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摘要:随着我国城市化进程的进一步推进,高层建筑进一步兴起,在高层建筑的施工建设过程中,要充分做好建筑检测工作,有针对性的应用科学合理的检测方法,对其进行深入应用,体现出应用的检测效果,进而为高层建筑质量和性能的提升提供必要的支持。结合这样的情况,本文重点分析高层建筑检测的相关方法以及具体应用情况,希望本文的分析能够为高层建筑综合效能的体现做出应有的贡献。
关键词:高层建筑 检测方法 具体应用
一、引言
在高层建筑的施工管理过程中,充分做好检测工作,这样能够为整体工程施工质量的提升和安全性的保障提供必要的条件。与此同时,在现代工程质量监督管理过程中也是关键性的操作方法。在新时代背景下,多种类型的检测技术和方法不断应运而生,并且在实际的施工管理过程中得到越来越广泛的融入和应用,为高层建筑质量的提升和效能的体现而奠定坚实基础。据此,有必要针对高层建筑的检测方法和实际应用情况进行剖析。
二、高层建筑检测方法分析
现阶段,随着我国高层建筑进一步兴起,与之相对应的高层建筑检测方法也越来越多样,并呈现出更为良好的应用价值和优势,无损检测技术进一步广泛深入的应用,为工程检测质量和检测效果的有效提升提供必要的支持。从整体情况来看,当前比较常用的高层建筑检测方法可以有效分成以下几方面内容:
2.1非破损检测方法
这种检测方法在具体的操作过程中,主要是有针对性的利用间接物理量的有效推测来判断所需要的参数指标,以此进一步有效明确相对应的混凝土现有强度,对于原有的检测样本不会造成任何的损害。在整体的操作过程中更为简单方便,且样本可以得到更精准的选取,在更大程度上提升检测的精准度。在无损检测方法中比较常用的检测技术主要包括回弹法无损检测技术、超声回弹综合法检测技术、雷达扫描检测技术以及红外成像检测技术等相关内容,在具体的高层建筑检测过程中,结合具体工程的实际情况进行针对性的应用,
首先,回弹法无损检测技术是指通过测量回弹值大小可以进一步有效明确混凝土的抗压强度大小,进而充分体现出混凝土表层强度与混凝土抗压强度之间的内在联系,在混凝土结构或者构件上测得的回弹值和碳化深度结果,通过这种方法能够进一步有效明确混凝土的抗压强度大小,并且有针对性的通过回弹仪的相关模式来充分明确回弹数值,以此充分掌握混凝土表层的质量,通过这种方法可以进一步有效提升高层建筑的检测质量和水准,与此同时对于整体结构的力学性质和承载能力不会造成负面影响。
其次,超声回弹综合检测技术是指采用超声仪和回弹仪、超声法等相关手段以超声脉冲波为基础,在实际的测量过程中,进一步有效明确超声脉冲波在混凝土中的传播速度和混凝土抗压强度之间的内在联系,因为这种技术中的超声波可以穿透整个断面,因此可以有效通过回弹仪的模式进一步测出回弹数值,以此进一步有效明确混凝土表层的质量状况,然后结合具体的检测结果,实现行之有效的应对和处理,并由此获得混凝土表层的质量状况,因此可以从根本上提升整体工程的质量和水准。
再次,雷达扫描检测技术的应用过程中,主要是针对整体工程的缺陷部位进行检测,对于砌体结构的完整性、管道是否出现缺损情况等进行探查和分析,对于建筑构件的含水量和腐蚀情况进行定量分析,有效明确整体结构的含水量等。这是一种可以非接触进行检测的检测技术,具有检测速度快,接收信号经过处理之后,可以更直观有效的在屏幕上进行呈现,进而有效进行红外成像检测,把握高层建筑的保温节能性能等。这项技术在具体的应用过程中呈现出巨大的优势和应用价值,更加方便,更安全可靠,可以进行远距离、大面积的扫查,所呈现出的结果更加直观。可以把连续热流注入试件,热流在试件中的扩散情况和构件内部结构有着至关重要的紧密联系,并且随着时间的推移在表面呈现出温差,进一步利用红外成像技术,对于表面的缺陷情况进行相对应的呈现。
