土木工程结构检测技术分析

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  摘要:随着我国建筑行业的高速发展,大型建筑设施对土木工程技术提出了更高的要求,然而,在施工的过程中,由于各种原因导致土木工程结构产生病害,严重威胁着建筑物的安全。土木工程结构检测技术的运用可以有效提高土木工程结构质量。本文对土木工程结构检测技术进行分析。
  关键词:土木工程;结构;检测技术
  1土木工程结构检测的特点
  (1)检测结果受环境影响较大。土木工程结构检测基本上都在露天场所进行,外界环境对检测结果的影响较大,环境的变化会导致检测结果出现偏差,最终影响检测结果的精准度。
  (2)检测结果的精确性要求较高。土木工程的质量好坏直接影响着以后建筑的总体质量,所以,检测土木工程结构的时候,不仅要具有专业性,更要严格要求检测结果。
  (3)避免结构检测给建筑物带来损害。有些结构检测技术会对建筑结构产生一定的损害,比如对混凝土结构检测时所用的回弹法,原则上来说,这样的检测方法是不提倡使用的,因为对土木工程结构的检测一般都出现在工程建设完工之后,如果因为检测破坏了建筑物的元构件,便得不偿失。
  (4)妥善保存所有的检测数据。土木工程的问题基本都出现在工程竣工之后的一段时间之后,为了找出导致问题的真正原因,要保证材料的真实性,以及对检测材料进行妥善的保存,便于在问题出现的时候能够及时找到相关数据对问题进行处理。
  2土木工程施工结构技术检测的方法
  根据结构的不同,土木工程的检测要采取不同的处理方式。需要根据建筑实际材料进行分类,确定砌体材料,混凝土原材料和钢结构原材料。按照结构的不同,需要对土木工程的实际检测技术标准进行分析。砌体结构是土木施工中的常见施工方式,要根据不同的建筑类型确定不同的检测方法。砌体结构往往受自重的影响,需要合理的砌体材料,保证材料的实用性。按照砌体实际受力面积的合理性,对整个砌体的结构进行质量考量,充分分析砌体结构的有效检测标准,提高砌体结构的动态处理效果,按照实际静态分析检测标准进行检测分析,对不同的材料采用不同的检测方式。砌体结构的检测需要对自重进行分析,确定实际采取测定的筒压水平,筒压需要对样本进行碾碎处理,对砂浆颗粒的级别进行处理,采用筒压操作,尽可能的完善砂浆强度的贴合性。推出法检测需要采用水平推力的方式,保证砖块表面褒奖的饱满程度,确保砂浆强度的合理性。
  3土木施工结构检测技术方式
  土木施工中混凝土结构的检测测试方式有回弹、超声、钻芯几种,三种不同的方式往往有不同的检测标准。按照土木工程施工标准,对实际的结构检测方式进行合理分析,提高土木施工结构检测的技术效果,确保检测的合理性。
  3.1回弹检测方法
  回弹法是利用重锤反弹距离和弹簧长度最初值的比值判断混凝土强度。虽然回弹法比较简单,容易操作,检测结果也比较准确,但一般情况下不推荐使用该方法,因为重锤弹击必然会对建筑结构产生影响,只有经过了业主的同意或是评估后认为重锤弹击对墙体的影响较小的情况下才可使用该方法。
  3.2超声检测动态分析法
  超声检测动态分析主要利用的是混凝土实际的复杂成分,利用超声波的衰减变化水平,吸收声波的大小进行数据分析。检测方法通过超声波对混凝土的数据进行分析和判断,确定整体变化范围中的各种浮动性数据的不同情况,结合实际数据进行检测分析,判断建筑结构的裂缝。超声波检测为商品混凝土强度的特点和缺陷的检测提供了前所未有的机遇,而且以其无法替代的优越性在商品混凝土检测中日益发挥出重要的作用。本文就超声波检测商品混凝土强度的特点和缺陷加以探讨,以期能更好的实现利用超声波技术对商品混凝土的观照,为人们掌握商品混凝土特性造福人类的生产生活实践提供空间。
  3.3钻芯检测方法
  钻芯法是土木工程中最常用到的检测技术,该方法用到的工具是回弹仪。钻芯法的步骤分为三步,第一步是利用专业水冷式钻机在混凝土结构上进行采样,第二步是将样本进行抗压度实验,第三步是根据样本判断混凝土结构是否存在问题。钻芯检测作为土木工程的一种检测混凝土强度和检测混凝土内部缺陷的方法,是一种直觀、可靠的方法,但对结构造成一定损伤。
  4土木工程结构测试技术的可靠性
  4.1对精度防损伤的判断指标进行分析
  根据实际检测得到的数据,对土木工程建筑整体结构的完整性做到保证,且要合理的保护土木工程的施工材料,分析以及记录相关数据的变化,要对实际数据的分析过程非常明确,可能存在的隐患要记录清楚,对比实际与理论结果,判断建筑精神受损程度。
  4.2提高土木工程结构检测的准确性
  从广义上来说,土木工程结构检测属于测量的一种,即测量结构内部的病害,提高土木工程结构检测的准确性是保证土木工程质量的关键。在对土木工程结构进行检测前,要制定相应的损伤指标,并根据该指标判断土木工程结构的病害程度。目前,我国在损伤指标判别上已经形成了较为完整的体系,参数的设置和分类也较为科学,但与发达国家相比,我国对损伤判别的指标还是不够完善,还有很大的进步空间。不断完善损伤判别指标,提高检测的准确性是土木工程结构检测技术的发展趋势。
  4.3有效合理的传感器布局
  按照传感器实际的布局方式和方法进行合理的分析,按照传感器实际位置、结构、数量、类型,对传感作用和效果进行判断,最大程度的提高传感器的整体发挥作用水平,明确实际检测技术的精度标准。根据传感器的整体规划进行模型布局,确定传感器使用的最佳数量,对可能存在的噪声信号采取合理的处理方式,实现最优化的传感效果分配。
  4.4非线性诊断技术的应用
  土木工程结构具有非线形的特点,因为其结构大多是非线性的结构,在以前,土木工程检测多使用线形诊断技术,但该技术不如非线形诊断技术更贴近实际情况,所以,运用非线形诊断技术能够更精确的测量出土木工程结构内部的真实情况,从而做出相应地调整和优化。如何结合土木工程的非线形特点进行非线性诊断技术的应用在目前来说还属于难点,因为该技术的计算算法和技术操作比线形诊断要更加的复杂。
  5结语
  土木工程结构的检测技术对于确保建筑物的安全具有重要意义,在我国,土木工程结构检测技术的发展空间还很大,在未来的发展中还需要从业者不断地进行探索,只有不断改进和优化检测技术,才能更好地保障土木工程质量。
  参考文献:
  [1]浅析土木工程结构健康监测预警探讨[J].王勇辉.建筑监督检测与造价.2016(05).
  [2]基于振动的土木工程结构损伤诊断识别方法研究[J].隋志远.江西建材.2017(17).
  (作者身份证号:131082198412200529)
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