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摘要:在建筑工程建设过程中会涉及到各种建筑材料,其质量与性能会对整个建筑工程产生一定的影响。所以在使用这些建筑材料前,就需要应用相应的质量检测技术,完成对这些材料的质量检测。而本文将围绕着钻芯法这种质量检测技术展开阐述。
关键词:建筑工程;质量检测;钻芯法
引 言
建筑材料的质量与性能会在很大程度上影响着建筑工程的建设质量与安全性。所以在建筑行业飞速发展的当下,建筑工程质量检测部门就需要针对建筑工程中所使用的各种建筑材料,应用质量检测技术,完成这些建筑材料质量以及性能的检测。而本文将围绕着钻芯法展开阐述,简要阐述该方法的应用要点以及注意事项。
1、应用钻芯法进行质量检测的应用要点
1.1 钻芯取样的部位选择
想要应用钻芯法完成对建筑材料质量以及性能的检测,首先应当做的便是完成建筑样品的芯样选取,在此过程中,最重要的便是合理选择芯样的选取位置。通常情况下,在选取芯样时,取样人员应当注意以下几点:(1)取样点应当选择建筑主体结构中受力较小的区域,以此来避免因为取样而破坏建筑整体的结构稳定性;(2)取样时应当充分考虑混凝土整体的离散性,在不影响混凝土整体结构质量的前提下尽可能均匀地完成取样工作,例如在对高层建筑主体结构中的钻孔桩基础进行质量检测时,应用钻芯法进行取样时,取样点应当尽可能地靠近桩基础的中心区;而对于框架较大的框架建筑,其若是梁体横截面高度超过5m,此时选择的取样点应当定在中和轴上弯矩为0 的位置;(3)取样时为了确保样品以及混凝土的稳定,取样点区域应当由足够空间用于安放以及操作钻芯机;(4)在满足上述条件外,取样点还应当尽可能地原理主筋、管线、预埋件等区域。
1.2 取芯尺寸的控制
工作人员在应用钻芯法进行质量检测时,除了合理地选择钻芯点之外,还应当有效地控制钻芯样品的尺寸。若是样品尺寸过大,也会影响到建筑结构的稳定性以及安全性。通常情况下,取样人员在按照相关标准以及实际质量检测工作计划进行样品取样时,应当尽可能地在满足质量检测要求的前提下,缩小样品的尺寸,但是样品尺寸不宜过小。通常情况下,需要将尺寸控制在5cm~10cm之间,否则就会因为取样尺寸过小而无法真实的反应待检测建筑材料的质量与性能。同时,取芯样品的尺寸直径至少应当为混凝土骨料直径的3倍。此外,在实际的取样过程中,取芯样品的实际尺寸还应当结合建筑主体结构的配筋率、坍落度等数据进行适当的调整。
1.3 芯样的加工处理与养护
做好了前期的建筑混凝土结构钻芯取样工作之后,相关检测人员还应当对所选取的样品进行加工处理,之后方可进行最终的质量检测。通常情况下,从混凝土结构中取出的芯样并不一定正好能够满足质量检测需求,因此就需要对其进行相应的加工处理以及保养维护,否则若是直接进行质量检测,容易导致相关数据检测结果的失真,这样不仅仅会到时候取芯样品检测的失败,同时还有可能会对整个建筑工程的质量安全产生影响。为了避免这种情况的出现,就需要对取芯样品的进行加工处理。在处理过程中,检测人员可以按照检测内容对取芯样品进行适当的处理,例如在获取混凝土钻芯样品之后,检测人员首先应当将样品的两端进行切除处理,并确保经过处理之后的混凝土样品的高径控制在0.95~1.05之间;完成此项操作之后,检测人员还需要使用各种测量仪器来检测取芯样品的直径、平整度、垂直度等数据,并有效地控制测量误差。其中对于取芯样品直径的检测主要是通过游标卡尺来完成的。在应用游标卡尺测量取芯样品的直径时,检测人员应当严格控制测量误差,其不应当超过2mm;取芯样品平整度的测量则是通过直尺来完成,在进行平整度测量时,检测人员也应当严格控制误差,确保其不超过0.1mm;而垂直度主要是取芯样品断面及样品轴线之间形成的角度,该数据是由角度尺完成测量,测量时误差需要控制在 1°以内;接着则是清洁样品表面,以保证取芯样品的干净整洁;此外还应当使用水泥砂浆来填补取芯样品表面的坑洼不平区域,以保证样品的平整性。完成加工处理后,还应当将样品于正常环境下放置一至两天后,再将其放入养护室,静置三到四天,完成养护操作后,方可进行后续的检测。待完成取芯样品的加工处理以及上述的数据测量,确保样品达到质量检测标准之后,检测人员需要将取芯样品放在万能试验机上,并通过该仪器,检测取芯样品的抗压强度、抗弯剪强度以及破坏荷载等数据,并一一进行记录。此外,在进行质量检测时,最为重要的一点便是应当尽可能地确保检测环境、压力、气候与实际情况相一致。由于建筑混凝土结构长时间处于裸露的自然环境中,会长时间地经历高温、寒冷、干燥、潮湿等环境,其也会承受外界各种自然条件作用于建筑混凝土结构上的压力,所以,在进行样品质量检测时,检测人员也需要进行多次且长时间的质量检测,如将样品置于较为干燥的环境下进行检测,得出相关数据;之后则是让其继续自然干燥3—4天,完成相关检测,得出相应数据;同时还应当将样品置于潮湿环境下,进行质量检测,得出数据。在不同环境下测得的样品的相关数据更加科学,也更加符合实际情况。
1.4 试验数据的整理和处理
通过对取芯样品的加工处理以及运用万能试验机得出相关检测数据之后,下一步便是对这些实验数据进行归纳整理与处理。通常情况下,建筑工程中单个构件的混凝土强度推定值应当按照取芯样品质量检测结果中的最小抗压强度值来确定,这种情况下,在检测过程中可能会出现钻芯法检测出的混凝土强度推定值小于回弹法推定值的情况。一旦出现这种现象,就意味至该构件的混凝土结构强度实际值可能为达到设计标准。此时应当采取相应措施来进一步提升结构强度,以此来保障整个建筑的结构稳定性。
2、钻芯法的应用注意要点
钻芯法虽然因为操作简单、便捷而成为建筑工程中常用的质量检测方法,但是在实际的应用过程中,检测人员也需要注意各个环节的操作要点,这样方可确保检测的准确性。而在具体的采样实施过程中,除了需要注意上述内容外,还应当有效地控制前期的进钻速度,钻孔时应当慢而稳,力求钻取时不会对取芯样品以及混凝土结构的其他区域产生影响。同时,由于在进行芯样钻取时,钻头处于高速运转状态,此时钻头容易与混凝土之间产生强烈摩擦与振动,从而导致钻芯机的钻头发生移位现象,此时不仅会影响整个混凝土的整体结构稳定性,同时也容易导致信仰出现裂缝、磨损和缺边少角等情形。所以,就应当采用固定钻芯机的作用方式。对于钻取的样品也需要及时做好编号。记录、整理工作,并针对样品间的差异,选用不同的抗压强度检测标准,以此来进一步提升检测结果的准确性以及真实性。
总结
本文简要阐述了钻芯法这种常用的建筑工程质量检测方法的相关应用内容、应用要点以及注意事项,希望能够帮助质量检测人员更好地应用钻芯法完成建筑材料质量检测工作。
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