徐 义
(武汉科智思达检测技术有限公司,湖北 武汉 430000)
建材行业作为我国材料工业的有机组成部分,被广泛应用于不同场景之中,通过材料自身物化属性,满足建筑空间设计与使用要求。快速发展的建材行业,既实现了建筑材料充足稳定供应,又对目前建筑材料质量检测工作提出了新的要求。为适应繁重的检测任务,建筑材料检测部门及工作人员,应立足现有技术资源,整合检测流程,稳步提升建材质量检测能效。
对建筑材料质量检测工作重要性的梳理,有助于工作人员快速转换思路,明确自身工作价值与意义,为后续建筑材料质量检测影响因素分析以及检测技术应用等活动的开展奠定思想基础。
建筑材料质量检测是现阶段保证施工安全、改善施工质量的主要手段。现有施工模式下,项目开工建设过程中会使用大量钢筋、水泥等常规性建筑材料及各类新型建筑材料,施工材料整体质量直接影响建筑结构服务水平、服务年限。为确保建筑项目整体质量,施工企业、业主单位往往强调对整个项目质量开展整体把控,尝试打造全程化、精细化项目施工质量管理体系。施工材料作为项目质量精细化管理中的重要一环,是影响项目施工质量的源头性因素。基于这种认知,越来越多的施工企业,在获取项目建设权后,组织专业人员或委托专业机构,对入场施工材料开展质量检测与性能评估,通过专业化检测技术手段,精准把握钢筋、水泥等施工材料性状,对于达不到使用要求的建筑材料,采取应急处理,避免其进入施工领域,以降低潜在质量风险隐患。
根据以往建筑材料质量检测经验来看,系统、全面的建筑材料质量检测活动,可以快速判定建筑材料物化属性,实现项目施工质量管理活动前置,为后续项目管理提供方向性引导,减轻整体性工作负担。同时,建筑材料质量检测工作稳步开展,对于施工企业的健康发展有着隐形推动作用。近些年,我国建筑行业快速发展,施工企业获得大量发展机遇,企业规模、技术能力稳步提升。随着区域性建筑市场饱和,施工企业面临更多发展困境,为保证市场占有率,树立企业品牌,除了开展常规性运营管理工作外,更应关注项目质量,以质量作为核心竞争力,实现企业自我升级。在这一过程中,建筑材料质量检测发挥着关键性作用,依托系列检测技术,施工企业可以强化自身质量管理能力,补齐过往质量短板,通过质量精准把控,发掘施工企业品牌优势,创树市场品牌,逐步扩大影响力,为施工企业发展注入新的活力。
考虑检测结果精准性要求,检测部门需要认真总结以往经验,立足检测需求,系统分析建筑材料质量检测影响因素,以此为契机,理顺工作思路,明确工作要点,定向完成检测流程优化等系列工作。
建筑材料质量检测专业属性较高,往往要求参与人员具备极强的专业能力,可以根据检测对象特点,着眼检测主要内容,定向做好建筑材料质量检测工作,精准评估建筑材料属性,验证建筑材料是否达到施工要求。经过多年发展,国内形成了以实验室为主要平台的检测机制,实现人力资源全面整合,设置了总经理、技术负责人、质量负责人、样品管理员、资料管理员等不同岗位,配合建筑材料检测验证岗位及执行操作岗位,有针对性地做好系列工作,实现建筑材料质量检测各项工作顺利开展。正是依托这种专业人才建设,建筑材料质量检测系列工作得以有序开展,缩小了与西方发达国家之间的差距,为我国建筑材料检测行业发展提供人才支撑。
现阶段,建筑材料质量检测过程中,为排除干扰因素影响,提升检测结果精准度,检测团队需要严格按照《实验室管理程序》《检测工作程序》等工作规范,有针对性地做好检测环境与检测方法选择,突出检测重点,明确检测要求。例如,在混凝土质量检测环节,检测人员需要针对国家相关部门确定的混凝土标准,对检测区域内照明、通风及采暖等条件做出调整,为检测工作营造必要条件。建筑材料质量检测场景搭建完成后,需要从实践角度出发,制定检测标准查新、确认、验证方案,划定建筑材料检测大致程序,确保建筑材料检测样品接收、检查、登记等系列工作,实现检测程序管理,提升检测结果准确性。例如,建筑材料质量检测技术应用前,由检测人员根据检测技术,对检测仪器做好常规性检查及试运行,使得检测设备计量检定处于正常状态。考虑建筑材料质量检测中,检测设备同时输出多种数据信息,庞大的建材信息极易在获取与分析环节中出现丢失的情况。以钢筋为例,作为现阶段主要建筑材料,需获取钢筋伸长率、钢筋应力、钢筋强度等相关数据,如果没有及时做好上述数据获取,将会严重制约钢筋质量检测结果的全面性与精准性。为应对这种情况,检测团队应建立建筑材料检测原始记录与数据处理流程,详细记录检测环节获取到的原始数据,同时,做好数据转换等工作,确保建筑材料检测工作稳步开展。
建筑材料质量检测样品处理工作,对于最终检测结果有着深远影响。实际工作环节,检测团队需要加强建筑材料样品管理工作,依据样品管理程序,开展检测样品接收、制备、流转、存储、处理等系列工作,实现样品全过程管理,避免样品管理不当,影响建筑材料质量检测结果。例如,检测团队需要着眼于检测样品特点,建立建筑材料检测样品标识系统,通过样品标识处理,确保不同检测状态下样品不发生混淆。同时,划定专门区域,分类保管检测样品,考虑到检验样品数量较多,检测团队可以借助RFID技术,快速识别、精准采集检测样品的类别与数量信息,提升检测人员对样品的调控能力,搭建建筑材料样品调取平台,压缩建筑材料获取周期,提升样品调取成效。样品处理后,还应系统性地做好建筑材料检测结果质量控制,实时记录样品检测结果,借助横向对比,及时发现样品检测结果中存在的系统性偏差,确保建筑材料检测样品结果的科学性。
