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土木工程检测技术探讨范文

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土木工程检测技术探讨

摘要:

主要分析探讨了土木工程的机构检测技术,介绍了土木工程在发展过程中的曲折及其指标,由于可靠度高的技术应用,顺应了时展潮流。土木工程是建筑行业的基础,加强土木工程的建设对人民群众的生命健康起着重要的作用,着重介绍了在土木工程检测的一些关键技术和环节,以及提出加强这些技术的相关建议,以往对土木工程检测做出更深的技术探讨

关键词:

土木工程;检测技术;探讨

土木工程的目的是形成人类生产以及生活所需,功能良好并且舒适美观的的空间和通道,这种需要既是物质方面的,也是精神方面的需要。土木工程由于呈现出复杂性、超高建筑城、巨型大坝等特征,不仅满足人民的生活需要,也成为了社会的一种象征。对土木工程起到关键作用的还是建筑工程的原材料,其次是设计理论和施工技术,良好的健康材料对土木工程的发展起着决定的作用,其次是需要的过硬的施工技术和理论设计也是起着举重若轻的作用。

1土木工程检测的主要技术

虽然土木建筑的类型是多种多样的,但是结构基本上都是相似的,主要是有混凝土、钢材和砌体三种组成,下面主要从这三个方面给予讲解和探讨检测技术。

1.1混凝土的相关技术检测

常用的方法就是回弹法、超声法、钻芯法。回弹法:回弹法主要靠的是垂心重力的击打,根据反弹回去的轻重以及距离进行判断,虽然这种方式简单易实施,但是这种方式容易对建筑造成损伤,一般在土木工程中很少采用这种方法,即便采用,也是在业主允许的情况下进行的。超声法:这种方法在当前社会上还是比较先进的一种方法,基本原理就是利用混凝土所包含的特殊材料对超声波传播过程中进行衰减,利用这种衰减的程度进行判断,这些差异会通过一定的数据形式表现出来,但这些数据会在一个范围内上下浮动,我们再会根据建筑内部的构造情况进行缺陷的分析。钻芯法:这种钻芯法还是在当前土木工程当中使用比较普遍的一种方法,主要是靠回弹仪的回弹力度来对混凝土的强度进行检测,此方法的操作主要有三种,在完整的混凝土结构原件上用专业冷式钻机进行采样;利用所采集的样本进行混凝土的强度测定,并且记录结果,对实验结果进行分析,推出混凝土的整体内部缺陷。

1.2砌体结构的检测技术

砌体结构是现有土木工程中一种较为常见的结构,在很多不同的建筑中都发挥了较好的作用。但其自身也有着一些不容忽视的缺陷,由于砌体的自重通常较大再加上其粘结度与强度均较低,使得砌体在受到强大外力时极易出现相应的损坏,基于对整个砌体结构建筑的质量的考虑应对广泛使用的砌体结构进行一定的检测。砌体结构可用动态检测与静态检测两种方法进行检测,但也应根据材料的不同选择适宜的具体检测技术。例如对于石块砌体而言,钻芯法较为适合。但对于砖体砌体来说,则应将钻芯法与回弹法结合起来使用,或者单独用回弹法进行检测。砌体结构检测的重要参数是自重砂浆轻度,这个参数通常采用推出法与筒压法进行测定。筒压法的步骤有四:碾碎并烘干样本砂浆;分清处理过的砂浆颗粒的级配;将此砂浆装进承筒进行筒压操作;根据筒压结果判断砂浆强度是否与质量要求相吻合。推出法则有三个步骤;用推出仪推出砌体结构墙体中的砖块;测定推出砖块时所使用的水平推力及推出砖块的表面砂浆饱满度;根据步骤2中测定的两个参数判断砂浆的强度,并与相应的质量要求进行对比。钢结构的检测通常都是指钢构件的性能会质量的检测。另外,钢结构的检测可以细分至构件的变形损伤。尺寸偏差以及构造和涂装还有构建材料的连接和性能测定等项目,在检测过程中必要时可以对钢构件的性能进行实载检测和动力测试。和混凝土结构、砌体结构相比,钢结构具有自重轻、强度高、材质均匀且韧性和塑性良好的优点,这样在土木工程中的应用就更加具有优势。随着钢结构在土木工程中的应用越来越广泛,钢结构的检测技术也在不断进步。目前,钢结构的主要检测技术有超声波检测、射线检测、渗透检测、磁粉检测以及涡流检测等,结合这些先进的检测技术,整个钢结构内部的缺陷情况能够比较精准地检测出来。但是钢结构检测技术在国内的发展还在不断前进中,不具备成熟的检测技术,今后还有待进一步的完善和改进。

