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建筑主体结构检测的常用方法探析

2019-10-20李鑫

砖瓦世界·下半月 2019年6期
关键词:检测

李鑫

摘 要:确保建筑工程主体结构质量就可以保证整个工程的稳定性能够达到要求标准。近几年,建筑工程安全事故时有发生,这与建筑工程主体结构质量没有达到要求标准有着密切关系。虽然,从整体情况来看,我国建筑行业得到了飞速发展,与建筑相关的各项施工技术水平也到了显著提升,但是,仍然存在许多问题没有得到解决,这也使建筑工程的质量受到了一定程度的影响,可见,加强对建筑工程主体结构质量检测工作的重视是必要的。

关键词:建筑主体结构;检测;常用方法

一、建筑主体结构检测的基本原则

(一)常规检测原则

所谓常规检测就是施工过程中抽样检测的标准化,我们在这一检测过程中,完全可以依据建筑主体结构的形式,将其作为重要的参考依据,进而能够进行全面的分类抽样调查。按照我的经验,常规检测可以划分为三个层次,这三个层次之间具有一定的传递性。第一个层次是将建筑主体结构作为参考依据,可以详细划分为钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构等;第二个层次是将建筑构件作为依据,也就是与之相对应的划分为梁、柱、墙等;第三个层次是按照建筑材料的材质的差异进行划分。

(二)异议检测原则

在建筑施工和检测过程中,由于检测存在一定的主观性,这也就导致我们必然会遇到存在异议的构件。再就是,在抽样检测过程中,需要依据检测批的容量来确定,这也是比较异议产生几率较大的方面。所以,我们针对异议检测,需要保证以下几个原则。首先,我们需要扩大检测的组织性,配置多个组织单位参与到主体结构检测中,可以借助现场责任单位的协同作用,在此基础上,多部门共同完成建筑主体结构的检测工作。其次,我们需要对抽样检测的数量抽样检测的样本筛选量,一般是以总样本容量的10%来确定,当然样本越多,抽样的结果越准确。最后,需要充分发挥监督机构的监督作用,对于第三方委托检测机构做出的方案,需要明确其优点和缺点,并且进行方案的二次修改。

二、强化检测主体结构的有效措施

(一)完善法规与标准

质量监管与法规是工程质量管理过程中的一项重要依据。在检测建筑工程主体结构过程中,要想使质量检测工作效率能够得到进一步提高,满足检测要求,就要从实际情况出发,对建筑主体结构质量检测过程中涉及到各项标准和法规内容进行完善。从目前的情况来看,应将建筑工程领域市场中的发展作为基础内容,要不断完善各项法规和法律,通过相应的法规和法律的限制,确保建筑工程主体结构质量检测工作的顺利进行,以及最终的检测结果符合实际情况,从而确保最终检测结果的合理性。2.2规范检测手段

检测建筑工程主体结构质量时,要对采用的质量检测手段进行合理规范,确保采用的手段的合理性,從而提高质量检测的工作效率,缩短检测时间,并且,相应的工作人员,应当加强对实体检测工作的重视程度。在检测过程中应当依据GB50344标准开展。例如,针对钢结构损伤检测,可以分为裂纹、局部变形、锈蚀等项目,确保检测工作的有序进行。

三、建筑工程主体结构质量检测常用方法

(一)外观检测法

建筑结构检测中外观检测是一种最常见、最简单的方法,检测人员主要通过施工图纸为依据,对建筑外观和结构质量进行初步的判断。外观检测主要包括以下几方面内容:首先,对建筑外观是否存在裂缝、破损进行细致的检查,对实际情况进行仔细的记录,并根据提前预定好的方案进行修补处理。其次,对结构尺寸标准与图纸进行对比,保证主体结构与施工图纸的一致性。另外,检查建筑材料的安装与质量,材料质量对建筑整体质量有着决定性影响,应该关注这方面的检查和对工作。在运用外观检测方法对主体结构进行检测的过程中,应该严格按照质量标准与设计文件来执行,这就需要检测人员能够具备良好的检测经验与专业水平。

(二)仪器检测法

外观检测完成后还需要利用仪器对主体结构进行补充检测,这样才能充分了解主体结构的具体情况。仪器检测法在应用中主要依托于仪器设备,因此仪器性能和精准度对检测结果产生一定影响。仪器检测法主要分为无损检测与有损检测两种,无损检测不会对建筑外表产生影响,通过相关的仪器对内部结构、材料强度、混凝土强度等进行检测,但不涉及建筑内部结构检测,比如:X光技术、电磁法等等。有损检测则主要是运用标准化的检测方法,通过相关仪器在主体结构上的加压等,了解主体结构承载力变化与受损情况。

(三)主体质量检测

主体质量检测主要是指钢筋、混凝土等材料的检测,钢筋作为主体结构的主要受力构件,对建筑稳定性、安全性产生一定影响,为了进一步提高建筑工程的质量水平,做好钢筋强度检测有着重要意义。钢筋保护层检测可以分为破损法与非破损法两种,前者需要对混凝土试块进行破坏处理,去除钢筋保护层而进行检测,后者通过仪器检测,不需要进行取样开槽,能够保证主体构件的安全。与此同时,建筑主体结构也需要进行强度检测,以此判断结构的抗压强度。

(四)抗压强度检测法

建筑主体结构的施工过程中,对混凝土构件抗压强度的要求是比较高的,这也会直接影响建筑的整体质量。所以,我们必须要对混凝土构件的抗压强度进行检测。目前,我们比较常用的检测方法具有一定的固定性,比如回弹法和钻芯法。回弹法多应用于要求严密的裂缝检测中,它不能应用于现有成型的混凝土构件。当然,回弹法会使用到相关的配套仪器--回弹仪,我们就是利用回弹仪及混凝土构件的表层,借助回弹仪重锤接触的回弹值和碳化深度,从而对混凝土构件的抗压强度进行读取。正常情况下,回弹仪显示的回弹值越高,则表示混凝土构件的抗压强度越大。所谓钻芯法则是需要借助检测仪器对混凝土构件进行芯样的钻取,这可能造成一定的物理破坏。在此基础上,我们通过观察、检测、判断混凝土构件的基本强度,最终得出我们需要的参数。钻心法具有其自身的优势和缺陷,首先是钻芯法的检测参数是非常准确的,这是其优势之一。但是,它会对混凝土构件造成不必要的物理损坏,这是其最为严重的缺陷。所以,一般情况下,我们都会利用回弹法进行检测,尽可能的减少钻芯法的使用。

四、结语

综上所述,建筑工程主体结构检测是保证建筑工程质量安全的关键所在。在主体结构检测过程中,检测人员需要具备足够的耐心,从多方面入手秉持细心、严谨的工作态度,充分认识主体结构检测的重要性。通过外观检测、结构强度检测、钢筋性能检测、抗压强度检测等多种技术手段,确保检测结果的准确性,推动建筑业的现代化发展。房屋建筑主体结构发挥了重要作用,只有切实保证房屋建筑主体结构工程质量,才能实现房屋建筑的更进一步发展,在高层建筑施工中,主体结构的工程施工是核心,其质量安全直接关系到高层建筑的整体施工质量。因此,只有不断研究和改进主体结构的施工技术,保证主体结构的施工质量,才能使高层建筑整体具有较高的安全性。

参考文献:

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