隨著我國經濟社會和基礎設施建設的快速發展,各類工程建設如火如荼,鋼筋混凝土結構是土木水利工程中應用最為廣泛的結構形式之一,與人們的生產生活聯系更加緊密。而在混凝土工程施工過程中,因鋼筋具有成本低、堅固耐用且材料來源廣泛等優勢特征,被廣泛地應用到各類工程中。
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在具體應用中,很多工程因鋼筋出現問題,使得部分工程與結構的實際使用年限遠遠少于設計使用年限,甚至給人們的生命財產安全帶來嚴重威脅。這使人們越來越深刻的意識到鋼筋發生的病害對于整體工程結構造成的嚴重影響,正因如此,對于混凝土結構中鋼筋的相關質量檢測必須引起重視。
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對于鋼筋的質量把控,需要從多個方面進行綜合性檢測。而對于已應用到混凝土結構當中鋼筋的檢測又不同于單純的鋼筋產品檢測,所以有很多細節問題需要注意。
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鋼筋數量和間距檢測
鋼筋的數量和間距適中是保持整體結構性能的重要因素,若鋼筋間距過小會影響混凝土與鋼筋之間的握裹力,影響鋼筋與混凝土之間的力傳遞。因此首先應采用科學的方法對鋼筋數量和間距進行檢測。
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檢測過程中,需要根據檢測對象的不同選擇合適的測試部位,如應避開其他金屬材料和較強的鐵磁性材料,表面應清潔、平整。由于梁、柱類構件在整體結構中的關鍵作用,通常會布置更為密集的鋼筋,當檢測區域存在箍筋加密區時,宜將加密區內箍筋全部測出,以確保檢測結果的可靠性。
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如果遇到相鄰鋼筋過密、數量或間距的測試結果與設計要求偏差較大、缺少相關驗收資料等情況時,還應采取剔鑿驗證的措施。
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鋼筋直徑的檢測
如果混凝土結構中所用鋼筋直徑不滿足設計或其他規范要求,將導致整體工程質量無法達標,不僅驗收時難以通過,而且還給后期埋下隱患,對于鋼筋直徑的檢測不容馬虎。
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混凝土中鋼筋直徑宜采用原位實測法進行檢測,如果需要取得鋼筋截面積精確值,應采取取樣稱量法等合適的方法進行檢測,或者采取取樣稱量法對原位實測法進行驗證,確認精度滿足要求后可采用鋼筋探測儀檢測。
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需要注意的是,采用原位實測法進行檢測時需要在同一部位重復測量3次,取3次測量結果的平均值作為該測點鋼筋直徑的檢測值,而非測量一次后直接作為最終的測量結果。對于判定為不符合要求的檢驗批,宜補充檢測或者是重新劃分檢驗批進行檢驗,若不具備條件,則應以最小檢測值作為該批鋼筋直徑檢測值。
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鋼筋保護層的檢測
在混凝土結構中,鋼筋能夠持久有效發揮作用與鋼筋保護層對鋼筋的保護密不可分。鋼筋保護層就是在鋼筋混凝土整體構件當中,對鋼筋進行包裹并保護鋼筋避免外露的混凝土部分,即混凝土表面至鋼筋表面兩者之間最小的距離。鋼筋保護層不僅能對鋼筋起到保護作用,避免或減緩鋼筋銹蝕,還能夠與鋼筋共同發揮作用,使整體結構的承載力和耐久性得以更好的保持。
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為防止鋼筋混凝土結構病害的發生,需加強對鋼筋保護層厚度的檢測?;炷帘Wo層厚度宜采用鋼筋探測儀進行檢測并應通過剔鑿原位檢測法進行驗證,且應符合在鋼筋位置上垂直于混凝土表面成孔等規定。
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在對個受檢鋼筋混凝土保護層厚度檢測值按要求計算均值推定區間時,應注意鋼筋混凝土保護層厚度檢測值的確定原則,如有需要還應進行補充檢測或重新劃分檢驗批進行檢測。若不具備補充檢測或重新檢測的條件,則應以最不利檢測值作為該檢驗批混凝土保護層厚度檢測值。此外,還應充分考慮可能對結果的準確性造成影響的其他因素,以確保檢測結果的準確性。
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鋼筋銹蝕狀況檢測
結構混凝土中的鋼筋發生銹蝕使得鋼筋有效截面積減小、體積增大,從而導致混凝土膨脹、剝落、鋼筋與混凝土的握裹力及承載力降低,直接影響到混凝土結構的安全性及耐久性。檢測鋼筋銹蝕狀況不僅能夠發現當前鋼筋出現的問題,在檢測出銹蝕情況后,通過對相關部位檢測還易于發現隱藏的深層次質量問題。
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混凝土中鋼筋銹蝕狀況檢測應在對使用環境和結構現狀調查并分類的基礎上進行,宜采用原位檢測、取樣檢測等直接法進行檢測。如果未采用直接法,而是采用混凝土電阻率、銹蝕電流等參數間接推定時,也應采用直接檢測法對結果進行驗證。
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鋼筋力學性能檢測
鋼筋力學性能通常要采用較為重型的檢測設備,所以往往無法在現場完成檢測,而是需要采用取樣法進行檢測。在截取鋼筋時,應注意選取具有代表性的位置,例如,選在應力較小的部分,并采取相應的措施確保人員、受檢構件和結構的安全。
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不同的檢測項目對于樣品的長度需求不同,所以在取樣時應提前確認需要進行哪些技術指標檢測。在具體的力學性能檢測時,針對不同的項目參數應注意試驗時的細節問題,如對于鋼筋屈服強度的讀取問題,萬不可將瞬時效應、上屈服強度和下屈服強度弄混淆。
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對受損鋼筋的力學性能檢測宜在損傷狀況調查基礎上分類進行,針對同一損傷類別中的鋼筋應采用約定的原則抽樣選取,在確定該類別受損鋼筋力學性能的檢測值時,宜取力學參數的最低檢測值。
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