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探究工程质量检测在建筑工程中的作用

2021-04-03关天伟

建筑与装饰 2021年29期
关键词:桩基工程质量钢筋

关天伟

佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 广东 佛山 528000

引言

我国经济快速发展,人民生活条件有了明显的好转,人们越来越关注建筑工程的质量。随着新时期建筑行业的快速发展,建筑技术也有了一定的优化改进,对于建筑工程的质量要求越来越严格。所以,在建筑工程施工建设的过程中,为了有效地提升建筑工程的建设质量,则需要采用检测技术来开展质检工作。从建筑工程施工建设的角度来看,实体检测属于质量检测中的一部分内容,所以现阶段研究工程质量检测在建筑工程中的作用对于管控建筑工程质量十分的关键。

1 房屋建筑工程质量检测的标准体系

在一般情况下,房屋建筑工程质量检测体系主要为两类,其一为总体系,其二为分体系。从前者分析来看,其探究方案涉及房屋建筑工程的整体质量检测,所以这个标准在工程质量检测中具有广泛性的指导作用,且可以适用于不同的工程项目。从后者分析来看,后者则属于房建工程技术检测标准,其既可以借助不同的检测技术来适应不同的工程项目,还能够增强工程项目的协调性。从现阶段房屋建筑工程质量检测的角度分析来看,技术检测体系则是重要的构成部分,在具体的操作过程中需要采用具体的检测工具与方法来对工程项目进行有效的检测[1]。

2 探究工程质量检测在建筑工程中的作用

2.1 完善相关的工程检测机制

在工程质量检测工作开展的过程中,完备的工程检测机制则是确保整个检测工作顺利开展的保障,而全面的工程质量检测要求既可以确保工程检测工作能够按部就班的开展,还能够确保检测结果的真实性和准确性。因此,在建筑工程项目施工建设期间则需要将工程质量检测工作落实到各个施工环节中,同时还需要完善相应的监督机制确保质量检测工作的规范化开展。

首先,完善工程质量检测机制。从建筑工程施工建设期间来看,施工材料作为整个工程建设的基础和必需品,所以对于施工前期的原材料质量管控则是重要的管控内容。在施工前期需要对材料的质量进行检测,避免因为存储不当引起施工材料变质;对于半成品及成品也需要进行相应的质量检测,在确保合格后方可应用到施工生产中。同时还需要结合工艺流程建立起标准化的现场检测质量,借助网络工程系统来对施工现场的检测结果进行汇总和上报,并依据具体的施工要求以及材料、结构等方面的参数来进行科学合理的计算验证,还要做好相关检测数据的收集和备案工作,在第一时间进行上报,以此来确保每个施工环节都有迹可循。

其次,完善内外联合监督机制。在工程质量检测工作开展的过程中则需要完善内外联合监督机制,将质量检测工作的责任落实到每个人,以便于出现错误时能够快速找到负责人进行解决。同时,建筑企业需要与国家质监部门联合,构建完善的工程质量监督检测对接平台,实现质量检测审查工作的标准化、统一化,全面提升工程检测的效果。

2.2 混凝土强度无损伤检测

2.2.1 回弹法。目前对于混凝土强度的测量一般采用回弹法,该检测工艺的原理是利用混凝土表面强度与抗压强度的关系来进行测定。对于混凝土的强度则可以依据混凝土表面的硬度进行判断,在应用回弹法时会使用到回弹仪,中型回弹仪则是现阶段建筑结构检测最为常用的设备之一。对于各部件测量区数量的确定则需要按照相应规范及标准来配置,同时还需要确保试验区的布置保持整齐状态。在混凝土强度无损伤检测的过程中,需要保持混凝土表面的平整性和干燥性,对于表面的构件则需要拆除,同时在试验的过程中最好避开钢筋的位置,否则会导致测试数据偏大,最好在中心位置进行测试。

2.2.2 超声波脉冲法。从工程建设施工的过程中,对于混凝土强度的检测,则可以运用超声波脉冲法来对混凝土的强度进行测量,运用该种测定方法既可以在本质上反应混凝土应力的优劣,还不会对建筑物表面或者结构产生损坏。虽然现阶段理论推导出混凝土的偶然性与强度关系的特点,混凝土强度与声速之间存在一定的关系,然而因为施工材料等多种因素的影响导致这种关系缺乏稳定性。因此,在具体测定的过程中则需要构建噪声与混凝土恒压强度的关系,并利用脉冲法对混凝土的强度进行测定,必须确保钢曲线(或公式)仅适用于施工曲线(公式)工程,不能转移到其他工程检验[2]。

2.3 砌体工程检测

从砌体工程来看,其是指利用各种砌块黏结到一起的结构构建,所以砌体工程的强度与切块、黏合剂之前有着密切的联系。从已经建成的工程主体结构分析来看,在工程检测的过程中已经难以直接对砌块和黏合剂的质量进行检测,大多数会采用回弹法来进行质检工作。首先,在对砌体工程检测时需要提前选择满足试验规范要求的测试区,在每个测试区中随机选择位置,并确保测试区的面积不得超过1m2,同时还需要在每个测试区内部随机选择位置作为回弹力测试点。其次,在采用烧结砖回弹测试时,需要在每一块烧结砖测试点上均匀地选择5处测试点,同时对于测试点的选择,必须避开烧结砖表面的裂缝、凹槽等缺陷。在具体检测的过程中还需要确保相邻2个测试点的间距要≥2m,每处测试点的弹击数仅为1次。然后,工作人员直接从仪器显示来读取测试数值,并通过测试数据对照表来判断砌体的牢固程度。

