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试析建筑工程实体检测中钢筋保护层检测技术的作用

2020-02-17牛长信

四川水泥 2020年4期
关键词:保护层骨架实体

牛长信

(山西建工建筑工程检测有限公司, 山西 太原 030006)

建筑工程实体检测是建筑工程分项及整体验收的重要环节,而建筑工程一般以钢筋砼为主要构造型式,对钢筋结构作检测时需要提高检测精度,确保建筑工程钢筋作业具备大小适中的钢筋保护层厚度。从整体上看,基于建筑工程实体检测,各类检测技术应用时间不长,存在一定的检测失准问题,钢筋保护层检测技术在实际应用中也需加以防范规避[1]。

1 建筑工程钢筋保护层的作用

建筑工程实体结构中,混凝土及钢筋是两类主要材料,对建筑工程实体进行检测,主要是检测钢筋层及混凝土结构。相比混凝土材料,钢筋抗压强度更高,但钢筋及混凝土具备相近的弹性模量,各自具备一定粘结力。在计算建筑工程实体结构受压应力时,因钢筋应力强度更大,通常将混凝土指标进行重点关注,对钢筋保护层套用固定计算公式或模型。实际上,钢筋保护层的一项重要作用就是通过钢筋与混凝土的粘结,形成钢筋混凝土构件,由钢筋承担拉应力,混凝土承担受压应力,借助钢筋保护层界定单位面积钢筋分布数量及承受的外部弯矩,从而为建筑梁板平衡荷载。从实践上看,如钢筋保护层过大或者出现错误放置,建筑工程实体结构,如梁的承载力会大幅降低,严重时可能导致建筑结构失衡而倒塌。

2 建筑工程实体检测中钢筋保护层检测技术的应用状况

建筑工程施工中,现已广泛采用钢筋保护层检测技术,但在具体实施中仍存在一些问题及弊端。下面予以分析说明:

2.1 钢筋保护层检测技术在实施方向上较窄

在建筑工程实体检测中,钢筋保护层检测技术主要集中在工程钢筋结构分项的检测上,检测方向被固定,检测面向不广。建筑工程由众多项目构成,对建筑工程项目进行检测需要做到全面多向,而钢筋保护层检测技术偏重对建筑工程内部结构进行检测,难以实现对建筑工程的综合检测,容易导致建筑工程各部位检测标准分散不统一,对建筑工程整体质量评价造成阻碍。

2.2 钢筋保护层检测技术具有局限性

建筑工程主体结构施工中,与钢筋工程施工一道,混凝土工程也是关键一环。针对建筑工程实体检测,需要遵循相关检测标准及步骤。如前所述,钢筋保护层检测技术主要针对钢筋工程进行分项检测,在检测技术的应用上带有一定的局限性,也缺乏对检测细则的详细规定,由此会使建筑工程实体检测不全面不细致。

3 发挥建筑工程实体检测中钢筋保护层检测技术作用的相关措施

3.1 提高建筑工程钢筋材料的质量控制水平

建筑工程是一项具有极强专业性的项目,建筑工程实体的安全性及稳定性与建筑工程所用材料质量表现紧密相关[2]。建筑工程施工中需要用到大量预制钢筋,在采购、运输及配制建筑钢筋材料时,应做好质量控制工作。这一环节把握如下几个要点:第一,钢筋等建筑材料在采购上应选正规渠道及厂家,对钢筋标号等关键指标进行考察,平衡钢筋材料价格及质量。对建筑用钢筋的三证进行核查,剔除不符质量标准的钢筋。第二,主体结构钢筋材料及钢筋配件,预制件等设置专人进行监督及质量管控,从源头上把关建筑钢筋材料及建筑商砼的质量。在混凝土及钢筋入场后,严格执行检测标准。第三,混凝土结构及钢筋构件在进行拆模作业时,观察混凝土及钢筋,如其表面出现钢筋暴露现象,钢筋受力筋保护层很大概率已缺失,此时应对钢筋及保护层进行置换。第四,多措施提高钢筋保护层厚度精准性。垫混凝土砂浆垫块时,应确保垫块数量及尺寸合适;钢筋竖直筋使用铁丝垫块,在建筑实体钢筋骨架外侧绑扎;钢筋骨架与模板之间采用铁丝连接,使用垫块使骨架与模板保持紧密贴合;对钢筋成型尺寸进行专项检查;钢筋骨架在进行模外绑扎操作时,外形尺寸要严格控制,相应绑扎偏差不能超出最大值。

