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无损检测在水利行业中的应用

  水利工程在我国的国民发展中一直占据着比较领先的位置,社会经济的发展让无损检测技术也相应得到了发展。为了保证国民经济的可持续发展,将无损检测技术应用于水利工程,不仅能够保证有效检测工程质量,还能保持建筑的完整性不受损害,这对于工程来说是非常重要的,因此进一步加强对其的研究非常有必要,从而能够大程度发挥其作用,从而进一步加强对工程质量监督与控制的能力,保证水利工程的施工质量。
  现阶段,在水利工程质量检测行业中应用到的无损检测技术主要有回弹法和超声波法以及取芯法,信息技术发展和网络资源共享以及跨领域探究合作使得雷达技术和波动技术以及电磁波技术等多种无损检测方法也加入到了建筑质量检测当中。与此同时,支持这些现代化无损检验技术运行的相关设备和仪器的科学技术含量也随之提高,大量的数字化检测设备和智能化的检测仪器也在水利工程质量检测的实际工作中投入使用。
  许多水利工程都在使用无损检测技术,这种技术在工程中有很多的优点,主要包括以下的几个方面:一是物理特性。无损检测技术能够通过在检测过程中检测到的物理量进行推断,推断工程中使用的材料、质量、成分比例等各项因素。二是远距离检测。原有的检测技术具有局限性,其不能对远距离的模块进行检测,而无损技术能在一定远距离范围内进行检测,解除了原有的局限,更加方便的进行检测。三是连续性。无损技术能够在一定时间内进行重复,并且多次的将数据进行收集,提高了检测的准确性等。
  无损检测技术在水利工程中的应用
  2.1.1 回弹法检测技术原理
  在回弹法检测技术当中的主要的工具是弹簧和重锤,由弹簧的弹性形变来提供弹性势能推动重锤做功,重锤带动传力杆对建筑的混凝土表面进行敲击,然后测出弹簧的在这个测量过程中的位移,后通过计算算出具体数值,并将所得数值与相关的指标进行比较,后判断出混凝土的强度的大小。该方法进行测量的好处是可以获得理想的测量结果,即该测量技术可以对混凝土的质量和均匀程度进行准确的反应,同时等够保证被测墙体的完整性和原有使用性能。
  2.1.2 回弹法检测技术的应用
  ①必须保证被测混凝土表面平整、清洁,杜绝疏松、污垢等问题的存在;②每个被测结构测区范围应进行控制,若被测结构表面尺寸过小,则可适当减少测区数量,相邻两个测区距离应控制在 2m;③检测时,回弹仪轴线与混凝土检测表面垂直,缓慢匀速的施压,避免因用力过大或突然冲击造成破坏;④在测区内均匀布置测试点,测点外露钢筋距离保持在 30mm 以上,值得注意的一点是,测点不能设置在气孔或外露的岩石上;⑤回弹值测量完成后,选择佳位置进行碳化深度值的测量,并取其平均值;⑥计算回弹值时,应从被测区所有回弹值中,去掉 3 个大值和 3 个小值,取剩下回弹值的平均值。
  2.2 探地雷达检测技术
  2.2.1 探地雷达检测技术原理
  在应用雷达检测技术进行水利工程质量检测过程当中,主要是通过相关技术手段将宽频带的短脉冲输送到地下,与此同时具有相应强度的电磁波就发向地下,但遇到不同的导电介质的时候,电磁波会做出相应的反应,或者反射回来,或者出现散射现象。并且雷达会将信号的发射和接收过程都记载下来,所以通过对这些电磁波的振幅和往返时间等可以对建筑工程的内部质量和状态进行细致的分析。
  2.2.2 探地雷达检测技术的应用
  ①对构造进行检测时,沿构造两侧布置对应的测线;②为便于数据采集,需要选择好所需的雷达设备,在此之后,则可采用连续探测方式进行采集:③检测时,雷达天线要紧贴被测对象,沿设定好的测线向前移动,随高频电磁脉冲发射而出,在结构内部电磁脉冲与不同电性分界面相遇,便产生反射波,并被天线接收,经转换卡将脉冲信号转换成数字信号,再经过电脑的数据处理,终得出被测对象的剖面图。
  2.3 超声波法检测技术
  2.3.1 超声波法检测技术原理
  超声波是指在超声以波动形式存在并在介质中传播的机械振动,频率范围控制在 20 ~ 200000Hz,若频率超过 20kHz 时即为超声波。利用超声波对混凝土结构进行检测,主要是依据超声波的瞬间应力波原理,在混凝土等非金属材料中,超声波通常为 20 ~ 500kHz,检测频率较低;与之相比,在高灵敏度的金属材料中,超声波检测频率通常为 0.15 ~20MHz。正是因为超声波具有较强的传播能力,在进行水利工程无损检测中,超声波具有良好的指向性能,加之超声波对人体无害、成本低、适应性强等优点,超声波法检测技术可应用于各类工程各种材料的无损检测工作之中。
  2.3.2 超声波法检测技术的应用
  单面检测法主要应用于截面较大的构件,且该混凝土结构中仅有一个表面可安放探头的情况;双面检测法则应用于截面不大的构件,混凝土结构两侧均能安放探头的情况,检测时,发射探头和接收探头需同时沿构件两侧均匀移动位置,以便测出不同位置的声波参数。除了以上的几种做法还有多种技术可以应用到超声波的检测当中,在钢筋混凝土建筑中“超声波表面坡传播”“首波相位变化”以及“冲击回波法”等其他技术也可以对其裂缝进行检测,并且也可以测得较为精确的具体的混凝土的裂缝深度。

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