系数检测、抗压强度等方面。在取芯检查中应该钻孔。试验结果表明,该水库目前拥有完整且均匀的芯墙材料,部分位置没有孔洞,还有部分墙体中的孔洞相对较小,墙体整体并没有形成较大的孔洞,更重要的是,大泥团和断墙也没有在墙体中形成。如果防渗墙是应用塑性混凝土和水泥土构建而成的,在对墙体缺陷进行处理的过程中,需要对地质雷达进行应用,对存在异常的部位进行范围的检测。

2、无损检测技术在水利工程质量检测中的应用

2.1混凝土强度和质量的检测

混凝土是当前最为重要的工程施工材料,在水利工程中有大量的钢筋混凝土施工,因此保证混凝土的强度和质量,对混凝土进行无损检测,是一项极为重要的工作。在无损检测技术中,回弹法和超声法是最常被用于检测混凝土强度和质量的技术。一般来说,回弹法所涉及到的原理就是利用修正系数来进行回弹值的计算。它的优势在于操作性强,没有技术难度,利于技术人员操作,但不足之处在于检测可能存在误差,对构件结构可能会产生一定破坏。而对于超声法而言,它也被叫做综合回弹法,在检测过程中要利用到数字超声仪机器,测试数据的准确性也相对较高,同时不会对构件造成损坏,但具体操作中有一定复杂性。因此在实际的水利工程混凝土强度和质量检测中,回弹法和超声法往往综合使用。

2.2钢筋锈蚀程度检测

若想系统检测水利工程的質量,应该对水利工程作业中的钢筋保护层进行系统的质量勘测,在无损检测技术中,碳化测量法凭借其优越性得到相关施工单位的普遍应用。在具体的实际操作中,首先应在被测点进行打孔操作,及时清理打孔位置的粉末,便于后续操作,接下来相关工作人员应该将浓度为1%酚酞酒精溶液注入孔内,观测其变色表面与深度之间的距离,用游标卡尺进行数据的准确测量,分析碳化的相关数值。最终,工作人员应综合性分析碳化数据,对比混凝土的碳化程度,分析钢筋保护层的厚度值,进一步分析钢筋的腐蚀程度,为我国的水利工程质量检测奠定相应的基础。

自然电位法作为无损质量检测的重要组成部分,在钢筋腐蚀程度检测中也发挥重要作用。自然电位法是将高内阻自然电位仪充分应用,通过形成电位差,判断相应的腐蚀情况。在相应的检测过程中,工作人员首先应该明确硫酸铜电极在闸门面板上处于饱和状态,下一步对电极进行移动,对于移动过程中产生的系列数据进行实时记录,对于检测过程中产生的相应阴影现象进行标识,更好开展相对应的检测工作。

2.3浅裂缝的检测

在水利工程浅裂缝问题上,常用的无损检测技术包括抽芯法和超声波法。首先,在抽芯法方面,它在水利工程浅裂缝问题的检测中十分奏效,且操作可靠,具有直观简便的特点,但缺点在于它可能会对构件的结构强度造成破坏,所以该技术在具体的实践应用中,往往不应用于大范围的浅裂缝检测。其次,在超声波法方面,现有的技术规程已经对技术标准有了明确规定,操作人员执行时需按要求进行。在具体原理上,该方法会用到有波形显示功能的超声波监测仪来对超声波脉的首波幅度、传播速度和接收信号频率等参数进行具体测定,以此来实现对浅裂缝的检测。

2.4金属结构的检测

在金属结构的检测过程中,可以通过检测防腐涂层来全面加强金属结构内部疏松和针孔的检测工作。通过该方式能够确定金属结构的稳定性,进而结合具体的检测数据,积极采取相应的应对措施,保障金属结构的稳定性。在金属结构无损检测中,通常还可以通过焊缝探伤检测法进行检测。同前者相比,焊缝探伤检测法的应用价值更高,检测的效果更好。所以在具体的质量检测中,则需要相应的工作人员在焊缝探伤检测的过程当中首先明确质量要求,在项目检测过程中,能够结合相应的数据评定测试结果,并做好结果报告。因而焊缝探伤检测的范围更广,更具有全面性,在水利工程检测中能够综合反应多种问题,检测的过程更加的直观,更具有针对性。在金属结构质量检测中,科学合理的检测方法能够有效提高其工作的效率和质量,同时,为水利工程的正常使用打下坚实的基础。在保障质量检测结果准确性的同时能够全面提高金属结构检测的效率。

结语:

综上所述,无损检测技术能与先进科学技术相融合,保证测量数据真实性与合理性,从而为将来工作提供科学依据,使水利工程质量以及安全等得到有效保障,进而推动国家水利行业更好发展。

参考文献:

[1]孙金龙.水利工程质量检测中无损检测技术的实践应用[J].工程技术研究,2017(06).

[2]吴骞.水利工程质量检测中无损检测技术的实践[J].门窗,2019(21).

[3]江祖昌,周秋露.无损检测技术在水利工程质量检测中的应用[J].科学技术创新,2019(09).

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