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四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 四川德阳 618000
摘要:在建设项目实施过程中,一旦工程材料出现质量问题,很可能会影响到整个建筑项目的施工质量和安全水平。因此,在建筑工程项目开展的过程中,必须做好建筑工程材料的检验工作,工程材料从采购到施工过程都需要做好严格的检测,针对其各个性能指标进行科学评价,确保其能够满足建设的要求。
关键词:建筑工程;建筑材料;检测技术
引言
现阶段,我国建筑工程材料检测试验技术逐渐变得成熟,对于我国建筑企业的生存和发展起到了重要的作用。然而,就目前我国建筑工程材料检测试验水平而言,仍旧处于初级发展阶段。再加之依旧停留在以往传统的检测试验方法中,并没有紧跟时代发展的步伐,对其进行创新与变革,无法真正适应于现代建筑市场的发展需求。
1建筑材料检测技术方法
对于建筑材料的检测,应该从建筑材料本身的物理性质,工艺性质等多方面进行综合的考虑。建筑材料的力学属性检测涵盖了建筑材料的抗压,抗弯以及其他方面的性质,而对于建筑材料物理性质的检测囊括了建筑材料的质量,密度以及吸收率等不同方面的因素。在具体的检测过程中,必须严格的对不同类别的参数进行检测,从而全面的保障建筑材料的质量和稳定性,为建筑工程的总体质量打下坚实的基础。建筑材料检测技术方法主要有:(1)取样:因建筑材料规模及数量较大,难以开展全体检测,所以需进行采样处理。抽样检测,也就是指按照随机化方法抽取需进行检测的建筑材料,通过样本特征来估计和推测总体建筑材料的状况。抽样结果应进行规范的报告总结,尤其要准确登记抽取的样品对象。因抽样采用随机化原则,样品应尽可能表现出一定的差异性,由此防止由于取样误差导致检测结果的可靠性降低。(2)外形观察:也就是通过观察建筑材料的型号、外表面、种类、颜色等来判断材料是否出现翘曲、凹坑、缝隙、裂纹等缺陷问题。此类问题的甄测主要通过双眼进行,不会采用各类设备仪器,因此其测量标准的稳定性较差。(3)仪器检测:是指选用相应的仪器设备对建筑材料实施检测。仪器检测时限性特征较强,其主要通过收集检测材料的各类特征数据来估计材料的特性、质量及运行状况,由此完成对建筑过程的整体控制。(4)无损检测:是指在不对建筑材料造成永久性损伤的状态下,通过电磁波、激光、光电等技术手段检测建筑材料,以分析材料内部是否存在结构不均匀、缺陷等问题。同时,还可诊断缺陷类型、大小、数量及位置灯。此类以无损性、不破坏建筑材料使用性能为特点的检测技术统称为无损检测。(5)有损检测:是指利用高性能检测设备对材料进行测试,重点分析及化学组成成分及类型,以保证材料质量性能在规范标准内。
2建筑工程中建筑材料检测技术要点
2.1水泥材料检测
水泥混凝土材料是建筑工程施工过程中非常重要的施工材料,水泥质量关系着整个建筑物的质量和安全,在对水泥材料进行测试的过程中,主要是针对水泥材料的细度、凝结度、强度等进行性能测试和分析,具体的测试方法如下所述:(1)细度测试:主要采用负压筛析法,通过利用一定的测试仪器,能够对其进行测试。在测试过程中,一定要将其测试压力控制在一定的范围内,一旦压力过大会造成对建筑材料的损害,压力过小难以获得有效的测试数据。要想确保测试值的准确有效,就必须要将测试仪器的压力值调整在标准范围内,同时在测试过程中,可以通过三次以上测试来获取测试值,这样可以避免随机误差造成对测试结果的影响。(2)凝结度测试:在凝结度测试过程中,需要测定标准稠度的用水量大小和凝结时间,在分析水泥的凝结度过程中,需要将水泥注入到试验模型中,并且依照施工施工顺序进行振捣、抹平等操作。稠度调整控制好以后,需要按照一定的稠度测试标准,严格做好水泥成分和水用量的标准大小控制,对其凝结度和凝结时间进行准确的记录。在测试过程中,同样也要通过三次以上测试来获取测试值,这样可以避免随机误差造成对测试结果的影响。
