刘子畅,付小培,崔红娅
(1.河南科源水利建设工程检测有限公司,河南 郑州 450003;2.河南省水利勘测有限公司,河南郑州 450003;3.河南省邦鹏建筑工程技术有限公司,河南 郑州 450003)
无损检测技术源自20 世纪初的南非地区,主要作用是避免南非金矿开采事故的频繁发生。在此之后,无损检测技术持续优化,现阶段可运用多元方法实施无损检测,进一步扩大了无损检测技术的运用范围。无损检测技术运用方法具有科学性、合理性、智能化特点,在水利工程中运用相对普遍。无损检测技术的主要优势体现在以下几点:持续性显著,能够在仅有的时间范围内反复收集数据信息,确保水利工程质量检测结果更加精准;物理性显著,能够对水利工程质量检测的物理量进行探测,并运用推测方法,进一步判断过程中应用的质量、材料以及构成比等;支持远程检测,相较于常规检测方式难以满足长距离检测要求,无损检测技术可有效弥补常规检测的缺陷,在水利工程质量检测中运用广泛。
基于新时代大环境下,科学技术完善发展,促进社会生产力水平持续升高,各个行业的发展与建设都离不开技术支撑,加之现代化发展也要通过工程领域才能注重对现代科技的运用,推动工程领域信息化、现代化发展。无损检测技术在检测技术范畴具备显著技术运用作用的关键技术类型,通过回弹方法、超声方法、取芯方法等多种技术运用,把数字通信技术、信息技术、探测技术等多种科技手段展开运用领域的技术结合,从而支持建筑结构质量检验,现如今社会对建筑工程项目施工问题给予高度重视,把其运用于建筑领域,能使检测技术的运用不影响建筑结构本身,可见无损检测技术的运用前景良好。
回弹方法利用弹簧力度,把垂锤利用传力杆的力度对混凝土表面实施一个弹击,在重锤被反弹回来时,就会对反弹的距离加以测量,把反弹值当作重点反弹主体,通过反弹值的研究,进一步判定混凝土强弱水平。此种检测原理就是根据混凝土强度与混凝土表面硬度加以质量检验,把此种检验方式应用于不同坝体或者其他位置,不仅速度较快,还有良好的经济性优势。应用此种方式检验混凝土,不会影响混凝土结构与构件,且混凝土还能正常应用。回弹方法在检验时要抽取诸多构件数量,此种方法能够将混凝土所存在的问题准确检测出来。
在检验过程中,运用回弹方法,需在前期对整个施工图纸加以全面了解,例如水利工程的施工图纸、混凝土强弱水平等都需要展开实践调查与掌握有关内容。在掌握整体施工情况后,还要知道混凝土浇筑方法与养护方法,检验过程中值得注意的是,不能让污垢留于混凝土表面,需确保混凝土表面干净、整洁、平整。合理控制好每个结构的测区距离,如若测试表面结构尺寸过于狭小,需要把测区数量进一步降低,相邻测区之间的距离也要控制好,在测试过程中,确保回弹仪轴线与混凝土检测面处于垂直状态,随后再用缓慢均匀的速度施压,检验期间控制好力度,不可出现用力过猛的情况。在测区区域里面,确保每个测试点均匀分布,把测试点与外露钢筋水泥距离保持在标准范围之内,设定过程中也要对气孔与外露的石子上不能设定测点加以重视。当回弹值测量完毕后,需选择一个有显著代表性方位,测量碳化的深度值,碳化深度值最终取值将根据平均值。在回弹值计算过程中,也要把区域中最大的三个值与最小三个值减去,随后把剩余所有数值相加,得出一个平均值。
探地雷达通过利用发射天线,将高频电磁脉冲波推送至地下,传播期间功能相对显著,不仅能够接收反射波,还能准确记录反射波。
探地雷达的运用主要用于勘察,能够对水利工程水文地质展开详细勘察,并检测水利工程中是否存在隐患问题,合理运用探地雷达检测技术,能够将混凝土浇筑后质量准确测算出来。除此之外,此种技术还能检测水库大坝存在的安全问题,避免安全问题对后期的运用与施工建设者人身安全造成威胁。
超声波主要针对超声在介质中通过机械振动传播,此种传播方式主要以波动方式为主,传播频率控制在约21~20 0001Hz。频率相对较低,通常在21~501 kHz 之间,对于敏感性较高的金属材料,指向性较为显著,加之超声波的传播能力强特征,在相关材料检测中都能利用此项技术。超声波技术的优势作用相对较多,不仅有良好的适应能力,还有显著经济性,不会对人体造成极大损害。
超声波技术运用相对普遍。混凝土中利用超声波实施检验时,主要运用双面检测方法与单面检测方法。其中,双面检测方法运用的构件结构并不大,且两边都可放置探头。在检测时发射探头与接收探头需在构件两侧不停进行位置变化,随后把移动位置加以测算,获得声波参数。而单面检测方法运用的混凝土通常界面较大,且只有一个表面能够装置探头。除此之外,超声波还有另一个作用,就是通过不同波动的相位变化,进一步分析水利工程的质量,在检测水利工程过程中,运用数字式保证测量结果具有精准性。判定钢筋保护层失效,进而引发钢筋锈蚀问题;如若构件混凝土碳化会对水利工程施工质量带来直接影响。探伤检测方法有着显著的针对性特点。
在无损检测技术中,自然电位方法发挥着重要作用,此方法在运用时,需利用高内阻自然电位仪器,双层电在界面上会形成相应电位差,此数值也是判定腐蚀情况的关键依据。例如,在检测某水库质量与钢筋腐蚀程度时,需要确定硫酸铜电极在闸门门面板处于饱和状态,随后对其展开适当移动,移动中形成的各项数据详细记录。在这检测的同时,也要明确锈蚀现象在阴影位置的体现情况,才能为检测工作者展开有效检测工作奠定良好开端。与此同时,其显著的准确性也会在检测结果中充分体现出来。
在信息技术运用范围持续扩大与运用程度进一步提升的今天,无损检测技术也得到良好发展,未来的无损检测技术可以和超声成像技术相互融合,并根据断层扫描技术,把现阶段的定性检测转变成定量检测,同时把检测技术运用期间展现的质量问题直接成效,促进无损检测技术的运用价值提升。与此同时,随着智能化技术的融合,还能使无损检测仪器支持自动化控制、遥感控制,打破技术运用的限制,扩大技术运用的范畴,把检测技术和断裂力学的学科知识相互融合,能对建筑结构的应用期限加以评估,推动水利工程事业稳定发展。
综上所述,在水利工程建设方面,无损检测技术有着良好的运用空间,利用此项技术进一步检测水利工程的质量情况,可实现对质量的有效管控,确保水利工程运用功能得以实现。运用无损检测技术需根据检验项目的具体情况,选取适当的技术手段,并贯彻落实技术操作流程,提高检验结果的可靠性、有效性。水利工程项目建设与维护都离不开无损检测技术运用,通过有效的质量控制,能够使水利工程项目建设有序展开,实现水利工程综合化监管职能。