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摘要:近年来,我国建筑业得到快速发展,大型房建工程的项目数量日益增多,房建工程质量问题得到业界与政府主管部门的关注。与此同时,房建工程传统检测体系存在技术手段单一和检测精度不足的问题,难以真实、全面的反映房建主体结构性能质量,导致工程存在诸多安全隐患,并阻碍了我国建筑业的健康发展。因此,文章对房建工程的现代化主体结构检测技术进行探讨,提出技术运用策略,以供参考。
关键词:房建工程;主体结构;检测技术;运用策略
一、房建工程主体结构的检测技术
1、混凝土结构检测
混凝土结构检测项目由原材料性能检测和混凝土强度检测两部分组成。首先,在入场环节,将材料采购清单为参照,对各批次施工材料的规格种类、外观质量进行检查,筛除材料中混入的腐殖土、淤泥质土等杂质,核查材料质量检测报告与厂家生产许可证,按规定随机抽取少量具有代表性的材料作为试样送至实验室检测,对比检测结果与材料性能指标,将检测合格的材料运输入场,组织开展混凝土试拌与搅拌作业。其次,在混凝土强度检测环节,根据结构受力状态、建筑平面布局和使用功能要求,在混凝土结构中选择多处具有代表性的检测点,合理选择检测方法,如禁止对建筑地下室等荷载情况特殊的部位采取钻芯法等有损检测技术,避免破坏结构状态,可选择采取超声波检测法,通过测量声波发射接收时间差来推定地下室混凝土结构的弹性模量和抗压强度。同时,混凝土强度检测技术众多,如回弹法、钻芯法、拔出法、超声波法等,不同技术的适用范围和检测精度存在差异性,要求结合工程情况和各处检测点的所处位置加以合理选择。最后,在混凝土强度检测结果不达标时,在检测报告中标记质量缺陷部位和相关信息,要求施工班组在约定时间内进行返工处理,随后,对处理后的质量隐患部位开展二次检验工作,直至混凝土强度达标,即可办理混凝土结构验收交接手续。
2、钢结构检测
钢结构检测项目由原材料性能检测、高强螺栓检测以及探伤检测组成。首先,在原材料性能检测环节,对钢筋材料、螺栓等配件与钢构件的规格尺寸、外观质量进行检查,随机抽取少量材料作为试样,对试样的机械性能和工艺性能进行检测,机械性能包括冷弯性、伸长率、屈服点和抗拉强度,工艺性能包括弯曲性、反向弯曲性。以钢筋冷弯性能检测为例,工作人员控制钢筋试件绕弯心弯成90°或180°,检查钢筋在常温条件下是否存在裂缝、断裂等质量通病,以此来推定钢筋的裂缝抵抗性能,即冷弯性能。
其次,考虑到钢结构中使用大量的高强螺栓,受到螺栓性能影响,偶尔出现螺栓松动、剪切断裂等质量问题,进而引发工程事故。因此,需要开展高强螺栓检测工作,对螺栓的力学性能和金相组织加以检测,主要检测方法为标定法、应变法和超声波测量法。以标定法为例,使用拉力标定器或移动式轴力计,在高强螺栓拧紧过程中,使用轴力计来测量高强螺栓在施拧前后的预紧力情况,及时发现螺栓预紧力不足问题,对施拧扭矩参数进行修正,避免出现高强螺栓松脱问题。
最后,在现场探伤检测环节,在钢结构焊接作业结束24h后,在现场开展RT射线探伤检测、超声波探伤检测、渗透探伤检测、磁粉探伤检测项目,正确掌握钢结构与构件内部质量状况,及时发现质量缺陷部位,了解缺陷特征,判断质量通病类型与形成原因。以磁粉探伤技术为例,检测人员对所检测试件进行磁化处理,在试件表面均匀淋洒磁粉,磁粉在与漏磁场的相互作用影响下,于试件磁通泄漏部位形成磁痕,根据磁痕特征与分布情况来显示试件缺陷位置及形状。
3、砌体结构检测
砌体结构检测项目由砌块检测以及砂浆检测组成。其中,在砌块检测环节,提前对入场砌块的规格尺寸与质量进行检测,采取目视检查法观察砌块是否存在缺棱掉角和裂纹等质量缺陷,核查砌块出厂质量合格证,随机抽取少量砌块送至实验室检测,观察实测数值是否与质检报告单一致,退回存在质量缺陷和未达到性能指标要求的砌块。同时,在砌块砌筑完毕后,对砌块砌成的构件密实度加以检测,如采取钻芯法来检测使用混凝土空心砌块砌筑而成的芯柱,在芯柱中设置3处及以上检测点,检测芯样强度指标。而在砂浆检测环节,建筑各楼层中设置一定数量的检测点,在检测点中选取1块砌块,选取超声探测技术或是回弹法,以超声探测技术为例,向砌块发射超声波,测量超声波发射与接收的时间差,以此来推定水泥砂浆的密度指标与硬度指标。
二、房建工程主体结构检测技术的运用策略
1、检测方案制定
根据国内外房建工程施工案例来看,所制定主体结构检测方案合理与否,直接影响到检测结果质量,是真实、准确反映房建主体结构性能的关键。因此,在应用主体结构检测技术时,必须结合项目情况,科学制定主体结构检测方案,保证方案在技术层面上具有可操作性。
为实现这一目的,首先,检测人员严格遵循《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)等规范文件,明确主体结构检测范围,设立钢结构探伤检测、混凝土强度检测等具体的检测项目。其次,深入了解各项检测技术的适用范围,借鉴同类工程检测案例,结合项目情况选择合理的技术种类,或是组合采取多项检测技术,以突破单一技术手段的应用局限性,减小检测误差。再次,明确检测方案中的技术参数指标,以采取钻芯法开展混凝土强度检测为例,在各楼层中明确检测点数量及位置,要求芯样构件中钢筋数量控制在2根及以内,芯样直径不得超过10mm,遵循《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2019),从混凝土结构选择一定数量具有代表性的构件开展钻芯强度检测作业,核对强度检测值是否达到主体结构的混凝土强度等级要求。最后,在主体结构检测期间,如果出现检测精度大幅波动、对主体结构造成二次破坏等突发状况时,及时对检测方案进行优化调整,必要时采取其他的检测技术手段。
2、检测方案执行
在主体结构检测期间,对检测操作行为进行跟踪监督,要求检测人员严格遵循工作准则与方案内容,禁止出现违章操作、简化检测步骤等不规范行为,确保检测方案得到有效执行。同时,对检测数据进行记录备份,按规定编写房建主体结构的检测报告,审查检测报告的格式内容是否符合规范。随后,待房建主体结构检测完毕后,在约定时间内向房屋质量监管部门提交检测报告,要求报告原件数量和普检报告数量分别在4份和5份及以上,由建设单位联同设计单位对检测报告的数据指标加以评审,判断房建工程质量是否达到验收交付标准。
结语:
综上所述,在现代房建工程主体结构检测项目中,随着房建结构的日益复杂,面临着全新的难题挑战,传统检测技术存在应用局限性。因此,检测机构需要持续推动结构检测技术的优化创新发展,采取多元化的现代检测技术,健全技术运用体系,为房建工程主体结构检测质量提供技术保障。
参考文献:
[1]张颍.房建工程主体结构检测技术及运用分析[J].安徽建筑,2020,27(02).
[2]廖生军.房建工程主体结构检测技术的应用分析[J].中华建设,2019(10).
[3]邓石根.房建工程主体结构检测技术的应用[J].住宅与房地产,2018(36).