2.2钢材的检测
根据国家强制规定的钢材检测标准,钢材的检测主要有以下几种方法:(2)钢材强度的检测方法。首先,应当校准检验机器,使力度盘的指针对准0点,拨动其副指针看是否与主针重合。然后将刚才样品固定在机器内,启动机器对钢材样品进行拉伸,力度盘指针停止旋转时会产生恒定载荷,或者忽略开始时的瞬时效应的最小载荷,这就检测出了该刚才样品的屈服点载荷。再将拉伸力度不断增加直至钢材样品拉断为止,此时力度盘检测出的最大载荷就是该检测样品的抗拉极限载荷。(2)材延展性的检测。钢材的延展性主要表现为在特定情况下应当钢材的变形程度,根据某项调查显示,建筑工程出现事故,很多情况下是由钢材的延展性不足而导致建筑断裂引起的。钢材延展性的主要检测方法是:把已经拉断的刚才样品的两端在断面处对齐,使其在中轴线上呈一条直线;如果断面上有缝隙,那么该缝隙应当被计入到样品拉断后的标距长度;如果断面与最近标距端点的间距大于三分之一时,就可以直接测量出被拉伸的标距长度。(2)钢材弯曲型的检测。将钢材样品放置在弯曲机上,弯芯的直径应当是样品公称直径的三倍(3a),弯曲角度为90或180度,先对弯曲机上的支棍距离进行测量,然后对其进行弯曲检测直至其弯曲至90或180度,观察钢材样品弯曲部分的表面是否出现裂纹,弯曲部分产生裂纹是被严格禁止的,只有这样才能对钢材的质量进行有效保护。这种方法不仅只应用于钢材原料的检测,也适用于钢筋焊接接头质量的检测。
2.3混凝土检测
(1)超声法。超声法是通过测量在测距内的超声传播平均声速,借助于校准曲线、地区性曲线或统一曲线而推定混凝土强度的一种方法。该方法具有无破损、可重复、可测混凝土内部缺陷等优点。但统一曲线和地区性曲线的制定往往滞后于新材料、新工艺等的发展速度,所以测试精度不高。(2)回弹法检测。回弹法是利用检测硬化后的混凝土的表面硬度和抗压力强度来测量混凝土的具体强度的。回弹法只适合检测普通混凝土,同时还必须确保混凝土的表层质量和内部质量没有太大的差异。高性能混凝土添加了外加剂和矿物掺合料,又经过渗透性模板制成,所以混凝土表面质量和抗压强度已然发生了变化,普通回弹法是不适用的。(3)综合法。综合法是为了得到多种参量而利用两种或两种以上单一无损检测手段,并建立混凝土性能、强度与多种参量的综合相关关系,从多种角度来判断混凝土强度与性能的方法。综合法是未来混凝土检测的发展方向。依据的是高性能混凝土的检测所涉及的除了有构件和结构强度检测问题,还有耐久性检测、结构整体性检测等多方面的内容,所以综合法的发展空间极为广大。
结束语
做好建筑材料检测工作,可以及早地预防和杜绝建筑工程出现的问题,既保证建筑质量又可以及时发现问题。在建筑施工过程中,要想确保其施工过程安全有效,就必须要做好建筑材料的监测工作,通过加强对其各方面的材料性能测试,从而保证建筑材料满足各项性能指标要求,保证建筑工程的施工质量。
参考文献:
[1]陈剑锋.建筑工程材料的性能测试分析[J].城市建设理论研究(电子版).2010(09).
[2]李文.建筑材料的试验与检测常见问题及解决方法[J].科技创新与应用.2012(10)
[3]毛媛媛.建筑工程材料检测试验及常见问题分析[J].江西建材.2013(04).
[4]张建平.关于建筑材料检测在建筑工程中的重要性分析[J].门窗.2013(20).
[5]陈宝东.有关建筑工程材料检测试验与常见问题思考[J].建筑安全.2013(03).
[6]孙秀梅,孙佳民.关于建筑材料检测在建筑工程中的重要性分析[J].城市建筑.2013(25).