3.2 把握建筑工程钢筋安装布设措施及要点

建筑工程钢筋保护层检测技术要达到精准化,应确保钢筋安装及布设正确规范。实践中较易出现的问题及解决措施有:①钢筋骨架外形及尺寸不准确。对此,采用多根钢筋对齐端部的方式进行绑扎,避免在钢筋绑扎过程中因钢筋位移导致钢筋骨架变形扭曲。在对钢筋骨架进行吊将入模操作时,速度及力度要保持稳定,用起吊机吊装钢筋骨架,确定吊点时参照钢筋骨架外形尺寸等参数。②骨架钢筋位移及倾斜。对此,一是要牢固绑扎钢筋的交点,二是采取焊接方式紧固钢筋,三是使用铁线对钢筋进行八字形绑扎,四是绑扎钢筋左右口时,及时发现并处理箍筋遗漏及间距不准问题,五是做好钢筋定位工作,确定钢筋安装具体位置线,如涉及到垫梁及圈梁,要将主梁钢筋放置最上方。钢筋需弯起时,在弯起点的确定上以板边跨支座1/10L 为准[3]。③钻孔漏水。建筑施工中采用钻孔灌注桩技术时,钻孔易出现抽渣、塌孔及漏水,此时应停钻并查找原因,检查钻孔位置及钻孔速度。

3.3 细化建筑实体钢筋保护层厚度检验细则要求

建筑工程实体检测应用钢筋保护层检测技术时,应确保钢筋保护层结构、数量、构件及厚度上都得到规范全面检测。把握如下几个方面:

第一,钢筋保护层厚度检验的结构部位,由建筑工程施工方、建筑工程建设方及建筑工程监理方共同选定,选定依据为建筑主体结构构件重要程度。第二,建筑主体结构中的梁板构件,在构件抽取数量上要大于5 个,需对悬挑构件进行检测时,悬挑梁板构件所占比例应高于50%。第三,检测选定的梁类构件,重点检验纵向受力钢筋保护层厚度,检测范围应覆盖全部梁构件。检测选定的板类构件,主要检验纵向钢筋保护层厚度,检验数量应大于6 根。检测时,在最有代表性,即对钢筋构件承载及耐久性有正相关的部位进行检测计算。检测结构实体钢筋保护层厚度,选取对建筑主体结构构件承载力和耐久性有直接影响的纵向受力钢筋或梁板。因悬臂构件上部受力钢筋移位会对结构构件承载力大小造成极大损坏,要对悬臂构件受力钢筋保护层厚度进行专项检验。对大空间结构的板,可先按纵、横轴线划分检查面,然后抽查。第四,综合采用多种方法检验钢筋保护层厚度。如选用非破损或局部破损进行检测并校准。也可采用保护层厚度测定仪或局部开槽钻孔,完成检测取样后及时修补。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。在钢筋保护层厚度检验误差上,一般而言应小于1mm。纵向受力钢筋保护层厚度检测允许偏差,梁类构件应小于10mm,板类构件应小于8mm[4]。

4 结语:

建筑工程实体检测中,应用钢筋保护层检测技术时,要围绕钢筋保护层厚度检测,在钢筋原材料购置、钢筋绑扎操作、钢筋检测技术要点遵守上做好相应的管理控制,确保钢筋保护层检测技术能够精准测量建筑工程钢筋砼施工参数,提高建筑工程实体检测的精度及深度。

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