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浅析常用建筑钢材检测方法

2014-04-14

电子测试 2014年8期
关键词:钢材挠度涂层

冷 炯

(贵州省黔南州质量技术监督检测所,贵州都匀,558000)

目前,由于我国的经济快速发展,经济体制发生了变化,所以对建筑工程的质量越来越重视。建筑钢材作为工程质量的保证基础,它的好坏直接影响着整个工程的质量,而进行钢材检测是评价建筑钢材质量好坏的重要方法,因此,一定要采用有效的方法检测建筑钢材。

1 常用建筑钢材的类型

1.1 按照外形以及粗细分类

按照外形以及粗细的不同可以将常用的建筑钢材分为光圆钢筋和螺纹钢筋,同时,还可以将光圆钢筋分为低碳钢热轧圆盘条和热轧光圆钢筋。人字纹、月牙纹钢筋和螺旋纹共同构成螺纹钢筋。详细说来,热轧光圆钢筋是圆形的截面,光圆钢筋成品是选择表面较光圆的钢筋混凝土配筋,对其进行热轧成型,最后冷却而得来的。低碳钢热轧圆盘条也是圆形的截面。

1.2 按照力学性能分类

按照不同的力学性质可以将常用建筑钢材分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级。Ⅰ级的屈服强度是每平方毫米235 牛,抗拉强度是每平方毫米370 牛,HRB235;Ⅱ级的屈服强度是每平方毫米335牛,抗拉强度是每平方毫米510 牛,HRB335;Ⅲ级的屈服强度是每平方毫米370 牛,抗拉强度是每平方毫米570 牛,HRB400;Ⅳ级的屈服强度是每平方毫米540 牛,抗拉强度是每平方毫米835牛,HRB540。

2 常用建筑钢材检测方法

2.1 检测钢材强度

建筑钢材的强度主要包括抗拉强度和屈服强度。对抗拉强度和屈服强度的检测通常使用拉伸试验进行检测。具体方法是:首先,将试验机测力度盘的指针调整好,使其能够准确的对着零点,同时将副指针进行拨动,使其能够同主针重合。第二,在试验机的夹头中固定试件,同时将试验机开动,对其进行拉伸。第三,在进行拉伸时,求的屈服点荷载就是在测力度盘的指针不再转动时的恒定荷载,或者对初始瞬间效应不计时得到的最小荷载。最后,对试件进行连续的加荷,直至拉断,这时,抗拉极限荷载就是测力度盘所读出的最大的荷载。

2.2 检测钢材弯曲

对钢筋的弯曲进行试验时,对器材和环境的选择要特别注意,进行钢筋试验检测要选择压力机或者万能试验机进行,同时开展试验时应保证温度在10 摄氏度到35 摄氏度之间。另外,如果遇到对温度有特别高要求的试验时,开展钢筋检测试验的温度应保证在23 摄氏度左右,可上下浮动5 摄氏度。

试验的具体过程是,在两个支点位置上放置试样材料,在试样材料两个支点的中间位置采用直径一定的弯心对其施加压力,直至试样材料出现裂缝、裂纹、裂断或者达到了规定的弯曲角度值才可以停止。当试样材料依照一定的弯心直径在两个支点位置弯曲到与两臂平行的情形时,一次试验便已经实施完成,同时,也可以先将试样材料弯曲,然后在试验机平板间将其放置对其进行持续的压力施加,以致它与两臂平行,此时,还可以附加与弯心相同直径尺寸的衬垫来对试验进行实施。需要注意的是在试验的过程中,对试验进行压力施加时要保证压力作用的平稳,选取弯心直径时一定要严格按照有关的规定进行,与试样的宽度相比较,弯心的宽度必须要稍微大一些,同时要保证连个支点之间的距离是(d +30)±0.50,进行试验的过程里,要保证这个距离不会有任何的改变。如果使用以上的方法并不能使试样进行准确的180度弯曲,那么可以在支辊中将其进行一定角度的弯曲,然后按照下图对试样实施准确的180 度弯曲,同时一定要在此过程中注意安全。如图所示:

3 以某工程建筑钢材检测为例

3.1 钢结构截面厚度检测

对于钢结构而言,因加工精确、断面锈蚀度等因素的影响,导致钢结构截面的厚度产生一定的变化。尤其是锈蚀因素,可能会导致截面逐渐变薄,而且其承载力也随之下降,严重影响结构的安全性。对于该工程而言,对钢结构截面之厚度进行检测,显得至关重要。具体检测过程中,测定厚度用的工具有两种,即卡尺、测厚仪。对于超声波而言,其在两种不同的介质传播时,分界面一定会有声反射现象发生,由探头发射超声波,经延迟块进入到被测件之中,超声波回到分界面时,被反射回来,由延迟块探头接收,然后再测出发射脉冲、接收脉冲之间的用时, 减去延迟块时间,然后根据时间、声速以及距离三者之间的关系,求得被测件厚度。

3.2 钢结构涂层厚度检测

在该工程建筑钢材检测过程中,涂层的厚度、优劣,是一个非常重要的参数,对涂层厚度进行测量,也非常的重要。在涂层厚度检测过程中,通常采用的是磁性测厚仪,具体操作过程中,应当先将仪器调试好,使其工作性能正常。 首先,应当对检测范围进行确定。第一档范围为0 至50μm;第二档范围为0 至500μm.。具体操作过程中,用探头试探性的去接触被测涂层,先将涂层表面的油污和灰尘除去,以免影响检测质量。在检测过程中,根据涂层实际情况来确定,通过仪器检测是否存在涂层,因长期的环境因素影响,涂层可能有不同程度的损伤或者已经消失。

3.3 钢结构挠度检测

该工程是一个钢屋架结构,其跨度相对较大一些,部分位置可达30 米,挠度检测非常的困难,需要较大的力量将钢丝拉紧,同时钢丝也要有适当的抗拉强度。在具体检测过程中,最重要的就是要全面把握好钢丝的拉直度,这样可以确保测量数值的准确性。在检测过程中,应当做好竣工记录,即原钢屋架在建成后有否存在着反拱、或者挠度,待确定好上述数值后,方可确定屋架负荷条件下的应力挠度值。挠度检测过程中,最好事先确定好固定位置,通常在跨中位置确定测点。

4 结语

如果材料不能达到标准则会使公共利益和人民的安全受到直接影响,因此,伴随着人们日益增加的对材料质量的关注,建筑施工单位一定要将质量的关口把好,检测活动要严格按照有关的规范制度进行,以建筑结构的整体性能为基础,检测常用建筑钢材的缺陷自身性质、材质、规格以及缺陷位置,将管理更严格化、过程更细致化。此外,也要要求建筑材料的人员对新内容要时刻加强学习,使自身的水平得到全面的提升,这样才能使建筑材料得到高质量的保证。

[1] 甘乃泉.探讨建筑工程中的钢材检测方法[J].建材与装饰.2012(05).

[2] 李福元.建筑钢材质量检测方法分析[J].商品与质量·学术观察.2013(05).

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