工作人员应综合考量各类因素,有序调整检测模块,确保检测流程对建筑材料质量评估全覆盖,避免出现环节性缺失,影响检测结果的精准度。
检测团队在开展建筑材料质量检测中,需要有序做好用户委托工作,加强信息沟通,做好样品接收、登记、标识等工作,全面提升样品管理能力,避免样品管理出现漏洞,影响后续建材检测工作的有序开展。
(1)样品接收环节,检测团队应与委托方做好信息衔接,对样品外观、包装、数量及型号等级等开展信息核对,核对无误后,由相关人员进行确认。(2)样品核实后,根据检测要求,定向开展样品编号登记,将样品信息录入数据库,便于后续检测结果实时更新。(3)考虑到检测团队需要同时开展多种建筑材料检测,为减少样品获取误差,应充分利用现有技术手段,做好样品标记工作,建立建筑材料样品检测识别系统,形成样品检测唯一标识,降低样品检测调配难度。
考虑到差异化检测要求,检测团队可以采取实验室检测与现场检测等多种方式,稳步推动建筑材料质量检测工作。
(1)实验室检测环节。检测人员需要认真核对检测样品信息,准确评估检测样品的可检性,确定样品具有可检性后,由检测人员做好实验室检测标识,避免样品转接流转中出现差错,减少检测误差。上述工作完成后,检测人员需要严格按照实验室检测规范,对检测环境、条件、设备等做好调试,有序做好检测工作。检测过程中,认真填写检测记录,形成检测历史数据,完善检测信息数据库,确保实验室检测任务顺利完成。(2)现场检测环节。检测人员要根据建筑材料现场基本情况,灵活做好检测设备布局,确保检测设备可以正常运转。检测设备输出的数据,需要检测人员开展数据记录、存储及分析等工作,同时,做好检测仪器复位、停机的相关操作,构建完善的现场检测实施流程。
建筑材料质量检测工作结束后,检测团队需要整理、梳理获得的检测数据,依据规定格式编制检测报告,并对检测报告进行编号处理。在报告编制完成后,检测人员需要对报告开展二次核对,核对无误后,在报告的相应区域签字,以细化工作责任,确保建筑材料质量检测工作成果得以全面呈现。检测团队完成检测报告编制后,需要安排专业人员,对检测报告开展常规整理,科学存档,建立检测报告目录,为后续档案资料查阅及使用提供便利条件,发挥建筑材料检测工作在建筑项目施工管理中的积极作用。
建筑材料质量检测技术,对于保障检测结果、增强检测效率有着最为直接的影响,为持续发挥技术优势,检测部门需要坚持目标导向,确保各项检测技术得到有效利用。
混凝土作为建材检测的重要内容,为保证检测结果的精准性,检测团队应借助检测仪器,统一检测方法,做好样本处理。在样本处理环节,检测人员应按批次检测,进行混凝土样本制备,使样本表面清洁、平整,避免出现浮浆、油垢或蜂窝麻面的情况,避免样本不规整影响后续混凝土质量检测工作的有序开展。以混凝土强度检测为例,采取回弹测点检测方案,将探测传感器放置于样本相应区域,实现测点均匀分布,为保证检测结果的精准性,回弹测点间隔应保持在20mm左右,避免测点密度过高或过低。回弹测点确立后,使用回弹仪对探测点开展施压处理,不断获取混凝土强度数据及含水量参数,准确获取混凝土强度信息。除了做好上述检测工作之外,还应做好常规性的检测,总体分析混凝土中粗料、细料、水泥等主要数据,分析过程中,检测人员应严格按照预设的混凝土检测流程,定向做好系列检测工作,需要在《建筑混凝土强度检验评定标准》等技术规范引导下,记录混凝土检测各项参数,并利用数学模型,综合评估混凝土参数,验证混凝土制备成效。
建筑项目对于钢筋使用量较大,使用场景多元,在检测技术应用环节,检测团队需综合多种因素,重点检测评估钢筋伸长率、钢筋强度、钢筋应力等基础参数,通过定向应用检测技术,精准获取钢筋主要性能指标,辅助检测团队评定建筑钢筋整体质量。
(1)钢筋伸长率检测环节。需要使用检测仪器,开展钢筋塑性测算,根据现阶段国内检测标准,检测仪器分辨力应超过0.1mm,测量精度保持在0.5~1mm之间。测定过程中,检测团队应做好原始标记,通过施加外力,测定钢筋伸长长度,利用数学模型,计算钢筋伸长率。(2)钢筋强度检测环节。借助实验室设备开展强度检测,主要检测抗拉强度与屈服强度,为保证检测效果,应针对钢筋需要强化或非承重区域开展检测,确保钢筋质量检测的整体成效,推动检测工作顺利进行。(3)钢筋应力检测环节,检测人员需要率先清除钢筋保护层,使用游标卡尺测算钢筋直径,确定钢筋应力测量点,在此基础上,使用应力检测设备,有序开展钢筋质量检测工作。
综上所述,建筑材料检测过程中应切实提升对建材检测重要性的认识,发挥检测在建筑材料质量管理方面的重大作用,推动建筑材料检测工作稳步有序开展。同时,要完善检测流程,逐步构建起用户委托、检测实施、报告出具等技术流程体系,提高钢筋、混凝土等施工材料检测精准化水平,确保检测工作高质量开展。