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摘要:当前建筑条件下,随着时代的发展和城市化进程的加速,不仅扩大了建筑工程的建设规模,同时也为混凝土施工带来新的挑战。为了从根本上保证混凝土结构强度,符合工程建设需要,提高工程建设质量,则需对混凝土回弹检测手段进行进一步的高质量应用。本文主要分析了混凝土回弹检测过程中的相应问题,并针对如何提高混凝土检测强度精度提出了相应措施,为后续建设提供思路。
关键词:建筑工程;混凝土回弹检测
引言:
在建筑工程当中,混凝土材料作为最为基本的建设材料,在实际建设过程当中,充当了极其关键的作用。混凝土材料的建设质量不仅直接影响工程建设质量,同时也会关系到整体工程建设结构是否稳定,安全可靠。在进行实际工程建设前,利用结构试验元件,对整体试验结果进行检测,可以检测混凝土结构元件的基本物理指标和物理性能,方便后续工程建设中对混凝土元件进行改进,但其中检测结果往往和实际建设过程当中的结果有一定差距。此时便需要采用无损检测方法,对整体现场施工过程当中的混凝土元件进行检测,在不破坏施工混凝土结构的基础上,检测施工时的使用结构质量进一步测定,其受力等相关物理性能,为科学建设把关。
一、建筑工程混凝土回弹检测影响因素
在实际使用混凝土回弹检测,对工程建设过程中的混凝土元件进行检测时,有几大重要影响因素,可能干扰检测结果,影响结果准确性。首先,由于的进行回弹检测时,需要使用回弹仪器,对整体混凝土材料进行基本操作,因此可能会对混凝土材料物理性质造成直接影响,不仅会影响其抗压强度,同时还会影响测量结果。在实践进行回弹仪器检测操作时,若整体仪器的使用状态并非处于标准使用状态,此时使用结构和整体元器件对回弹仪器检测区域进行实际操作检测,则会导致整体检测数据偏高或偏低,直接影响检测结果精度和准确性,不利于后期对混凝土整体物理性质评价。第二,在对整体混凝土材料物理性质进行回弹仪器检测时,其检测龄期也会对检测结果造成一定程度的影响。在整体对混凝土材料进行检测,并整理数据时,所得出的统一测强曲线是建立在混凝土,具有一定龄期的基础上取得的,因此,在实际检测时,若混凝土整体的龄期超出检测时超出检测方法规定的范围,会给整体检查结果带来较大影响,产生较大误差,从而影响整体评价质量科学性。第三,当在对混凝土整体进行回弹仪器检测时,混凝土可能出现的碳化异常现象,也会直接对回弹法检测的结果造成影响。在混凝土使用过程中,由于混凝土里性质等影响,造成混凝土在使用时常会出现异常碳化现象,其碳化的根本原因便是混凝土材料内部原材料含碳浓度较高,碳酸钙属性的非溶解性盐物质,经过碳化反应后形成的碳化现象。当混凝土出现碳化现象时,碳化部分不仅会直接堵塞混凝土凝胶孔,同时也会使得混凝土内部的毛细孔隙变小,直接影响混凝土自身物理性质和混凝土密度,对混凝土自身强度也有所关联。当混凝土出现碳化现象时,也会直接导致混凝土内部的二氧化碳扩散程度受影响,从而直接对回弹法检测结果造成一定影响。第四,回弹法测试技术作为一种新型测试技术及结果的数值反应,直接来源于混凝土表面,相关仪器通过与混凝土表面的接触,直接测定混凝土的回弹值,得出与混凝土抗压强度闲的相应数据函数关系,并借此对混凝土整体的结构强度进行推算。因此,混凝土结果检测是否精确,极大程度取决于混凝土表面测试状态是否符合实际要求。
二、建筑工程混凝土回弹检测提高精度的措施
回弹法作为一种常见的混凝土强度检测方法,在实际使用过程中,已得到推广。
在进行工程建设过程中,采用线性回弹法,对实际建设过程当中使用的混凝土构件进行强度检测时,应及时注意对其影响因素进行分析和监测,随时观察混凝土影响因素对整体结构检测结果影响的大小,并及时采取相应措施消除混凝土影响因素对检测结果的影响,避免造成后续检测误差过大而导致的检测结果不符合要求的现象出现。在实际进行混凝土强度检测时,技术人员应当采取有效的措施和管控方法,对检测结果进行质量提高的同时,进一步提高其检测精度,保证检测结果专业性。
首先,相关人员在进行实际结果分析时,应当针对工程条件的不同进行针对化分析得出最终结论,当遇见有较好浇筑性和养护条件的工程建筑时,应当关注,在检测同批混凝土构件时的混凝土回弹值现象,观察在同一批检测构件的不同区域或同一区域的回弹值是否处于较为均衡的状态,若检测结果处于较为均匀的状态,则应进一步关注混凝土的碳化深度问题。当遇到混凝土,同一批检测构件的不同构建和不同区域的回弹值分布较均匀,且混凝土自身的碳化深度差异较大的情况时,则应直接考虑是否混凝土自身存在异常碳化现象,并同时相关人员应直接取样对整批混凝土构建的碳化值进行测量,并直接取得其碳化测量值的平均值,进行碳化评估,根据所选用的述职,采取相应的函数曲线计算混凝土物理性质是否正常。在对具有较好生物条件和养护条件的工程建筑进行混凝土构件检测时,若所检测出的同批构件中出现部分构件的会谈氏指数差异较大,且分布较低的现象时,也应进一步对混凝土同批的碳化值进行检测,当检测结果表明,混凝土自身碳化深度变化较小时,则可综合考虑分析是否是由于混凝土中砂浆含量导致的。若混凝土中砂浆含量偏大,则会出现上述情况,影响混凝土物理性质和整体质量。此时相关技术人员应当从整批混凝土构建中挑选混凝土回弹检测指数最低的部位,并对此部位进行混凝土部分取样。结合专业基础知识和专业经验,对砂浆厚度进行观察,同时测量其内部实质含量。若测量结果表明,混凝土结构内部实质含量处于正常状态,但分布有较多气孔时,则可直接分析得出此部分混凝土整体物理强度较低,不适合工程建筑,换算出的混凝土强度也不会满足工程建设需要。当建筑过程中所采用的水泥品种与一般建设过程中的水泥品种不同时,应当结合具体水泥品种进行专业性分析,并针对其独特的特性进行针对性检测,保证检测结果。刚才建设过程中使用了其它种类水泥进行建设时,很有可能由于水泥自身材料性质影响而导致的混凝土整体碳化深度较大,此时的测量方法则不宜直接利用测量强度曲线来对混凝土强度进行直接换算。此时相关人员和技术人员应当及时更换方法,采用金刚石磨盘法,对碳化层进行打磨,减少碳化层厚度后,再进行下一步的回弹数值测量,此时方可利用强度换算曲线,对整体进行换算,并借助一定的手段和方法,对后续计算指数进行修正和改良,保证工程建设的高精度和高质量完成,为工程施工和工程项目建设打下良好的基础,进一步提高工程检测专业度和精准性。
三、结束语
混凝土强度检测回弹法以广泛运用在多种建筑工程项目当中,由于其使用具有极其方便的特点,同时还具有较快的检测速度,因此得到了广泛好评。但由于其检测条件限制和检测手段的局限性,也使得其在实际运用过程中受到多种条件限制,影响最终检测精度。为了从根本上提高和保证整体检测结果的精确度和准确性,工程技术员不仅应当严格遵守检测标准和检测要求进行,只能控制,同时还应当对检测技术规程进行进一步的灵活创新,使用最大程度提高其检测精准度。
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