2.2微破损检测方法
微破损检测方法在被检测的母体上进行取样,或者着重针对母体进行微量破损之后进行检测,虽然对于母体有一定程度的损伤,但是这种方法比非破损法更直观形象,能够呈现出更为显著的效能,对批量总体而言,评定的准确性不一定高于非破损检测往往对单个构件或指定部位评定更加安全有效。常用的微破损检测技术有拔出法检测技术,拔出法检测技术是一种更高质量的建筑强度检测技术,在当前我国的施工建设过程中,并没有得到广泛的推行这项技术。在具体的检测过程中有着更加良好的精度,破损程度更小,使用更加方便可靠,有更加宽广的使用范围,在混凝土强度检测过程中有十分广泛的应用。一般情况下,拔出法分别为两种:一种是适用于测定物体早期强度,如确定脱模时间,供热养护时间及施加预应力时间的方法,是浇灌混凝土时在测试部位预先埋入锚固件,待混凝土硬化后做拔出试验,称为预埋拔出法。一种是在硬化混凝土的测试部位上钻孔、磨槽、嵌入锚固件后做拔出试验的后装拔出法。拔出法检测技术在发达国家有很多标准,有的国家把该方法的检测结果作为混凝土强度的验收依據,拔出法检测技术不仅检测精度高,同时也可以针对高强度的混凝土强度进行检测。
2.3超声法检测方法
这种方法在高层建筑建筑过程中也得到十分广泛的应用,在具体的操作过程中,主要是结合具体的应用需求,有针对性的应用带波形显示功能的超声波检测仪,更有效的测量超声脉冲波在混凝土中的传播速度、首波幅度和接收信号主频率等相关方面的声学参数和指标等等,同时以此为基础,进一步深入分析相关参数和具体变化情况,以此充分明确高层建筑的具体缺陷情况,这种方法有着比较强的穿透能力,同时可以更精准的掌握和操作,呈现出良好的检测效果。
2.4冲击反射法检测方法
这种方法是一种更为先进的缺陷检测技术,在具体的检测过程中可以呈现出更加良好的检测精准性,通常情况下只是针对一个测试面进行检测,通过这种方法可以更有效的检测构件的具体厚度,所呈现出的穿透能力足够强,通常情况下为2000-3000mm。
三、高层建筑检测方法的应用与发展
针对高层建筑进行检测的过程中,所涉及的检测方法众多,且随着科技技术的迅猛发展,检测技术和方法也呈现出更加良好的效能。在具体的操作过程中,结合不同工程的实际情况,对检测方法进行更科学合理的利用,同时对其进行不断的完善和优化,呈现出更加良好的应用效能和精准性。例如,用钻芯法检测整体工程强度的过程中,要进一步确立相对应的标准,掌握相关方面的理论知识和应用注意事项,以此确保监测结果更精准有效,从根本上有效规避检测结果出现误差或者误判等问题,进而导致高层建筑工程处理的随意性。随着当前电、磁、声、射线等学科的快速发展,非破损检测得到越来越广泛的应用。在具体的操作中,要注重针对高层建筑的测试内容进行深入的分析,把握好相关的检测技术要点,进一步提升检测设备的自动化精准化水平,在实际的检测工程现场,使相关设备更加灵活高效,同时进行精准有效的计算和处理,以此使检测结果更精准、更高效。
结束语
从上文分析中可以充分看出,在当前我国城市化进程的进一步推进过程中,着重做好高层建筑的施工建设和检测工作是十分关键的内容,要进一步利用多种类型的检测技术和方法,对其进行深入的研究和切实有效的应用,进而体现出应用的检测水准,为高层建筑质量和性能的提升提供必要的支持。
参考文献
[1]王新鹏,黄声享,康超.BDS/GPS组合定位在超高层建筑垂直度控制中的应用[J].测绘通报,2016(S2):89-92,129.
[2]孙建红.建筑工程无损检测技术应用分析[J].工程施工信息资讯,2012,8(1):58-59.
[3]马德江.高层建筑混凝土工程无损检测工作探析[J].工程检测信息,2019,11(5):42-43.
