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摘要:在建筑工程项目的实际开展进程中,通过结构检测与加固方式的合理应用,不仅可以大幅度降低建筑施工对于群众日常生活所产生的不良影响,还有利于对于产品最终效果进行合理评估,如果最终的产品没有达到标准,就会对建筑后续的使用人员带来较为严重的安全威胁。因此,这就需要进一步提高对于建筑结构检测与加固的重视程度,明确其在整体工程项目当中所具备的重要性,并在结合实际情况的基础上制定出操作性与科学性更高的结构检测与加固方式,通过与相关工作部门之间的联合来实现高效的质量监督管理,确保后续工作能够更加顺利地开展。
关键词:老旧混凝土;建筑结构;检测加固
引言
基于城市化进程视角,建筑工程的数量越来越多,但是一些建筑工程在投入使用后,一系列的质量问题均会产生,如裂缝、不均匀沉降等,进而不利于建筑工程使用安全性的提升。对其原因进行分析,主要是因为质量检测的科学性不足,很难准确检测出诸多的质量问题。在建筑工程质量检测方面,主体结构检测发挥着重要的作用,其检测结果对于建筑工程施工质量产生了极大的影响,建筑主体结构的质量检测,有助于建筑工程项目质量安全标准的落实,进而促进建筑行业更加长远的发展和进步。
1建筑结构检测加固的基本概述
1.1建筑结构检测与加固的重要作用
我国目前的建筑行业,已经得到了更加完善的发展优化,而在以往建筑工程项目的施工建设阶段中,由于施工技术等多种因素所产生的限制,为了防止建筑在后续施工阶段中产生较为严重的质量问题,就必须要针对建筑的基本结构加以监测,并采取针对性的加固措施进行处理,以此为基础来提高建筑的安全性与稳定性。而在建筑行业的现阶段发展进程中,针对建筑结构进行合理检测仍旧具备着较为显著的必要性,通过科学合理的检测方式能够对建筑工程结构的基本情况进行准确判断,保证后续的施工阶段中所用材料的质量可以达到对应标准,其中采用的各类施工技术也要满足建筑施工的规定内容。同时,由于现代化建筑很容易受到外部环境因素产生的影响,在长期影响下就会对建筑的结构带来严重破坏,墙体也会产生裂缝,这样就会进一步降低建筑的使用寿命。而如果建筑在基本结构方面产生了问题,建筑施工企业就必须要强化后续的维护力度,不仅会提升施工成本产生的消耗,也会为建筑企业带来较为严重的经济损失。所以,这就需要针对建筑结构进行必要的检测以及加固处理,防止建筑在后续应用阶段中在质量方面出现问题,为群众提供出更加优异的居住场所。
1.2建筑结构检测的目标
在针对建筑结构进行检测的实际过程中,主要就是在确保其能够满足基本设计施工以及使用维护的条件下,有着更高的安全性与耐久性,这也属于建筑结构检测工作开展的主要目标。而目前建筑检测工作在实际开展进程中,主要就是针对施工质量进行评价,或是在建筑自身部分功能无法实现的情况下,针对部分建筑结构或是整体结构进行检测,如果对应的检测结果中认为建筑结构存在着安全隐患,就必须要针对建筑结构进行加固处理。另外,建筑结构检测技术在应用阶段,主要就是结合具体的实验参数,更好地反映出结构工作的基本性能,为后续判断建筑结构的安全性提供主要依据,而无论是那些新建建筑还是危旧房屋等,其都属于针对建筑安全性进行评价的重点参数,有利于促进建筑安全性评价效果的提升。
2建筑主体结构检测的常用方法要点概述
2.1钢筋检测
