砌体结构检测技术研究

发表时间:2021/7/28   来源:《基层建设》2021年第13期   作者:强露晴
[导读] 摘要:近年来,随着我国国民经济的发展,建筑行业也逐渐发展起来,成为我国的支柱产业。
        河北省建筑科学研究院有限公司  河北石家庄  050227
        摘要:近年来,随着我国国民经济的发展,建筑行业也逐渐发展起来,成为我国的支柱产业。砌体结构的房屋拥有较好的保温、隔热性能,在同样的承载能力下,其施工操作也非常简单。但也正是因为砌体结构房屋的现场湿作业较多,使得其建造的劳动强度大、难以工业化,施工质量难以保证。因此加强砌体结构的质量检测,保证达到设计要求,是当今建筑工程的一个重要课题。
        关键词:砌体结构;检测;安全
        前言
        砌体结构施工是建筑工程中重要的组成部分,在其中有着重要的作用。但当前砌体结构中存在了一些问题,这些问题的存在会直接影响到建筑工程的质量,砌体工程是很多工程项目的结构形式,具有总价低、建筑性能好、施工便捷等优势。但砌体工程的结构强度普遍比较低,对基础的不均匀沉降、温度应力等都非常敏感,受到施工质量的影响比较大。其耐久性和抗震性无法和钢结构及混凝土结构性比。
        1砌体结构的常规结构检测方法
        (1)回弹法,适用于检测普通砖或多孔砖所砌成的砖墙抗压强度,但是对于表面已经风化或者受到过冻害、侵蚀的这两类砖的抗压强度测定是不适用的。不适用的原因是因为回弹法是利用回弹仪,对于砖的表面硬度进行检测,根据砖的变形回弹数值进行相应的计算,将变形的程度换算成相应的抗压强度。
        回弹法广泛应用于砌体工程的现场检测中,这是由于回弹法属于原位无损检测的一种,不受到测区限制的同时能够减少对被测墙体的损伤。而且回弹仪的操作比较简单,同时性能比较稳定。但是回弹法也同时存在缺陷,它不能够应用在高温、长期浸水、化学侵蚀等环境中,而且不适于砂浆强度低于2MPa的墙体。
        (2)贯入法,在检测过程中的优缺点与回弹法非常相似,不过贯入法更适用于水泥混合砂浆或水泥砂浆的抗压强度测试。贯入式砂浆强度检测仪,是通过压缩弹簧给测针施加静压,将其压入墙缝内的砂浆中,后经测量测针的贯入深度来检测砂浆抗压强度的一种专用设备。对于常见的贯入式砂浆强度检测仪,都是通过掰动加力杆,把弹簧压缩,进而完成贯入杆勾接挂钩操作的。在扣动检测仪扳机的瞬间,压缩弹簧将推动贯入杆,把测针射入砂浆中,最后通过测针的插入深度分析砂浆强度。
        2 砌体结构的无损检测技术
        对于砌体结构的房屋结构检测方法,常见的方法有很多,但是都难以做到对墙体的零损害,特别是对于精度较高的检测而言,其对于墙体的损害还是成正比的。想要进一步提升结构检测的水平,就需要对于无伤检测进行更加深入的研究。
        2.1原位轴压技术的应用
        原位轴压检测技术,可对砌筑工程局部墙体施加轴向压力荷载,通过持续加压的方法,促使局部墙体达到极限状态,在测量墙体变形及破坏荷载的情况,就可以得到墙体的实际抗压强度。此种方法在砌筑工程强度检测中的应用比较广泛,为保证检测结果的准确性,并降低对墙体造成的损伤程度,在相同一面墙体的硬度检测中,检测点不能超过1个。但所选择的检测点,必须是墙体受力性能中具有代表性的位置,多选择邻墙体的测点相同测区的测点,如果条件选择也可以选择同层同区检测点,但检测点数比较合理控制。


        2.2扁式液压顶检测技术的应用
        扁式液压顶检测技术在砌筑工程硬度检测中应用时属于一种原位无损检测技术,此项无损检测技术主要应用在砌体结构测量中,可快速、准确测量出砌筑工程的一些特性,如抗压强度,以及砌筑结构的原位应力等指标,此种检测技术在砌筑工程结构评估中具有非常重要的作用【2】。完整的扁式液压顶检测设备中包括一个灵活、轻薄且大小适合砌筑工程灰缝的钢包络线。通过液压千斤顶对砌筑结构施加压力,应用此项技术可以快速、准确的测量砌体工程的实际压缩应力,因此,扁式液压顶检测技术多应用在墙体、柱体等砌筑结构强度及应力分布的检测上。
        2.3冲击回波检测技术
        冲击回波检测技术在砌筑工程中应用时,主要应用在砌体工程缺陷检测中,一套完整的冲击回波检测系统,由三部分共同组成,包括:冲击源、位移传感器、计算机或者波形分析仪。冲击回波检测技术应用机理为:通过机械冲击,在砌体结构表面,形成应力脉冲波,此种脉冲波会从砌筑结构表面,传输到内部,如果在传输中遇到缺陷,会形成反射,传回接收仪器中,通过分析接收到应力脉冲波的频率、振幅等就可以获知缺陷的结构、种类及规模。冲击回波检测技术在检测过程中,基本上不会受到钢筋的影响,获得一系列检测数据,再通过计算机系统或者波形分析仪进行分析。从而实现对砌体工程裂缝、孔洞及其他缺陷的精确分析。
        2.4红外成像检测技术
        红外热成像无损检测技术主要用于检测砌体结构中次表面的分层现象;此外,该技术还可用于检测结构内部的孔洞、裂缝等缺陷信息。利用红外成像技术能够得到关于砌体结构内部信息的非常精准的图像,并且该技术能够有效的应用在具有较大表面的砌体结构上。
        2.5、内孔表面检测技术
        内孔表面检测技术的研究对象通常为混凝土、砌体结构以及一些钢结构件等。内孔表面检查仪主要用于检测一些难以观察的地方或者小孔洞的内部信息。对于砌体结构,利用该技术能够测量出砖块或者天然石材的外层厚度,并且还能够提供结构内填充材料等信息。此外,该方法还能用于测量砖块或者天然石材之间的砂浆材料的相关信息。
        3结束语
        砌体结构作为一种抗震性能并不十分出色的结构,在我国有着比较长的建设历史,不仅在建筑质量上有一定的问题,需要进行维修养护,本文分析了常规检测技术和无损检测技术在砌体工程现场强度检测中的应用,以期指导工程实践。
        参考文献:
        [1]谭忠坤等.建筑结构检测鉴定与加固实例[M].北京:中国建筑工业出版社,2016.
        [2]杜二霞,张君鸿,阎宇杰.基于超声波测试的混凝土应力与波速关系[J].河北大学学报(自然科学版),2018,38(4):356-361.
        [3]马 勇.建筑主体结构检测的常用方法探析[J].居舍,2019(27):144.
        [4]武 鹏.建筑结构工程质量检测中的无损检测技术分析[J].建材与装饰,2019(28):73-74.
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