摘要:在建设项目实施过程中,一旦工程材料出现质量问题,很可能会影响到整个建筑项目的施工质量和安全水平。因此,在建筑工程项目开展的过程中,必须做好建筑工程材料的检验工作,工程材料从采购到施工过程都需要做好严格的检测,针对其各个性能指标进行科学评价,确保其能够满足建设的要求。
关键词:建筑工程;建筑材料;检测技术
引言
现阶段,我国建筑工程材料检测试验技术逐渐变得成熟,对于我国建筑企业的生存和发展起到了重要的作用。然而,就目前我国建筑工程材料检测试验水平而言,仍旧处于初级发展阶段。再加之依旧停留在以往传统的检测试验方法中,并没有紧跟时代发展的步伐,对其进行创新与变革,无法真正适应于现代建筑市场的发展需求。
1建筑材料检测技术方法
对于建筑材料的检测,应该从建筑材料本身的物理性质,工艺性质等多方面进行综合的考虑。建筑材料的力学属性检测涵盖了建筑材料的抗压,抗弯以及其他方面的性质,而对于建筑材料物理性质的检测囊括了建筑材料的质量,密度以及吸收率等不同方面的因素。在具体的检测过程中,必须严格的对不同类别的参数进行检测,从而全面的保障建筑材料的质量和稳定性,为建筑工程的总体质量打下坚实的基础。建筑材料检测技术方法主要有:(1)取样:因建筑材料规模及数量较大,难以开展全体检测,所以需进行采样处理。抽样检测,也就是指按照随机化方法抽取需进行检测的建筑材料,通过样本特征来估计和推测总体建筑材料的状况。抽样结果应进行规范的报告总结,尤其要准确登记抽取的样品对象。因抽样采用随机化原则,样品应尽可能表现出一定的差异性,由此防止由于取样误差导致检测结果的可靠性降低。(2)外形观察:也就是通过观察建筑材料的型号、外表面、种类、颜色等来判断材料是否出现翘曲、凹坑、缝隙、裂纹等缺陷问题。此类问题的甄测主要通过双眼进行,不会采用各类设备仪器,因此其测量标准的稳定性较差。(3)仪器检测:是指选用相应的仪器设备对建筑材料实施检测。仪器检测时限性特征较强,其主要通过收集检测材料的各类特征数据来估计材料的特性、质量及运行状况,由此完成对建筑过程的整体控制。(4)无损检测:是指在不对建筑材料造成永久性损伤的状态下,通过电磁波、激光、光电等技术手段检测建筑材料,以分析材料内部是否存在结构不均匀、缺陷等问题。同时,还可诊断缺陷类型、大小、数量及位置灯。此类以无损性、不破坏建筑材料使用性能为特点的检测技术统称为无损检测。(5)有损检测:是指利用高性能检测设备对材料进行测试,重点分析及化学组成成分及类型,以保证材料质量性能在规范标准内。
2建筑工程中建筑材料检测技术要点
2.1水泥材料检测
水泥混凝土材料是建筑工程施工过程中非常重要的施工材料,水泥质量关系着整个建筑物的质量和安全,在对水泥材料进行测试的过程中,主要是针对水泥材料的细度、凝结度、强度等进行性能测试和分析,具体的测试方法如下所述:(1)细度测试:主要采用负压筛析法,通过利用一定的测试仪器,能够对其进行测试。在测试过程中,一定要将其测试压力控制在一定的范围内,一旦压力过大会造成对建筑材料的损害,压力过小难以获得有效的测试数据。要想确保测试值的准确有效,就必须要将测试仪器的压力值调整在标准范围内,同时在测试过程中,可以通过三次以上测试来获取测试值,这样可以避免随机误差造成对测试结果的影响。(2)凝结度测试:在凝结度测试过程中,需要测定标准稠度的用水量大小和凝结时间,在分析水泥的凝结度过程中,需要将水泥注入到试验模型中,并且依照施工施工顺序进行振捣、抹平等操作。稠度调整控制好以后,需要按照一定的稠度测试标准,严格做好水泥成分和水用量的标准大小控制,对其凝结度和凝结时间进行准确的记录。在测试过程中,同样也要通过三次以上测试来获取测试值,这样可以避免随机误差造成对测试结果的影响。
