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探讨无损检测在工程中的运用

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摘要:在我国经济快速发展的今天,建筑工程的规模也在不断地加大。在建筑工程中,人们对其质量越来越重视,这就要求建筑方在工程质量上不懈努力。其中,加强对建筑工程的检测,是保证工程质量的一个重要手段。无损检测技术就是建筑工程中最为常用的检测手段。本文就此阐述无损检测在工程中的运用

关键词:无损检测;建筑工程;运用

中图分类号:TU198文献标识码: A 文章编号:

引言

保证建筑质量是工程建设中一个重要的课题。随着当今科技的不断进步,无损检测技术被逐渐的引入到建筑工程的质量检测中,其在很大程度上促进了建筑工程的建设质量,推动了我国建筑工程的健康发展。

1、我国建筑工程检测技术的现状

近年来,我国城市的发展速度飞快,在城市发展的过程中,基础设施建设也在不断加快,与此同时,建筑工程中对检测技术的使用范围也在扩大,工程检测技术主要针对建筑材料、建筑承载力和使用能力等方面。我国目前所使用的检测技术种类较多,但大多数检测技术还存在缺陷,到目前为止,国家还没有制定统一的建筑工程检测标准。我国许多工程都是用无损检测技术,无损检测技术的发展给我国检测技术的发展指明了方向,也为我国建筑工程的发展提供了保证。在建筑工程检测技术发展的过程中,要对现有的技术进行完善,并分析检测技术的发展现状,了解相关检测技术的发挥方向,这样才能提高我国建筑工程检测技术的发展。

我国在建筑工程检测技术的研究方面已取得了一定的成果,通过对具体的案例进行分析,了解到无损检测技术适合在建筑工程中使用,它作为一种高科技检测技术必定会推动我国检测技术的发展。虽然建筑检测技术理论很丰富,但检测的范围仍需完善,许多操作性的问题也亟待解决,许多检测技术存在着一定的差异,这就需要结合建筑自身的特点和检测技术对其进行分析,了解检测技术的发展情况。

2、混凝土的质量检测中无损检测技术的应用

2.1超声回弹的综合法

运用回弹法只能够对混凝土的表层强度进行检测,超声波虽然在检测混凝土强度上大致反映出强度情况,但是对强度太高的混凝土也没有明显的效果,所以,把超声和回弹两种方法相结合,用两种方法确定出最后的结论,这样的方法就是超声回弹的综合法。这样的方法必须通过建立专用的曲线或者是统一的曲线来最终实现。

2.2超声检测技术

这种检测技术在检测混凝土强度的过程中,通过声波在混凝土的内部的传播速度、相位、以及振幅和主频的变换最终判断出混凝土的内部缺陷。一旦超声波遭遇到了混凝土的内部缺陷,声波在速度以及振幅上会发生一定的变化,然后根据这种异常的变化推断出混凝土的内部具体存在的缺陷情况。

2.3红外成像检测技术

红外成像无损检测方法的原理是:根据混凝土的内部热量以及热流判断出被测混凝土的质量。一旦混凝土的内部有缺陷存在,就会改变其热传导的情况,并且会使混凝土表层温度发生异常情况,运用红外的成像仪检测出这种异常的图像,再通过图像当中异常表现出的特征判断混凝土具体存在的缺陷类型和位置特征等情况。这种检测的方法属于没有接触的无损检测技术,在检测的精度以及灵活度上都比较方便,而且非常的快速和直观,比较适合面积过大的检测项目。

2.4冲击回波检测技术

冲击回波方法的原理是:用一颗钢珠冲击到混凝土结构的表面,进而产生一定的应力波,而当这股应力波在混凝土的内部遭遇到波阻的抗差异界面的时候,就会产生一种反射波,获得这种反射波然后进行快速转换,就可以得到一个频谱图,而在频谱图当中突出的峰值也就是应力波在遇到内部缺陷反射形成的。根据这种峰值的频率就可以推算出混凝土内部具体的缺陷位置和混凝土的具体确切厚度。因为这种方法是单面的测试,所以比较适合单测试面的路面或者跑到等有关混凝土的检测项目。