[4]韦小娜,李齐键,帖黎阳,等.建筑物垂直度监测及精度分析[J].安徽建筑,2016,23(3):257-259.
河北麒麟建筑科技发展有限公司 河北 石家庄 050000
关键词:高层建筑 检测方法 具体应用
一、引言
在高层建筑的施工管理过程中,充分做好检测工作,这样能够为整体工程施工质量的提升和安全性的保障提供必要的条件。与此同时,在现代工程质量监督管理过程中也是关键性的操作方法。在新时代背景下,多种类型的检测技术和方法不断应运而生,并且在实际的施工管理过程中得到越来越广泛的融入和应用,为高层建筑质量的提升和效能的体现而奠定坚实基础。据此,有必要针对高层建筑的检测方法和实际应用情况进行剖析。
二、高层建筑检测方法分析
现阶段,随着我国高层建筑进一步兴起,与之相对应的高层建筑检测方法也越来越多样,并呈现出更为良好的应用价值和优势,无损检测技术进一步广泛深入的应用,为工程检测质量和检测效果的有效提升提供必要的支持。从整体情况来看,当前比较常用的高层建筑检测方法可以有效分成以下几方面内容:
2.1非破损检测方法
这种检测方法在具体的操作过程中,主要是有针对性的利用间接物理量的有效推测来判断所需要的参数指标,以此进一步有效明确相对应的混凝土现有强度,对于原有的检测样本不会造成任何的损害。在整体的操作过程中更为简单方便,且样本可以得到更精准的选取,在更大程度上提升检测的精准度。在无损检测方法中比较常用的检测技术主要包括回弹法无损检测技术、超声回弹综合法检测技术、雷达扫描检测技术以及红外成像检测技术等相关内容,在具体的高层建筑检测过程中,结合具体工程的实际情况进行针对性的应用,
首先,回弹法无损检测技术是指通过测量回弹值大小可以进一步有效明确混凝土的抗压强度大小,进而充分体现出混凝土表层强度与混凝土抗压强度之间的内在联系,在混凝土结构或者构件上测得的回弹值和碳化深度结果,通过这种方法能够进一步有效明确混凝土的抗压强度大小,并且有针对性的通过回弹仪的相关模式来充分明确回弹数值,以此充分掌握混凝土表层的质量,通过这种方法可以进一步有效提升高层建筑的检测质量和水准,与此同时对于整体结构的力学性质和承载能力不会造成负面影响。
其次,超声回弹综合检测技术是指采用超声仪和回弹仪、超声法等相关手段以超声脉冲波为基础,在实际的测量过程中,进一步有效明确超声脉冲波在混凝土中的传播速度和混凝土抗压强度之间的内在联系,因为这种技术中的超声波可以穿透整个断面,因此可以有效通过回弹仪的模式进一步测出回弹数值,以此进一步有效明确混凝土表层的质量状况,然后结合具体的检测结果,实现行之有效的应对和处理,并由此获得混凝土表层的质量状况,因此可以从根本上提升整体工程的质量和水准。
再次,雷达扫描检测技术的应用过程中,主要是针对整体工程的缺陷部位进行检测,对于砌体结构的完整性、管道是否出现缺损情况等进行探查和分析,对于建筑构件的含水量和腐蚀情况进行定量分析,有效明确整体结构的含水量等。这是一种可以非接触进行检测的检测技术,具有检测速度快,接收信号经过处理之后,可以更直观有效的在屏幕上进行呈现,进而有效进行红外成像检测,把握高层建筑的保温节能性能等。这项技术在具体的应用过程中呈现出巨大的优势和应用价值,更加方便,更安全可靠,可以进行远距离、大面积的扫查,所呈现出的结果更加直观。可以把连续热流注入试件,热流在试件中的扩散情况和构件内部结构有着至关重要的紧密联系,并且随着时间的推移在表面呈现出温差,进一步利用红外成像技术,对于表面的缺陷情况进行相对应的呈现。
2.2微破损检测方法
