无损检测技术在工程中的应用

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  摘 要:随着国内经济的稳定持续增长,建筑行业迎来了更多的发展机遇。城市化建设进程加快,使得建筑行业成为朝阳产业。各种新型建筑企业蓬勃发展,为市场经济发展增添了新的助力。但是因为房屋建筑结构检测过程中的各种问题,导致建筑工程的质量安全事故屡禁不止。本文主要针对水工结构无损检测方法分析关键要点,并结合实际情况提出意见和建议。
  关键词:无损检测;机器人技术
  引言
  当前建筑行业迅猛发展,人们在居住和生活环境方面要求也更为严格,建筑工程质量越来越受到重视。为了更好地满足建筑工程质量需要,建筑工程结构检测技术不断发展完善,呈现出明显的无损化、电子化、智能化等发展趋势。无损检测技术在实际应用中主要是利用声、光、热等方式,不需要对钢筋混凝土的内部结构造成破坏,能够重复性检测与混凝土性能有关的各项物理量,以此判断混凝土的强度和缺陷,同时明确钢筋直径以及锈蚀等情况,当前发达国家无损检测技术有广泛应用。我国建筑工程质量检测中无损检测技术发展相对较晚,具备有广阔应用和发展前景,本文就此展开了研究分析。
  1 在水工结构中无损检测技术的应用情况分析
  1.1 超声波技术在建筑工程中的应用情况
  超声波是近些年较为流行的检测技术,它的特点最为明显,具有极强的穿透力,而且方向性也比较好,即使是有一定厚度的实心物体也可以穿透,它可以以计算机摄影技术作为基础,在最短的时间之内实现对建筑物内部结构构造和存在的缺陷情况进行反馈。和其它的检测方法相比较,超声波无损检测技术具有极好的适应能力,无论是金属材料还是非金属材料,甚至是复合材料都能够通过超声波无损技术进行检测,它的检测范围相对来说比较大,产生危害的程度比较小,所以,超声波无损检测技术也逐渐成为了在建筑质量检测中最为常见的一种方法。但是通过实践可以发现,超声波无损检测技术也存在着一定的局限性,它对形状极为复杂或者是极其不规则的建筑结构难以进行高精度的检测,会导致很多失误出现。
  1.2 涡流检测技术
  涡流检测主要是利用电磁感应原理,通过对建筑工程的检测,分析电磁感应涡流变化,判断建筑工程内部十分存在缺陷或者性能方面问题。涡流检测方式在实际应用中,需要结合实际情况合理选择线圈形式,能够较为准确的完成检测任务。相比于其他检测方式,涡流检测技术检测速度快,方便操作,同时检测成本低廉,能够利用不同线圈形式,明确工作对象等。当前涡流检测技术应用在建筑工程中,主要是通过建筑材料的电磁反应,分析其密度、硬度以及内部构成等,明确其中存在的缺陷。同时利用线圈检查,能够准确检测金属制品和钢铁等导电材料,能够准确检测到建筑材料在更深层次中存在的问题,提高建筑材料质量评估全面性和准确性。
  1.3 冲击回波法
  冲击回波法作为一种无损检测的技术,核心内容是对于瞬态能量的运用。在检测过程中,应力波在混凝土中遇到缺陷或者底面的时候,会形成往复反射并出现非常微小的位移相应的情况。针对对于响应进行频谱的分析就可以得到频谱图,图中波峰是有应力波表面和地面缺陷之间的往复反射所造成的,根据波峰值就可以计算出缺陷的深度。使用冲击回波法,不仅可以实现无损检测,还可以对于建筑结构的混凝土厚度进行科学测量。冲击回波法更加适宜运用在单面结构的检测之中,但因为混凝土结构具备复杂性、多样性的特征,使得实际的厚度检测方式非常复杂。
  1.4 渗透无损技术
  这种方法需要在被检测的对象表面适当的涂抹带有颜色的渗透液或者是荧光染料,在让这些物质在检测对象表面放置一段时间以后,若是被检测对象表面有缺口,那么这些带颜色的涂料会渗透到缺口里面,这时候检测人员将检测对象表面上多余的渗透液擦去,等到渗透液干燥以后再把吸附能力较强的介质放在被检测对象的表面,这时介质就会对缺陷中残留的渗透液吸附出来,回渗到介质中。当光照强度能够达到一定的标准时,被检测对象的结构缺陷就会在介质中显现出来,进而完成对建筑物结构缺陷的检测工作。这种方法对被检测对象的表面光滑度要求较高,且耗时较长[1]。
  2 无损检测技术在混凝土建筑中应用
  建筑工程項目中,混凝土属于关键组成,混凝土质量对建筑工程整体安全性和质量有严重影响,因此,建筑工程中必须要对混凝土结构质量检测有足够重视。当前在混凝土建筑工程检测方面主要使用超声波技术和红外检测技术等,能够及时发现构建存在的问题和缺陷,使建筑安全和建筑质量得到保证。无损检测技术的应用,在混凝土强度检测方面,利用无损检测技术针对混凝土质量安全隐患展开检测,在满足建筑混凝土结构强度检测时,可使用无损检测技术准确检测出混凝土结构的强度。在混凝土内部缺陷检测方面,混凝土施工过程中可能会在其内部存在一定的缺陷和隐患,如果这些缺陷无法得到解决,将会对整个建筑结构的抗压性能造成严重影响,因此,必须要准确判断出建筑物混凝土缺陷位置、尺寸以及严重性等。在建筑施工中存在漏缝等问题时,容易造成构件粘结不牢等,无损检测技术的应用,可实现对缺陷位置和尺寸等情况的准确判断。
  3 无损检测技术在建筑工程检测中的优化应用策略
  (1)综合多种检测当时,让多种检测方式共同发挥作用,实现优势互补,将误差缩小到最低。比如在检测混凝土物理量的时候,就可以综合多种检测方法,在物理量变化的基础之上进一步提升检测结果的准确性和可靠性。(2)增加可供检测的内容,除了使用无损检测技术检测建筑物内部结构损害情况以外,还可以将无损检测技术延伸到检测建筑材料质量,耐久性等重要性能检测的工程中,进而对建筑物实现全方位,多领域的检测,得到系统性的评价。
  结束语
  综上所述,针对水工结构无损检测方法的分析关键要点的分析,可以有效的提升检测的质量和效率。各种新型检测方式的运用,不仅是高效评定结构性态的有效措施,也是技术可靠性提升的基础内容。要确保建筑项目建设质量和效率,水工结构的检测技术的运用是非常必要的。要结合水工结构施工的实际情况进行分析,充分的发挥出检测技术的优势,为建筑行业的可持续发展注入新的活力。
  参考文献
  [1]孙长进,赵宇辉,王志国,吴嘉俊,何振丰,王晓帆.增材新概念结构无损检测技术发展现状及趋势研究[J].真空,2019,56(04):65-70.
  [2]李守彬.核电厂硼酸水环境下焊缝无损检测技术探究[J].无损探伤,2019,43(03):39-41.
  [3]孙文斌.超声波储油罐底腐蚀检测机器人主控系统研究[D].沈阳工业大学,2019.
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