探究建筑工程主体结构质量检测方法及其应用 樊丽芳

发表时间:2020/10/10   来源:《基层建设》2020年第17期   作者:樊丽芳1 陈红林2 韩映3 赵宏胤4
[导读] 摘要:随着我国社会经济、科技与制度的发展,建筑行业也在稳定的创新中,在建筑工程的施工中,主体结构属于重要的组成部分,其工程的施工质量与安全直接会影响到工程的使用寿命以及安全等。
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        摘要:随着我国社会经济、科技与制度的发展,建筑行业也在稳定的创新中,在建筑工程的施工中,主体结构属于重要的组成部分,其工程的施工质量与安全直接会影响到工程的使用寿命以及安全等。因此需要通过科学的质量检测技术保证主体结构的施工安全,随着科学技术的标准化、智能化发展,对于建筑工程质量的监督与检测技术也在创新优化。国家相关的管理部门需要根据法律法规以及规章制度实现施工质量的监管,从而确保主体机构的质量达到标准的要求。作为施工企业的相关部门还要加强主体结构的检测与监管投入,通过完善的管理制度与管理机构,保证工程项目的稳定实施。
        关键词:建筑工程;主体结构;质量检测;方法应用
        引言
        随着社会经济的不断发展,建筑工程的规模也在不断扩大,而随着建筑结构数量的增加,建筑质量越来越成为人们关注的重点和社会发展的必然要求。建筑工程主体质量检测是质量工程监督的重要部分,对整个工程质量的好坏具有重要影响。接下来,本文将主要针对建筑工程的主体结构质量检测技术和有效应用进行详细的研究和探讨。当前,建筑工程施工技术在不断提高,建筑行业的业内人士逐渐将关注的重点放在了主体结构质量,这是保证建筑工程质量的关键。主体结构作为建筑施工的关键部分之一,必须加强其质量检测力度,这对于建筑工程质量和社会公众的生命财产安全都发挥着十分重要的作用。文中,将主要就建筑工程中主体结构质量检测的意义、当前建筑工程的主体结构质量检测技术等几个方面展开叙述。
        1建筑工程主体结构质量检测概述
        根据我国工程主体结构质量检测的有关规定,质量检测应从砂浆、梁板检测入手,最后进行砌体与钢筋保护层的检测。在建筑工程主体结构检测过程中,应检测主梁混凝土的结构,并详细计算出钢筋之间的间距与钢筋的直径,保证工程施工的安全性。在检测的过程中,如果梁板钢筋保护层与混凝土强度达不到规定,应及时对主体进行加强,避免建筑工程项目出现问题。例如,梁板钢筋保护层不符合规定,工程结构主体将会出现钢筋外露、墙体裂缝等问题,这样的问题严重影响了建筑工程项目主体结构的承重力,使建筑物的抗震能力与耐久度明显降低。因此,在建筑工程主体结构质量检测中,应完善检测项目,不断加强质量检测,使工程建筑质量得到有效控制。
        2建筑工程主体结构质量检测方法的使用
        2.1钢筋性能检测
        在建筑工程的主体结构施工中,钢筋属于重要的施工材料,在对钢筋检测分析的时候需要判断其使用性能是否达到了主体结构的使用标准。在钢筋进入到施工现场之后,进行测试的有力学性能。针对于不同的建筑工程,其施工的规模与技术也会存在很大的差别,因此对钢筋的使用要求也不一样。所以需要施工企业结合实际的情况对钢筋样本进行抽样检查。从而减少检测的工作量并且提高检测的水平。除了力学的测试之外还有钢筋焊接加工技术的使用,因此焊接工作实施的过程中需要对专业技术人员的技术掌握要求比较高。在施工中出现不良的质量缺陷是常见的,在进行检测的时候发现这一问题就需要即使的进行处理,避免问题的扩大化,从而保证钢筋不会对主体结构造成影响。


        2.2超声回弹综合法与普通回弹法的区别
        普通的回弹法所使用的工具和方法都较为简单方便,同时使用这种方法可以较为快速地检测出整个混凝土构件的碳化深度和强度,因此回弹法检测的速度较快,但是所反映的混凝土构件的强度不够全面,同时使用这种方法时,工作人员的操作对其检查结果影响非常大,某些工作人员的操作不合格,导致整个检测结果的错误,并且混凝土内部的裂缝、疏松等一些情况无法进行检测。而超声回弹综合法则可以较为全面对整个混凝土构件进行检测,在简单方便操作的同时,也避免了混凝土构件中龄期和含水率对整个检测结果的影响,通过内外结合的检测,可以更为精确全面地检测混凝土构件的质量,减少了人为因素对于混凝土构件检测的影响。
