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摘要:近年来,我国经济发展迅速,建筑业也发展迅速,同时各项技术、工艺也是日益成熟的。随着人们生活水平的不断提高,对建筑结构提出了更高的要求。整体建筑结构的性能与主体结构间有着密切关联。其结构是否符合结构标准,必然会对建筑的功能性、耐久性产生较大的影响。对此,工程企业在建筑结构施工期间,必须对主体结构进行严格检测。本文主要探讨目前建筑工程主体结构质量检测的内容与方法,期望能够为提升建筑工程质量做出一定的贡献。
关键词:建筑工程;主体结构;检测方法
我国建筑行业一直处于稳步发展的态势,而在人们生活水平持续增长的背景下,对建筑结构的要求越来越高。而主体结构可以说是建筑工程的核心,整体建筑的质量与主体结构的质量有着密切的关系,同时它还影响着整个建筑的结构性能,主体结构的施工是否达标也会影响整体的功能性和耐久性。因此对于主体结构的检测应引起企业以及技术人员的重视。检测人员也应该掌握主体结构的检测方法,并明确检测的方向和重点,以确保建筑主体结构达到质量要求。
1 建筑主体结构概述
建设项目的主体结构是建立在基础之上的。其作用是接受、承受和传递建筑工程的上部荷载,保持结构的整体稳定性。建筑工程的主体结构和基础共同构成了建设工程的完整结构体系,已成为建筑工程安全稳定的结构,最可靠的构件。建筑主体结构的功能主要包括三个方面,首先,主体结构能够形成相对紧密的有机整体,进而有助于更好的协同工作,承受主体结构构件自身传递的荷载,有效发挥主体框架的支撑作用。其次,主体结构包括整个建筑的各个环节,通过体系能有效地承受各方面的自然力,从而科学有效地发挥建设项目各部分的使用价值和功能。最后,建筑物的主体结构与地基可靠地连接,从而系统、有效、稳定地将自身的荷载和承载荷载传递给建筑基础结构体系,并与工程基础结构共同工作,最终整体性能更好,整个建设项目的质量水平将提高到一个更高的水平。
2 建筑工程主体结构的质量检测方法
2.1 外观检测法
通常,外观检测方法首先用于评估主体结构的质量。外观检测方法的实施需要由专业检测人员完成,他们在对外观结构的研究与判断对结构进行初步检测。
基于检测内容层面来分析,外观检测方法主要集中在以下几个方面:(1)对建筑结构的外观进行检测,以确定建筑是否存在明显的损坏、裂缝等问题;(2)观察结构构件的尺寸与外观,进而来对是否符合技术标准进行判断;(3)判断与检查各种材料的性能与工程要求是否匹配。需注意的是,因为外观检测期间通常都是人工操作的,没有其他辅助检验仪器设备,检验结果的主观性很大。
2.2 仪器检测法
外观检测方法是主体结构检测中的主要检测环节。外观检测完成后,需要进入仪器检测环节。在实施本次检测的过程中,需运用到相应的仪器设备。对此,需要格外注重检测结果的准确性,必须选择合适的检测仪器设备,正确操作各种仪器设备,严格根据检测流程操作。因为仪器检测法是较为特殊的,因此能够实现自动检测建筑物主体结构质量。在我国对建筑物主体结构进行检测时,如果选用仪器检测方法,可选择的仪器有无损检测类仪器、有损检测类仪器。
2.3 回弹检测法
现阶段,回弹检测法在检测建筑主体结构中处于重要的地位,特别是在混凝土与砂浆强度检测期间已经得到了广泛的运用。在具体操作期间,回弹仪采用弹簧锤,弹性杆可在混凝土表面回弹。然后,可以通过测量与液压锤回弹的距离来获得回弹值。其中,回弹仪的工作状态具体如图1所示,回弹值代表的是回弹距离和弹簧解耦之间的初始长度比。在具体应用期间,需要对回弹值标定、温度等检测参数科学的控制,以实现检测精度的尽可能提升。由于成型方法、原材料检测范围等众多因素都会对回弹值产生影响,因此应该营造良好的检测条件与环境。
图1 回弹仪工作状态
3 主体结构检测的内容
3.1 钢筋混凝土结构检测
在建筑工程中钢筋混凝土结构属于一项重要的分支,假如混凝土结构受到荷载变化、施工质量、设计误差等方面的影响,那么必然会对安全性带来一定的负面影响。就目前的建筑行业而言,钢筋混凝土结构在建筑行业中所处比重是较大的。但是需注意的是,在施工与设计期间,容易出现设计错误、施工不合格、使用后荷载变化等隐患。对此,在检测钢筋混凝土结构期间,其重点检测内容如表1所示。
表1 混凝土结构主要检测内容
通过对表1中内容的研究,了解到在检测混凝土结构期间,重点是由三个分支构成的:(1)化学性能测试:重点是对是否有钢筋腐蚀、碳化深度进行测试;(2)几何测试:重点是对混凝土结构的裂缝宽度、保护层厚度进行检测;(3)物理力学性能测试:重点监测混凝土结构的结构型式、承载力。总的来说,混凝土结构的力学性能与其强度有着密切的关系。方法如表2。
表2 混凝土结构检测方法
3.2 砌筑砂浆强度检测
砌筑砂浆的强度也对建筑工程的质量有一定的影响,进而在检测主体结构期间,应该保障砌筑砂浆的强度符合相关标准。现阶段,贯入法是检测砌筑砂浆期间最为常用的一种方法,其根本原因是贯入法出现的时间较早,经过多年的发展后已经尤为成熟。这是一种方便、准确的检测方法。贯入法检测原理是结合贯入深度和强度测量曲线计算砌筑砂浆的强度。
3.3 钢筋保护层检测
钢筋是构成主体结构的重要材料,主体结构的使用寿命、质量以及承压力都会受到钢筋的影响,钢筋混凝土结构的耐久性,与钢筋保护层厚度有着非常密切的关系。检测之前要了解清楚钢筋直径、钢筋间距和钢筋布置情况等信息;其次,要检测钢筋整体骨架是否存在位移问题,钢筋骨架的稳定性,直接会影响到整个建筑的稳定性;再次,在抽样检测过程中要有重点,因梁板构件主要受到弯拉作用力,梁板混凝土极易出现裂缝,影响钢筋结构耐久性,所以重点检测悬挑受力构件以及梁板类构件等;最后,运用无损检测法来检测钢筋保护层,避免对钢筋保护层造成损害,同时在钢筋检测过程中要尽量使用钢筋扫描仪等比较先进的检测仪器,同时也要注意扎丝、预埋件等物体对检测仪器的影响,尽量避开内部结构复杂的部位,保证检测结果的准确性。
3.4 楼板厚度检测
楼板厚度是楼板承载能力的重要保证。悬挑板因受力条件较差,所以在制定楼板厚度检测方案时,应在随机抽样的基础上,重点抽取悬挑板。
4 结束语
综上所述,在主体结构检测技术不断发展、成熟的背景下,检测机构应结合建筑工程主体结构实际情况,科学制定检测方案,并根据实际情况选择合理的检测方法,并按照相关标准规范进行检测,这样才能保证主体结构的检测结果的准确性,评判建筑工程的质量。
参考文献
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