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水利工程中钢筋混凝土检测试验探讨

2017-08-24肖灿

科技创新与应用 2017年21期
关键词:质量检测钢筋混凝土水利工程

肖灿

摘 要:作为工程建设的重要原材料之一,钢筋混凝土的运用范围越来越广。水利工程的建设与社会经济的发展以及人们的生活密切相关,其建设质量也受到高度关注。对钢筋混凝土质量的检测,是确保水利工程整体质量的关键。文章对水利工程中钢筋混凝土检测的作用以及内容进行阐述,并对具体的检测方法进行介绍。

关键词:水利工程;钢筋混凝土;质量检测

中图分类号:TV5 文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2017)21-0158-02

水利工程項目的建设规模相对较大,且与经济发展和人们的生活密切相关。因此,当其出现质量问题时,将会造成较大的经济损失,甚至危及人们的生命安全。钢筋混凝土是水利工程建设的重要原材料,加强对钢筋混凝土的质量检测,是确保水利工程整体质量的关键。

1 水利工程检测试验工作目标

第一,在水利工程开工时加强试验检测,能够为提高工程质量打好基础。在水利工程施工的过程中,通过科学的现场检测,能够对施工质量形成有效的把控。对于水利工程而言,由于其施工规模较大,原材料的数量、类型以及所使用的机械设备较多。加强现场检测,能够实现对施工质量的动态管理,及时发现施工当中存在的问题,避免留下安全隐患。同时,在对水利工程的施工质量进行管理的过程中,还能够对施工进度进行合理的控制,保证施工工艺能够严格依照设计方案进行,为工程的顺利施工提高保障。第二,在水利工程验收时加强试验检测,能够把好最后一道质量关。竣工验收是工程建设的最后一道检测关,也是对水利工程的整体性能进行评价的核心环节。根据检测的数据,对水利工程的整体质量进行最后检测,对其使用性能进行判断,保证水利工程在投入使用之后能够发挥出预期的作用,带来应有的社会效益。对于水利工程而言,防渗性能的检测是质量检测当中的核心内容之一。对防渗措施进行验收时,应对该类装置的强度、材料性能、结构的合理性等进行检测,必要时可沿防渗设施的竖直方向开挖一定深度,对其埋深、连续性等进行检测。对于不适用开挖方法进行检测的设施,可运用超声波等技术手段进行。当验收期间发现问题时,应将其记录在案,并限期督促整改。

2 水利工程中钢筋试验检测技术

在水利工程施工期间,对于施工现场钢筋的检测,应按照批次进行。对每批运送的钢筋进行抽样检测,认真检查其质量与数量是否符合要求。当某个批次运输数量较大时,应对超过60吨的钢筋,每增加40吨进行一次抽样检测。

对钢筋的性能进行检测时,其检测的内容主要包括钢筋的强度、延展性、屈服等。拉伸试验是钢筋检测当中最常使用的检测方法。在实际试验的过程中,钢筋拉伸的初始阶段其形变量与拉力呈现几何增长。此时,如果拉伸力量消失,则钢筋能够在短时间内恢复原来的形状,该过程也被称为弹性形变过程。如果继续加大拉伸力,钢筋的形变量也会随之增长。当其增幅明显增加时,则其已处于塑形形变阶段,其由弹性形变过渡到塑形形变的临界点,称为屈服点。在此之后继续增加拉伸应力值,则钢筋对应力的耐受程度逐步提升,其应力的极值被称为钢筋抗拉强度的数值。

延展性是评价钢筋塑形性能的关键标准。当钢筋的塑形性能较好时,则说明钢筋的硬度相对较小。在其承受外界载荷时,其整体钢筋结构将会出现较大的形变量,不利于保证工程的稳定性。当外界的载荷超过其设计值时,该类钢筋会以形变为形式,改变钢筋内部的应力结构,使之发生断裂的几率降低。反之,当钢筋的塑形性能较差时,则说明钢筋的硬度相对较大。当其承受外界载荷时,不易发生形变。然而,当外界的载荷超过其设计值时,其发生断裂的几率较大。

工艺性能也是钢筋检测当中的一个主要组成部分,而冷弯性能是钢筋的重要检测指标之一。所谓的冷弯性能,其实质是指在常温环境下,对钢筋进行弯曲试验,对其弯曲处的情况进行检查。当检测结果发现钢筋的弯曲处并没有裂纹、离层甚至断裂的情况时,则证明钢筋的弯曲性能较好。钢筋的弯曲属于塑形形变的一种,其检测目的在于判断钢筋在极端条件下的性能指标。在弯曲的角度不断增加时,对钢筋的弯曲直径数值与钢筋自身的厚度数值进行测量。当两者之间的比值小时,则说明钢筋的内部性能较好,均匀性较强。焊接是钢筋连接施工当中常用的方式之一。在焊接之后对焊接部位进行检测,要求其强度应与单根钢筋的强度一致,且不应存在硬脆变化。