2.2钢材的检测
根据国家强制规定的钢材检测标准,钢材的检测主要有以下几种方法:(2)钢材强度的检测方法。首先,应当校准检验机器,使力度盘的指针对准0点,拨动其副指针看是否与主针重合。然后将刚才样品固定在机器内,启动机器对钢材样品进行拉伸,力度盘指针停止旋转时会产生恒定载荷,或者忽略开始时的瞬时效应的最小载荷,这就检测出了该刚才样品的屈服点载荷。再将拉伸力度不断增加直至钢材样品拉断为止,此时力度盘检测出的最大载荷就是该检测样品的抗拉极限载荷。(2)材延展性的检测。钢材的延展性主要表现为在特定情况下应当钢材的变形程度,根据某项调查显示,建筑工程出现事故,很多情况下是由钢材的延展性不足而导致建筑断裂引起的。钢材延展性的主要检测方法是:把已经拉断的刚才样品的两端在断面处对齐,使其在中轴线上呈一条直线;如果断面上有缝隙,那么该缝隙应当被计入到样品拉断后的标距长度;如果断面与最近标距端点的间距大于三分之一时,就可以直接测量出被拉伸的标距长度。(2)钢材弯曲型的检测。将钢材样品放置在弯曲机上,弯芯的直径应当是样品公称直径的三倍(3a),弯曲角度为90或180度,先对弯曲机上的支棍距离进行测量,然后对其进行弯曲检测直至其弯曲至90或180度,观察钢材样品弯曲部分的表面是否出现裂纹,弯曲部分产生裂纹是被严格禁止的,只有这样才能对钢材的质量进行有效保护。这种方法不仅只应用于钢材原料的检测,也适用于钢筋焊接接头质量的检测。
2.3混凝土检测
(1)超声法。超声法是通过测量在测距内的超声传播平均声速,借助于校准曲线、地区性曲线或统一曲线而推定混凝土强度的一种方法。该方法具有无破损、可重复、可测混凝土内部缺陷等优点。但统一曲线和地区性曲线的制定往往滞后于新材料、新工艺等的发展速度,所以测试精度不高。(2)回弹法检测。回弹法是利用检测硬化后的混凝土的表面硬度和抗压力强度来测量混凝土的具体强度的。回弹法只适合检测普通混凝土,同时还必须确保混凝土的表层质量和内部质量没有太大的差异。高性能混凝土添加了外加剂和矿物掺合料,又经过渗透性模板制成,所以混凝土表面质量和抗压强度已然发生了变化,普通回弹法是不适用的。(3)综合法。综合法是为了得到多种参量而利用两种或两种以上单一无损检测手段,并建立混凝土性能、强度与多种参量的综合相关关系,从多种角度来判断混凝土强度与性能的方法。综合法是未来混凝土检测的发展方向。依据的是高性能混凝土的检测所涉及的除了有构件和结构强度检测问题,还有耐久性检测、结构整体性检测等多方面的内容,所以综合法的发展空间极为广大。
结束语
做好建筑材料检测工作,可以及早地预防和杜绝建筑工程出现的问题,既保证建筑质量又可以及时发现问题。在建筑施工过程中,要想确保其施工过程安全有效,就必须要做好建筑材料的监测工作,通过加强对其各方面的材料性能测试,从而保证建筑材料满足各项性能指标要求,保证建筑工程的施工质量。
参考文献:
[1]陈剑锋.建筑工程材料的性能测试分析[J].城市建设理论研究(电子版).2010(09).
[2]李文.建筑材料的试验与检测常见问题及解决方法[J].科技创新与应用.2012(10)
[3]毛媛媛.建筑工程材料检测试验及常见问题分析[J].江西建材.2013(04).
[4]张建平.关于建筑材料检测在建筑工程中的重要性分析[J].门窗.2013(20).
[5]陈宝东.有关建筑工程材料检测试验与常见问题思考[J].建筑安全.2013(03).
[6]孙秀梅,孙佳民.关于建筑材料检测在建筑工程中的重要性分析[J].城市建筑.2013(25).