        2.3外观与尺寸检测
        建筑主体结构的质量检测,包括对建筑外观、尺寸的检测,涉及的主要构件包括钢筋、混凝土等。在检测混凝土质量时,主要检查其是否存在裂缝、麻面、蜂窝及夹渣等现象。在对建筑构件进行尺寸检查时,主要是检测构件的垂直度、截面尺寸、平整度及轴线尺寸。实际检测中,需要采用相应的检测方法,由于建筑主体结构中的混凝土构件受周围环境影响较大,因此检测报告中应有所说明。
        2.4电磁感应检测法
        在建筑工程主体结构检测中,电磁感应法的应用也十分常见,这种方法往往用来检测结构中钢筋的数量以及保护层的厚度,采用的是电磁法感应钢筋的原理。检测时检测人员将仪器的探头放在被检测构件的表面,然后通过信号的反馈将钢筋的位置准确找到,电磁感应的精度随着距离的增加的降低,而且为了保证检测结果的准确性,应当在检测时检测两次,以保证检测结果的偏差在规范允许的范围内。电磁感应检测法还可以应用于保护层厚度的检测,保护层厚度对于保护钢筋,保证建筑物的耐久性有重要意义,因此也需要把握。
        2.5参数分析法
        参数分析法也是建筑工程主体结构质量检测比较常用的方法之一,具有较强的科学性。这种方法进行质量检测的主要核心理念就是对建筑施工的全生命周期阶段中的相关数据进行收集,然后利用收集到的数据对建筑物的主体结构进行模拟,分别将施工过程中遇到的各种情况进行预测出来,推算建筑主体结构各项参数的要求,最后将得到的预测参数和建筑主体结构施工中的具体情况进行对比。如果对比之后,得到的结果是实际参数比预测参数情况差的话,这就说明建筑物主体结构质量没有达到要求,如果实际参数比预测参数情况好的话,这就说明建筑主体结构质量比较好,可以进行后续的施工或者是投入使用。和重点检测法相比,参数分析法更加科学、全面,但是其缺点就是过程比较麻烦,耗时耗力。
        2.6工程抗压强度的检测分析
        目前我国的建筑工程主要是以混凝土结构为主,混凝土在使用的过程中需要对其抗压强度进行严格的检查,这是判断混凝土材料使用性能的一项重要指标。所以需要保证混凝土构件的强度达到规范的要求,通检测分析,掌握具体的情况。进行混凝土强度检测主要是分为动态与静态两种。其中动态监测法有振动检测,工作人员需要结合振动器与建筑结构的主体产生共振,然后利用仪器中的频率与震动次数进行收集、整理分析,计算出主体结构的具体刚度。另外的静态检测方法主要是回弹法,其中回弹法的使用要借助回弹仪,在混凝土结构表面进行试验检测,从而产生回弹数值,测量混凝土结构碳化深度,并且在仪器中显示,这样能够对混凝土构件的抗压强度值进行分析。检测的结果显示,若回弹的数值越高、碳化深度值越小,说明混凝土抗压强度也就越高。静态检测方法是比较简单的一种检测方法,其数据具有较高的准确性。
        结语
        建筑工程的主体检测工作对于整个建筑工程具有非常重要的作用,通过主体检测工作,可以在很大程度上促进整个建筑工程质量的提高。同时使用建筑工程的主体检测法对于工作人员的要求也较高,需要相关的工作人员掌握全面主体检测技术的同时调查建筑工程的实际情况,根据实际的调查情况进行合理检测,确保整个检测结果的准确性。随着社会经济的不断发展,人们对于建筑工程的要求会越来越高,主体检测技术在建筑工程的建设中也将发挥更为重要的作用,相关的建筑工程企业要重视对于此项技术的学习和应用,更好地促进整个企业的发展,为人们提供更加安全方便的建筑工程。
        参考文献:
        [1]翟晓峰.建筑工程主体结构质量检测方法及应用分析[J].建材与装饰,2018(37):47.
        [2]孔繁榕.探究建筑工程主体结构质量检测方法及其应用[J].居舍,2019(24):42,60.
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