2.4 钢筋保护层检测

建筑主体结构也会受到钢筋的影响,这就使得在主体结构的检测过程中,对于钢筋的检测也非常重要,钢筋数量、位置和使用方式等都会影响到主体结构的耐久性。在整个结构中,钢筋的作用是不可替代的,混凝土保护层实现了对钢筋的保护,通过该保护层,能够起到一定的阻隔和保护作用,正是由于这一关系,使得混凝土保护层的厚薄对于钢筋耐久性的影响非常大,主体结构检测时,对构件内部钢筋保护层的检测非常重要。在钢筋保护层的检测中,利用的是电磁场理论,线圈为严格磁偶极子,在信号源供给交变电流的同时,就会同步向外界辐射出电磁场,此时,钢筋相当于一个电偶极子,可以有效接收外界电场,也就形成了沿着钢筋分布的不同大小的感应电流。钢筋感应电流再次向外界辐射电磁场,也就在原激励线圈上形成了感生电动势,此时,在这些条件下,线圈的输出电压变化非常明显。正是基于这一原理,钢筋位置测定仪在检测的过程中,可以有效根据这些变化来进行钢筋位置和保护层厚度的检测。

2.5 桩基结构检测

桩基结构的检测在工程检测中尤为重要。桩基结构直接影响建筑工程项目的安全性,其检测方法也需要确保科学性与合理性。桩基结构的检测方法较多,如高低应变检测、静载试验检测、开挖检查及钻心取样检测等。其中影响桩基质量的因素主要包括桩基完整性和桩基承载性。高低应变法可用来检测桩基的完整性,该检测方法主要是稳态或瞬态对桩顶面进行激振,让桩在弹性范围内处于弹性振动状态。此时,桩基会纵向传递应力波,检测人员借助振动和波动理论可以评价桩身的完整性;单桩水平静载试验和单桩竖向静载试验是桩基承载力检测的常见方式,单桩水平静载试验可以确保单桩极限承载力和水平临界承载力满足设计要求,并且可以明确浅层地基土水平抗力比例系数。而单桩竖向静载试验可以确保桩基竖向承载力满足设计要求[3]。

3 工程质量检测在建筑工程中的应用策略

3.1 培养专业的质量检测人员

目前,从建筑工程质量检测工作实际开展的现状来看,因为参与质量检测工作的人员在专业素质上存着一定的差异,在接受新事物方面的能力也存在着一定的差异,同时从事工程质量检测的一些人员缺乏相关工作经验,对于工程质量检测的基本流程并没有进行有效的掌握,这就难以确保工程质量检测工作的顺利开展。因此,针对现阶段建筑工程质量检测工作人员存在的问题,则需要质量检测单位做好相应的人员培训工作,全面提升工作人员的专业技能和专业素质。通过有效的培训既可以提升质检人员的综合素质,还能够提升质检人员的质量意识与职业技能,这对于建筑工程质量检测工作的顺利开展十分的关键。另外,工程质量检测单位还需要完善内部的人才考核制度,定期对质检人员进行考核,对于符合要求的工作人员进行鼓励和奖励,对于不符合考核标准的人员需要进行再教育培训或者辞退,以此来确保工程质量检测单位的整体工作水平。

3.2 施工全过程的质量检测

首先,施工前的质量检测。在施工前期质量检测单位需要做好相应的监督工作,并做好施工材料的质量检测工作,在质量、规格、型号等方面对施工材料进行严格的控制,避免不符合施工标准的材料流入现场,在源头上杜绝质量问题。其次,施工中的质量检测。在建筑工程施工建设期间,质量检测单位则需要针对施工过程中的相关检测数据进行统计与分析,为建筑工程各个施工环节工序的完善提供科学的依据。同时,质检单位还需要做好相应的监督工作,对于施工过程中存在的质量缺陷则需要及时地指出,督促施工单位采取相应的解决策略,妥善处理质量问题,以此来确保各个施工环节的工程质量。最后,竣工后的质量检测。在建筑工程竣工环节则需要质检单位对整个建筑工程进行质量的综合评定,确保整体工程的质量符合质量标准与设计文件的要求。对于分项工程中难以进行质量检测的部分,则需要在竣工环节做好相应的质量检测,以此来确保整个建筑工程的建设质量[4]。

4 结束语

总而言之,从建筑工程质量检测的角度分析来看,现阶段该工作中还存在着诸多的不足,这些问题得存在,会导致施工质量下降,所以必须得到企业的重视,积极解决问题,从而保障人们的人身、财产安全。在建设工程发展中,质量检测是非常重要的。在建筑工程施工建设中,建筑工程质量的好坏与工程质量的检测有着密不可分的关系,其机会对整个建设项目的质量产生不利的影响,还会对建筑后期使用带来安全隐患。因此,在工程项目施工建设期间则需要重视项目质量检测工作,同时还要不断完善和更新检测技术水平,全面增强工程质量检测工作的准确性、科学性、有效性。企业在设备上也要进行改革,更新先进的设备,通过利用计算机系统、互联网通信技术、云数据等先进的技术手段来构建现代化工程质量检测管理系统,创新发展检测管理模式,促进企业的健康发展。

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