微破损检测方法在被检测的母体上进行取样,或者着重针对母体进行微量破损之后进行检测,虽然对于母体有一定程度的损伤,但是这种方法比非破损法更直观形象,能够呈现出更为显著的效能,对批量总体而言,评定的准确性不一定高于非破损检测往往对单个构件或指定部位评定更加安全有效。常用的微破损检测技术有拔出法检测技术,拔出法检测技术是一种更高质量的建筑强度检测技术,在当前我国的施工建设过程中,并没有得到广泛的推行这项技术。在具体的检测过程中有着更加良好的精度,破损程度更小,使用更加方便可靠,有更加宽广的使用范围,在混凝土强度检测过程中有十分广泛的应用。一般情况下,拔出法分别为两种:一种是适用于测定物体早期强度,如确定脱模时间,供热养护时间及施加预应力时间的方法,是浇灌混凝土时在测试部位预先埋入锚固件,待混凝土硬化后做拔出试验,称为预埋拔出法。一种是在硬化混凝土的测试部位上钻孔、磨槽、嵌入锚固件后做拔出试验的后装拔出法。拔出法检测技术在发达国家有很多标准,有的国家把该方法的检测结果作为混凝土强度的验收依據,拔出法检测技术不仅检测精度高,同时也可以针对高强度的混凝土强度进行检测。
2.3超声法检测方法
这种方法在高层建筑建筑过程中也得到十分广泛的应用,在具体的操作过程中,主要是结合具体的应用需求,有针对性的应用带波形显示功能的超声波检测仪,更有效的测量超声脉冲波在混凝土中的传播速度、首波幅度和接收信号主频率等相关方面的声学参数和指标等等,同时以此为基础,进一步深入分析相关参数和具体变化情况,以此充分明确高层建筑的具体缺陷情况,这种方法有着比较强的穿透能力,同时可以更精准的掌握和操作,呈现出良好的检测效果。
2.4冲击反射法检测方法
这种方法是一种更为先进的缺陷检测技术,在具体的检测过程中可以呈现出更加良好的检测精准性,通常情况下只是针对一个测试面进行检测,通过这种方法可以更有效的检测构件的具体厚度,所呈现出的穿透能力足够强,通常情况下为2000-3000mm。
三、高层建筑检测方法的应用与发展
针对高层建筑进行检测的过程中,所涉及的检测方法众多,且随着科技技术的迅猛发展,检测技术和方法也呈现出更加良好的效能。在具体的操作过程中,结合不同工程的实际情况,对检测方法进行更科学合理的利用,同时对其进行不断的完善和优化,呈现出更加良好的应用效能和精准性。例如,用钻芯法检测整体工程强度的过程中,要进一步确立相对应的标准,掌握相关方面的理论知识和应用注意事项,以此确保监测结果更精准有效,从根本上有效规避检测结果出现误差或者误判等问题,进而导致高层建筑工程处理的随意性。随着当前电、磁、声、射线等学科的快速发展,非破损检测得到越来越广泛的应用。在具体的操作中,要注重针对高层建筑的测试内容进行深入的分析,把握好相关的检测技术要点,进一步提升检测设备的自动化精准化水平,在实际的检测工程现场,使相关设备更加灵活高效,同时进行精准有效的计算和处理,以此使检测结果更精准、更高效。
结束语
从上文分析中可以充分看出,在当前我国城市化进程的进一步推进过程中,着重做好高层建筑的施工建设和检测工作是十分关键的内容,要进一步利用多种类型的检测技术和方法,对其进行深入的研究和切实有效的应用,进而体现出应用的检测水准,为高层建筑质量和性能的提升提供必要的支持。
参考文献
[1]王新鹏,黄声享,康超.BDS/GPS组合定位在超高层建筑垂直度控制中的应用[J].测绘通报,2016(S2):89-92,129.
[2]孙建红.建筑工程无损检测技术应用分析[J].工程施工信息资讯,2012,8(1):58-59.
[3]马德江.高层建筑混凝土工程无损检测工作探析[J].工程检测信息,2019,11(5):42-43.
[4]韦小娜,李齐键,帖黎阳,等.建筑物垂直度监测及精度分析[J].安徽建筑,2016,23(3):257-259.
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