施正浩
南京市水利建筑工程检测中心有限公司 江苏南京 210000
我国相关部门始终非常重视水利工程质量检测方面,在水利工程施工中,质量检测始终是其中的关键阶段,施工企业需要针对实际的质量检测结果,对水利施工计划进行调整,并针对其中出现的施工问题进行优化,在发现问题后进行返工,实现水利工程的验收率的提高,保证水利工程的质量。
对于水利工程来说,由于施工过程具备一定的动态特点,因此,在实际施工的过程中,有着大量的不确定情况,相关工作人员需要对施工过程中可能出现的问题进行预先控制,防止出现增加水利工程成本情况的出现。想要进一步实现施工期的缩短,可以在施工过程中应用混凝土施工技术,但在实现提高施工效率的基础上,也带来了一定的风险,而对水利工程进行质量检测,能够在第一时间发现对混凝土施工技术中出现的问题,并针对具体实际情况展现相应的措施,实现对水利工程成本的控制[1]。
水利工程在实际施工时,要在正式施工之前制定相对详细适当的施工计划,将施工各个阶段需要的工程内容列出来,并对施工各阶段的重点难点进行加强管控,进一步提高水利工程施工的质量。在展开水利工程施工阶段,通过质量检测,能够针对其结果对施工计划与管理明确方向,实现适当高效的调整与优化。
随着我国建筑技术的不断发展,社会对水利工程的质量也有了更高的要求,因此,在实际施工的过程或者,如果施工质量较差,很有可能会对水利工程结构的寿命造成直接的影响。而水利工程质量检测,能够增加水利工程的结构寿命,第一时间发现施工阶段过程中出现的问题,并针对问题进行调整,提高水利工程的质量,增加工程结构的寿命。
静力触探法常常被应用与水利工程施工中,能够通过在水利工程待测结构上安置专业的探测设备,采集水利工程结构上所受到的压力,并进一步确定水利工程结构上受到的压力以及持续的时间值,从而将标准数据与测出的数据进行对比,如果测量数据要高于水利工程标准数据,则说明水利工程质量是合格的,而如果测量数据要远小于标准数据,则说明该水利工程在质量上存在一定的问题,而解决措施是对水利工程进行支护,增强水利工程结构的静压力承受能力。
钻拉法是近几年水利工程质量检测中新兴的检测方式,主要通过水利工程混凝土结构采样,并对混凝土的结构的抗拉能力进行强度检测,通过检测结果,实现对水利工程混凝土施工质量的判断。值得注意的是,在采用钻拉法对水利工程进行质量检测的过程中,相关工作人员不仅仅需要找出合理的检测点,还需采用合理的采集样品的方式,进一步提高检测的准确性,保证水利工程的质量。
在水利工程质量检测的众多方法中,冲击回波法也是其中较为常见的质量检测方式,通过对水利工程结构释放冲击波,实现对波长的测量与分析,并对水利工程结构中的缺陷进行位置确定与参数确定,实现对水利工程的调整与优化,解决施工过程中出现的问题,提高水利工程的质量。冲击回波法一般应用于水利工程中不同类型混凝土的研究,通过冲击回波法,能够进一步为往后的水利工程施工做好铺垫准备工作,提供更加科学合理的数据,保证水利工程的质量[2]。
弱电磁法与冲击回波法具有一定的相似性,在水利工程质量检测中,通过对弱电磁法的应用,对水利工程结构释放一定的电磁波,并对收到的电磁波信号进行分析,一旦电磁波信号形成的电磁通路电流存在变化,则说明水利工程结构中存在一定的损伤。通过弱电磁法进行分析,能够确定水利工程结构中的损伤具体位置,并通过对水利工程结构的更换,提高水利工程运行的稳定性。弱电磁法一般应用于水利工程施工过程中的内部质量检测,近些年来被广泛应用于我国水利工程质量检测中。
由于在水利工程中大部分的施工环境较为复杂,因此,在实际施工过程中,如果对工程质量直接用设备检测,难度较高,并且质量检测数据准确性较低,很有可能会导致检测数据较为片面。在近些年里,水利工程中通过远程摄像法的质量检测方式,进一步解决了数据检测难度较大与不准确的问题。远程摄像法通过非接触的检测,能够对水利工程结构进行录像,在观察录像的过程中,一旦发现质量问题,在通过远程摄像法确定工程问题的具体位置后,及时进行返工解决,更加高效地实现工程质量问题的解决,提高水利工程施工的效率。远程摄像法近些年来被广泛应用于水利工程质量检测中[3]。
图1 远程摄像法
随着我国不断的技术发展,不断将新技术引入到水利工程质量检测中,进一步保证了水利工程的质量,近些年来,通过将静力触探法、钻拉法、远程摄像法以及冲击回波法的引入应用,实现对水利工程质量检测准确性的提高,降低水利工程施工成本,提高施工质量,增加水利工程结构的寿命。