首先,钢筋的检测可利用金属探测器进行。金属探测器是一种常见的非破坏性检测设备,通过电磁感应原理,能够快速准确地检测出混凝土结构中的钢筋位置以及其分布情况。在进行钢筋检测时,需要将金属探测器沿着建筑结构表面进行移动,以获取整个结构的钢筋分布图。其次,钢筋的质量和断面积是衡量其强度和承载能力的重要指标。因此,在进行钢筋检测时,需要使用钢筋探伤仪等设备对钢筋的断面积进行测量。钢筋探伤仪是一种通过电磁感应原理工作的仪器,它能够对钢筋的截面积进行测量,并将结果准确地反映出来。通过钢筋探伤仪的使用,可以对建筑结构中的钢筋进行快速的检测和评估。此外,钢筋的锈蚀程度也是衡量其使用情况的重要指标。钢筋在长时间使用过程中,会受到潮湿环境的腐蚀,导致表面出现锈蚀现象,从而影响其强度和承载能力。为了评估钢筋的锈蚀程度,可以使用超声波仪等设备进行检测。超声波仪通过向钢筋发射超声波,并测量其传播时间和反射信号强度,从而得出钢筋的锈蚀程度。
2.2凝土抗压强度检测
混凝土的抗压强度检测一般是采用回弹法、钻芯法、超声回弹综合法等方式。回弹法是通过对被检测混凝土构件表面硬度进行测试,以此来确定其表面强度。钻芯法是通过钻孔的方式对被检测混凝土构件内部进行取样,然后通过对内部结构的硬度检测,以此来确定其内部强度。超声回弹综合法是利用回弹法和钻芯法的综合作用,通过对混凝土构件表面硬度和内部结构强度的同时测试,进而来确定混凝土抗压强度。回弹法是一种无损检测方法,对混凝土质量没有任何影响,不会造成人员伤害。其最大优势就是能够准确检测出混凝土内部结构强度和质量,同时也具有较高的精确度。但回弹法有一定的局限性,在实际应用过程中,回弹仪的精度容易受到各种因素的影响,会出现一定偏差,从而影响检测结果的准确性。超声回弹综合法是在回弹法的基础上发展而来的一种检测方法。超声回弹综合法是指将回弹法和超声回弹仪联合使用,通过对混凝土构件内部结构和强度进行同时检测,在检测过程中利用超声波回弹仪将构件表面硬度作为参数,同时利用超声回弹仪对构件内部结构进行检测,以此来确定构件表面硬度与内部结构之间的关系。
2.3砌筑结构检测
工程建筑在墙体施工中经常会采用砌块进行建造,在砌筑结构中,主要检测内容是检测砌筑砂浆的强度和砌块的强度,以此来评定砌筑结构的减震抗震性能。为了提高砌筑结构检测的精确性,许多科研单位和建筑院校提出了许多行之有效的检测方法,如中科院提出的点荷法测定砂浆强度;建筑科学研究院提出了利用回弹检测技术检测砌筑用砖强度等等。同时,为了确保检测结果的有效性,科研单位还将筒压法、射钉法、剪切法以及回弹法和点荷法等砂浆强度检测法与推剪法、单剪法、轴压法以及扁千斤顶和拔出法等砌块强度检测方法相结合,构造出完整、科学有效的砌筑结构检测体系,并将之纳入工程建设现场材料检测流程之中,以全方位确保检测内容的完整性。除此之外,科研单位还在此基础上探索出更加便捷更加有效的检测方法,如综合法、贯入法等等。砌筑结构检测技术较之于其他工程领域应用较晚,不过基于其较为方便的检测方法和检测效果,同时在砌筑结构中发挥的重要作用,该项技术应用前景广泛,且得益于我国建筑行业和市场的迅速发展,砌筑结构检测技术的发展也得到行业相关部门的大力支持。
结束语
在建筑行业发展的过程中,对各种建筑结构进行检测,是确保建筑质量的有效手段,而且也是施工单位和企业加强内部管理的重要方式。随着我国经济的快速发展以及科学技术水平的不断提升,建筑工程结构检测技术也有了较大程度上的进步,这也就对建筑行业提出了更高的要求。相关企业和施工单位应当要从自身角度出发,提高对各种检测技术的重视程度,加大资金投入力度,从而保证工程质量能够满足要求。
参考文献
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