1.3如何加强土木工程建设检测技术

在检测过程中都会遇到层层阻碍,要尽量避免出现大的问题,不断缩小操作检测过程中的误差是我们技术人员应当注意的细节问题,提高测量的准确度,只有提高准确度,才能保证施工建设的安全。

1.3.1要合理的布置传感器

传感器的位置摆放也是相当重要的一项工作,如果位置选择恰当、适宜,那么将会对传感器发挥最大的作用,否则将会影响测量结果的准确性。传感器的摆放要考虑其内部结构用遗传法来进行确定,可以通过噪音以及信号系统的采集分析来达到树立的最优配置情况。

1.3.2形成精度的准确判别指标

在选择受到损伤的指标是,要选择那些能够反映出整个建筑结构中抗压能力和结构材料过硬的情况参数,再根据这些参数的变化逐一分析进行选择,主要针对内部结构的裂缝情况进行实际的检测。

1.3.3要灵活的使用检测技术

呆板的使用检测技术会容易造成检测结构的误差,因为结构会受到很多环境因素的影响,用非线性的检测技术对其进行内部结构的检测,非线性的检测当然要比线性检测更为灵活,它可以根据土木工程的实际情况做出相应的调整,具有更高的准确率。因此要不断加强这方面的灵活运用,利用在非线性地分析与数据处理上占据很大优势的神经网络、遗传算法、小波分析等方法充分发挥非线性诊断技术对结构损伤的敏感潜力,大力开拓其在土木工程结构探测中的发展空间与前景。土木工程的结构大体上都是非线性的结构,在检测技术的应用上应该结合整个结构的非线性特点进行非线性诊断技术的应用,从而体现整个结构检测技术的科学性。虽然目前在土木工程结构检测技术中非线性诊断技术的应用存在一定的困难,相较于线性诊断而言,这种技术更加需要复杂的计算算法和技术操作,但是非线性诊断技术更加贴近实际。在今后的结构检测技术发展中,非线性技术的研究和应用应该成为一个重点。

2结论

总而言之,土木工程建设是一项长期重大的艰巨任务,必须要严格的把控好准确率,提高建筑的质量水平,尽可能最大程度的缩小误差,升级现有的技术水平,越来越多社会上各个行业的人开始进行探索。不过我国当前还在不断发展之中,土木建筑还有很大的发展空间,要切实可行的不断加强混凝土结构、钢结构以及砌体结构的测量技术,多在这方面下研究,拓展土木工程建筑在市场上的空白市场,努力的改进技术水平,优化检测技术准确率,要保证质量过关,符合社会提出的要求标准,更努力的做好土木工程测量技术建设发展,为社会和谐发展贡献出自己的一份力量。

参考文献:

[1]余山雾.结构模型分析与土木工程检测技术的研究[D].合肥:合肥工业大学,2009.

[2]蒋春龙.浅谈混凝土框架结构房屋的质量检测及抗震鉴定[J].中国科技博览,2011.

[3]李华.土木工程结构检测技术发展状况探讨[J].城市建设理论研究,2012.

作者:黄伟 单位:武昌工学院土木工程学院