3 水利工程中混凝土试验检测技术

3.1 水利工程混凝土检测内容

水利工程中混凝土检测的内容包括以下几类:

第一,强度检测。混凝土强度对水利工程的整体质量有着直接的影响,因此混凝土的强度检测是水利工程检测的重要之一。在目前的混凝土检测期间,通常需要技术人员对搅拌车内的混凝土进行取样,之后在实验室内对样品进行制作,并依照相关标准进行后期维护。根据对样品强度的测试,判断混凝土的质量是否符合标准。第二,抗压检测。对于水利工程而言,由于其所处环境的特殊性,作为工程主结构的原材料,混凝土不仅需要承受工程本身的载荷,同时还需要承受水体的浸泡以及冲击。因此,混凝土的抗压能力关乎水利工程的整体使用性能。第三,密实度检测。混凝土的整体密实程度,与混凝土承受载荷的能力密切相关。当混凝土的密实度没有达到相关标准时,不仅会造成极大的经济损失,同时还会对周围居民的安全带来严重的威胁。

3.2 水利工程混凝土检查方法——以回弹法为例

在对混凝土质量进行检测期间,回弹法是应用较为广泛的一种检测方法。通过回弹法的运用,能够通过混凝土表面的强度数值,判断混凝土整体的强度。其操作原理为运用一定质量的物体撞击混凝土结构的表面,对重物弹回的数值进行统计,进而计算出混凝土的强度数值。在实际检测期期间,通常运用弹簧为重物提供动力,因此其常用的计算公式为:弹回数值/弹簧在未受力的长度。一般而言,重物弹回的长度不仅与弹簧发生形变提供的动力有关,同时还与混凝土表面的性能有着直接关系。当混凝土的强度较大时,重物的撞击使得混凝土表面产生的形变较小,因此会降低重物在撞击过程中能量的消耗,其弹回的数值也将随之增加。

在回弹法实际运用的过程中,技术人员应首先对有关水利工程的相关资料准备齐全,包括工程施工的设计方案、混凝土的强度标准、各个成分的配比等。检测期间,技术人员需要根据水利工程的实际情况,选择逐个检测或是批量检测模式。所謂的逐个检测,是指对水利工程当中所有的混凝土结构逐一测试;而批量检测则指在配比相同、浇筑方式相同的混凝土结构中,选择其中之一进行检测,从而对该类混凝土的强度进行判断。需要注意的是,当技术人员选择批量检测模式时,应至少抽取三分之一数量的同种混凝土,且各个检测结构之间的距离不应超过1.8m。

在回弹法操作的过程中,技术人员应值得回弹仪器的中轴线与撞击面保持垂直的几何关系。在回弹期间,应对重物缓慢加力,避免突然加力撞击。在检测之前,技术人员应根据混凝土结构的表面,对检测位置进行科学的确定,使得检测点数量超过15个,点与点之间的距离控制在2cm以上。同时,技术人员应对混凝土表面进行细致的观察,避免在石子或者钢筋外露处进行回弹操作。每个检测点仅撞击一次,在数据收集完毕后,技术人员应对其中偏大以及偏小的数据进行剔除,剩余约10个数据取平均值。

3.3 水利工程混凝土质量控制措施

第一,加强对原材料的质量控制。在钢筋混凝土结构施工的过程中,技术人员应对所使用的钢筋以及混凝土配置的原材料进行详细的检查。钢筋的检查内容包括钢筋的型号、数量、性能。对混凝土的原材料进行检查时,应对水泥的类型进行检查,对其凝结时间等指标进行试验;检查骨料的直径是否符合要求、杂质的含量是否超标等。第二,注重对浇筑过程的质量控制。浇筑作业是影响钢筋混凝土质量的又一关键因素。首先,技术人员应对参与施工的人员进行系统的培训,使其操作能力以及综合素质得到提升;其次,技术人员应对混凝土的浇筑温度进行合理的控制。例如,在普通浇筑时,混凝土的温度应控制在4度以上,分层浇筑的温度控制在8度以上。浇筑期间应合理的安排振捣作业。并对混凝土的状态实时监测,防止混凝土当中的水分析出。

4 结束语

水利工程的建设相对较为复杂,其质量标准相对较高。鉴于钢筋混凝土的重要地位,广大工程技术人员应对钢筋混凝土的检测技术详细掌握,加强对钢筋混凝土的质量控制,通过严谨的工作作风,将钢筋混凝土的现场检测要求落到实处。

参考文献:

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[2]何泽山,张彤宇.南水北调中线工程箱涵混凝土的无损检测[J].云南水力发电,2012(06):24-25.

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