2.5雷达检测技术

钢筋的混凝土的雷达一般采用的是l赫兹或以上的电磁波,可以探测到结构以及构件混凝土当中钢筋位置以及保护层的厚度等缺陷。这种方法主要依据混凝土的内部介质相互的电磁性质之间的差异进行工作,这种差异越大,那么反射波的信号也就越强。

3、钢结构的检测中无损检测技术的应用

3.1磁粉探伤检测技术

磁粉探伤检测技术是根据被检铁磁性材料在磁化后内部产生强烈的磁感应强度,当钢结构材料中有缺陷或者材质、形状造成非连续性时,磁力线会发生变化,而透出材料本身的范围,形成漏磁场,此时磁粉受到磁力线的作用在材料表面或近表面进行重新堆积,可以宏观现实出缺陷的情况。

该方法的优点是检测速度迅速、稍微有点缺陷或者裂缝就能检测出来,灵敏度高,检测的投资成本较低。该技术只能对表面或者近表面缺陷进行检测,要求被检测材料为铁磁性,对一些材料的内部或者较深的缺陷无法检测出来。只适合8mm以下的板材和管材对接焊缝的外观检测。另外,对某些要求严格的钢结构材料还需要进行检测后消磁。

3.2渗透检测法

渗透探伤检测技术是在一些零部件表面进行涂抹含有荧光材料或者染色材料的渗透液体,待一段时间就能渗透到表面具有开口的缺陷中,一直渗满整个缺陷。待去除材料表面的渗透液后,再利用涂抹的显像剂的吸引作用,将缺陷内的渗透液反吸回显像剂中。通过光源的照射,可以是紫外线也可用白光,显示出缺陷的形状和大小尺寸。

它的优势非常显著,比如检测装置简便,易于携带,不需要电源就可以开展,能够用到多种金属或者是其他的材质之中,其活动领域非常宽泛,对于问题的表现很明显。不过,针对那些较为小的问题,其液体无法有效地流到其中,此时就无法有效的获取问题,所以,它适合用到表层。而且检测之后还要认真的进行清理活动,不过很多的工作者都忽略了这个问题。

3.3超声无损探测技术

超声无损探测技术是利用超声波在钢结构焊缝缺陷中的传播受到不同程度的影响而使得声时、振幅、波形等参数改变,来检测材料和焊缝缺陷的性质,超声检测的常用频率是0.5-5MHz,常用的超声检测是A型脉冲反射法。超声检测技术的优点是对平面型缺陷的检测敏感,能够非常迅速的检测出未焊透、未熔合等缺陷。检测速度快,超声检测仪器方便携带、价格优势使得成本低廉。该检测对材料焊缝表面的粗糙程度有一定的要求,且只适合厚度在8mm以上的板材、管材对接焊缝,缺陷的表达没有射线探伤直观,同时受到检测人员的操作水平和熟练程度影响,对焊缝根部的缺陷检测比较困难,主要受表面焊缝的形状影响。

3.4射线探伤检测技术

射线探伤检测技术是射线在通过被检测物体时的强度衰减,来检测出结构的缺陷。常用的射线是x射线和γ射线。该方法的具体点来讲就是射线在穿过被检物体后,受到不同程度的衰减,被投射到x或γ射线的胶片上,通过显影技术,得到物体厚度的变化和内部缺陷情况的图像,然后就可以根据图像上的缺陷尺寸大小、形状以及数量,对结果进行评价。

射线探伤检测技术随着电子成像技术的发展,在钢结构质量检测中的应用优势非常明显。通过成像技术,能够直截了当的反映出钢结构材料、焊缝缺陷的物理性质,形状、大小、数量,还可以直接获得永久性记录,供日后检查。但是该方法的最大缺点就是危害人体健康,射线具有放射性,设备投入较大,携带不方便。

结束语

综上所述,在我国建筑工程领域中,无损检测技术已经得到了广泛的应用,其在建筑工程检测中发挥着重要的作用,无损检测技术是保证工程质量的一个有效途径,在今后的发展中,无损检测技术必将在建筑工程领域得到更为广泛的应用。

参考文献

[1] 邹斌. 建筑钢结构工程及焊缝无损检测技术应用[J]. 江西建材. 2009(02)

[2] 李宏军. 混凝土无损检测技术的发展及工程应用[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报. 2007(02)