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無損檢測技術對水利工程的作用

 摘要:科學技術的發展推動著水利工程在質量檢測方面不斷更新檢測手段,提高檢測效率和質量。水利工程的質量檢測,一直都是控制項目質量的關鍵因素,但由于水利工程建設規模大,所以在對其進行質量檢測時,往往由于檢測方式的限制,導致檢測效率無法得到明顯提升,更重要的是針對水利工程這類特殊施工類型,在對其檢測時,如果采用破壞性檢測手段,必然會造成質量影響還會影響到整體的施工工期,因此對水利工程質量檢測一般是使用無損檢測方式。無損檢測在水利工程質量中得到了廣泛的普及,文章對污水檢測技術概念進行介紹和分析,針對其技術優勢進行比對分析。

關鍵詞:無損檢測;水利工程;質量檢測

隨著我國社會經濟的高速發展,對于水利工程的應用需求越來越多,當前很多地區考慮到地區社會發展都有水利工程建設規劃,從規劃統計來看,目前我國很多地區在未來一段時間內都會建設水利工程,這為水利工程建設以及附屬的檢測行業都帶來了巨大的市場空間。

1無損檢測技術的概念介紹

無損檢測技術的興起是由于20世紀初期逐步形成,后經過不斷的改進優化,使得無損檢測在應用范圍和功能性上得到了不斷拓展,應用場景也愈發豐富。最終無損檢測技術開始進入施工質量檢測領域,并且由于其對于一些結構件不會造成破壞,特別適合關鍵部位結構件的質量檢測,所以無損檢測技術,迅速在建設施工領域運行發展。無損檢測技術與傳統檢測技術相比,首先檢測效率有了明顯的提升,而且不會對檢測對象造成破壞,其檢測結果的準確性與傳統檢測方式相當,而且隨著智能技術的引進,使得無損檢測技術在信息處理和交流的功能性上要更優于傳統檢測方式,在未來無損檢測技術必然會進一步增加在檢測行業總體應用場景中所占的比例。

2無損檢測技術的優勢

2.1連續性

傳統檢測手段由于需要取樣檢驗,在過程中有一個明顯的斷開,所以想要進行連續檢驗,在操作流程上是不被允許的,而由于需要重復進行取樣分開檢驗,所以造成檢驗過程不連續,檢驗周期長無法即刻得到檢驗結果對于檢驗對象的檢測數量較少時,這樣的劣勢還不明顯,但面對水利施工這類建設規模大待檢區域繁多的,應用場景,采用傳統的檢測手段就會造成單單檢測過程所需占用的時間,就已經足夠影響到后續的正常施工工序的連接。采用無損檢測技術,能夠對檢測對象開展持久的檢測工作,且過程中不需人為中斷,確保收集的數據連續實時可靠,進一步強化了對原始數據準確性的把握,而且也能夠在時間效率上得到更好的拓展,非常適合于水利工程這類施工。

2.2物理特性

無損檢測是一種物理量的檢測手段,在水利工程質量檢測環節采用無損檢測,經過系統推算分析,不會對檢測對象本身造成任何形式的損壞,使得工程在各個方面都能夠得到有效的保護,并且還能夠及時獲取檢測結果,對于工程質量把握和材料用量控制都能夠給予相應的數據,能夠在過程中持續就質量進行合理性評斷。

2.3遠距離檢測

傳統的檢測方式以人工為主,其檢測手段主要是通過人工操作輔助相應的設施設備來進行的,而無損檢測技術,它可以完全基于機體自身的功能來進行遠程信息控制,只需要獲取檢測設備傳輸回控制中心的最終檢測結果即可。以往在檢測過程中無法實現的遠距離操作,在近些年信息傳輸技術和操作終端成本控制得當的大環境下能夠基本實現。對于水利工程而言,對其進行檢測必然是一個持續的過程,而對于檢測機構而言,想要判斷水利工程建設質量,最好的檢測方法就是實時不斷地更新檢測數據,第一時間掌握到當前項目的完成效果,那么采用遠程操作的方式就可以實時對待檢測對象的特征和參數進行檢測控制。未來隨著5G技術的加入,這種檢測數據的收集效率和信息傳輸效率還會得到進一步提升,而且由于超低時延的特性,使得更加精細的遠程檢測操作也能夠得以實現。

3水利工程質量檢測中無損檢測的具體應用

3.1回彈法

在混凝土質量強度檢測過程中不主張采用回彈法,因為在檢測過程中會對構件的質量造成損壞,使得檢測結果產生誤差,但是回填法又同時具備快捷方便,技術性低的特點,能夠對混凝土質量強度進行較為準確的估算,在混凝土構件中設置一定的回彈測試范圍,取樣過程使用取芯機,通過有效檢測單軸抗壓的力度強度,對收集的數據進行核算分析。

3.2超聲法

在混凝土質量強度檢測中,超聲法對于回彈法而言具有更加廣泛的應用范圍,一些關鍵部件采用回彈法會對構件造成質量破壞,所以一般在關鍵性節點進行檢測時會使用其他檢測精度不如回彈法的方法,但為了保證關鍵部位不被破壞,采用的折中檢測方案。但超聲法完全可以無視這一限制,由于超聲法能夠完全不對構建的質量造成任何的破壞,能夠確保構建完整性,所以它在應用范圍上會比回彈法更加廣泛。采用超聲波法進行檢測,檢測結果的等待時間較短,而且超聲波法檢測不容易受到檢測物結構特點的影響,檢測結果較穩定,相關輔助設施的操作簡單,不容易出現失誤,在短期培訓之后即可順利上手,這使得能夠熟練使用超聲波法的人員數量很多,可以隨時得到人員補充。但缺點是這類方法,由于需要頻繁切換操作儀器,所以操作流程更為煩瑣,對于施工人員的操作要求很高,如果無法正確按照設備的使用需求來完成操作的話,最終所得到的數據不但準確性沒有得到提升,還可能由于頻繁調整,使得操作人員出現失誤的概率增加,影響最終得到數據的真實可靠。

4淺裂縫檢測方面的應用

4.1抽芯法

采用抽芯法進行質量檢驗,檢驗結果穩定準確,不需再對檢驗結果進行核驗。但缺點是抽薪法所適用的檢測對象不能過大,否則會導致抽薪法的檢測對象過多影響到檢測效率,因此僅適合于少量具體的對象檢測。另一方面是采用抽簽法進行檢測時,如果裂縫情況擴大,其就不再適用該方式。

4.2超聲波法

超聲波的實用性在于能夠準確地對前裂縫進行檢測,但是超聲波儀器操作較為復雜,對于操作人員的上手難度較高,參與質量檢測的人員在使用超聲波輔助設備時,必須對儀器的相關操作規則非常明確,并能夠根據現場和檢測對象的實際情況來進行及時調整,確定超聲波法的最終檢測數據的真實性。

5結語

在水利工程質量檢測中無損檢測占據了一個非常重要的位置,由于它對于水利工程質量檢測過去所有的一些弊病,例如連續性差、檢驗結果等待時間長等缺點進行了有效規避,同時也不會對檢測對象造成破壞,能夠確保檢測對象的質量,所以在近些年的水利工程檢測中得到了廣泛應用。

參考文獻

[1]商曉輝.無損檢測技術在水利工程質量檢測中的應用[J].建筑工程技術與設計,2020(3):320.

[2]賈凱,張瑩濤.無損檢測技術在水利工程質量檢測中的應用[J].建筑工程技術與設計,2019(35):1790.

[3]董勝濤,代文博.無損檢測技術在水利工程質量檢測中的應用[J].建筑工程技術與設計,2019(31):2204.

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