任艳菊
(静宁县建设局建设工程质量检测中心,甘肃省 静宁县 743400)
随着我国建筑工程行业的迅速发展,建筑工程的质量检测技术也在不断的完善。在建筑工程质量检测体系中,主体结构质量检测所占的地位尤其突出,它不仅关系着建筑工程的整体质量,也关系着建筑工程建设的经济效益和社会效益。建筑工程主体结构质量检测在经历了几十年的发展后,无论是检测手段,还是检测方法都获得了巨大的进步。但是仍然存在着监督重点不明确以及纠错能力不足等问题。针对此类问题,笔者有必要对建筑工程主体结构的质量检测方法进行全面而详细的分析,以期为现代工程建设的质量检测工作,提供些许借鉴。
在建筑工程中,对主体结构进行质量检测时,首先需要建立起有效的监督实体。质量检测监督实体的构建在监督体系中占有重要的地位,其工作具有一定的随机性。尤其是对样本空间进行确定时,必须以相关规范作为基本依据,同时还要具备较强的针对性。在进行质量检测工作时,监督人员及相关检测机构,需要对实体检测方案进行精确的制定,并将具体方案告知施工方和监督单位。在由监督机构对建筑主体结构进行检测时,应该由监督小组或相关机构制定出具体方案。如果质量检测工作已经委托于专业的检测机构,则检测方案应该由该机构提供,同时由监督单位进行确认。监督实体检测与质量验收的目的不同,导致监督实体检测具有随机性,所以必须对检测目的进行明确,同时检测手段和方法应尽量保证其易操作性和科学性。通常,质量检测可由现场独立操作的监督小组实施。如果质量检测无法开展或对检测结果存在分歧,则应该由具备一定检测资质的机构进一步检测。在日常检测工作中,如果存在质量疑点或现场无法实施检测的构件,应该采用有针对性的检测手段,以达到理想的检测效果,但不可随意对检测范围进行扩大。
在对建筑工程主体结构进行质量检测时,必须进行科学合理的判断,尤其是对抽样的数量要准确选择。抽样检测的基本原则就是选择、同一构件中承担荷载相对较大的,或施工质量相对较差的构件。由于监测目的不同,所以监测抽样应该分类进行:
常规的抽样检测可根据结构形式不同及材料类型不同来进行分类抽查。由于级别不同,其区分方式也不同:第一级可根据结构类型不同划分为钢筋混凝土结构、钢结构、砌体结构等;第二级可根据构件类型不同,划分为梁、柱、墙三个类型;第三级可根据材料类型不同而进行具体的划分。具体的检测方案应该由检测方案确定。
对于存在异议的构件,检测时可根据检测类别以及所选择的检测批容量来对样本容量进行确定。检测时需要监督机构和现场责任单位来共同完成检测抽查工作,以此来作为有异议检测对象的最终检测结果。监督机构抽样检测的数量不应该低于总抽检的10%。对于第三方委托的抽样检测方案,必须由监督机构来进行审核和监督,并对方案中的不足进行适当修改。
建筑工程质量检测的对象,应该为全部构件。对于建筑工程主体结构的外观质量及尺寸进行检测时,主要针对的是混凝土构件的外观质量及尺寸。混凝土构件的外观质量缺陷主要可表现为蜂窝、麻面、裂缝及孔洞等。对于这些检测内容可直接采取目测的方法;对混凝土结构尺寸的检测主要包括截面尺寸、轴线尺寸、标高、垂直度及预埋件的位置等。针对构件的尺寸检测可直接采用尺量的检测方法,尺寸检测的偏差必须符合相关规范要求。如果结构构件中存在环境侵蚀及受灾害影响的问题,那么其尺寸检测应该在损伤最严重的部位进行,同时应该将检测位置及相关说明在检测报告中体现出来。
钢筋材料的检测主要包括钢筋原材料本身性能的检测及钢筋连接质量的检测:
3.2.1 钢筋材料检测
在钢筋进场后,需要根据规范要求对钢筋的力学性能进行检测,针对这一检测项目,如果样本数量较大,可以进行按批抽样检测。这样可以有效保证检测效果的全面性。需要注意的是,其所检测的每一批样品,都应该保证在规格、型号方面的一致性,且重量应该在规定范围内。
3.2.2 焊接质量检测
在检测过程中,如果出现钢筋断裂、焊接不良等明显的质量问题,就需要对该批钢筋进行进一步的检测,其中包括化学万分检测或其它专项检测,这样方可保证钢筋质量检测的有效性。如果需对钢筋进行焊接或机械连接质量进行现场检测,则检测的抽样数量必须符合国家相关规范要求。
对混凝土进行检测时,主要包括的项目有原材料检测、混凝土坍落度检测及混凝土试块强度检测:
3.3.1 混凝土原材料检测
建筑工程所需要的混凝土,其原材料主要由水泥、砂、水以及石子等构成。在水泥、砂等材料进场以后,检测人员需要根据相关规定,对这些原材料进行必要的检测,其中包括水泥标号、性能等,砂石的粒径、硬度及干净程度等。在保证各类原材料者符合规定的前提下,方可进行混凝土的配比设计;
3.3.2 混凝土坍落度检测
如果建筑工程施工现场所使用的是商品混凝土,基本不用再对水泥及其它骨料进行详细的试验检测。但必须对混凝土的坍落度进行认真检测,这是保证混凝土结构质量的关键。如果现场检测的混凝土坍落度不符合要求,则应该及时找到原因并进行针对性的处理。
3.3.3 混凝土强度检测
施工现场需要对混凝土试块进行强度检测,在检测完成后,还需要根据要求对混凝土浇筑地点进行随机的抽样及试样留置。需要注意的是,取样标准和样品数量必须符合要求。且每个楼层的同一配合比混凝土,都应该取样至少一次。每次取样后,都需要对标准养护试件进行适量的留置,这样也能够满足对其他构件进行结构实体检测需要。另外,还需要留置出一定数量的样同养护条件的混凝土试件;除了对混凝土试件进行检测外,还需要对混凝土构件的抗压强度进行检测,检测方法可包括静态检测和动态检测。静态检测目前常用的方法有回弹法、钻芯法、雷达法以及红外热像法等等;动态检测方法主要是指利用振动反演理论来确定混凝土的各项性能参数。主要有起振器共振、脉动等方法。
钢筋是建筑工程主体结构构件中的重要骨架,钢筋能否充分发挥其作用的主要决定因素,是钢筋强度、配筋数量以及其在截面中所处的位置。由于钢筋的位移情况将直接影响到受弯构件的整体稳定性。尤其是对于配置负弯矩筋的构件影响较大。因此,在对钢筋保证层进行检测时,主要应该重点检查梁板类构件,尤其是悬挑受力构件。对钢筋保证层进行检测时,主要采取的检测方法有无损检测法和破损检测法。无损检测所采用的仪器为厚度检测仪,而破损检测法则包括现场开槽检测方法和剔除保护层检测法两种。
建筑工程主体结构的检测项目较多,内容复杂,加上建筑工程检测方法及检测技术的多样化发展。使得建筑工程主体结构的检测质量很难得到有效控制。为此,我们应该针对建筑工程主体结构的施工特点及质量控制难点,选择科学、合理的检测方法及手段,同时保证每个环节检测工作的有效性。
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