刘耿民
惠州市惠阳区建为工程质量检测中心
摘要:目前,随着我国社会经济的不断发展,岩土工程施工技术水平也因此实现了进一步的提升。在建筑工程施工中,岩土工程在其中起到了非常重要的基础作用,因此,为了保证建筑工程质量可以满足实际的使用需求,对于相关的施工部门而言,一定好将相关的安全性检测工作进行全面的落实,同时还应该全面认识到岩土工程检测工作你的重要性。在新时期不断的发展的背景下,传统的检测技术已经不能在满足工程项目实际的发展需求,无损检测技术作为一种先进的检测方法,已经在岩土工程中实现了非常广泛的应用。本文主要针对无损检测技术在岩土工程中的应用进行了深入的分析,希望能为相关人员提供合理的参考依据。
关键词:无损检测技术;岩土工程;应用
在我国岩土工程实施过程中,以往所使用的检测方法通常都是对检测点进行随机选择,然后完成相应的测试工作,通过这种方式来完成之后的钻探以及取样等工作,从而可以获取到相应的数据信息。但是,在我国科学技术水平不断提升的背景下,岩土工程与之间相比也发生了相应的改变,传统的检测方法已经不能在满足工程项目的发展需求,无损检测技术作为一种新型的方法在岩土工程中实现了比较广泛的应用,在一定程度上可以有效提升岩土检测质量。
1、岩土工程无损检测技术的特点与意义
在以往的岩土工程检测工作中,通常情况下是对岩土工程的测试点进行随机的选取,通过钻取的方式获取到样品,在此基础上开展相应的数据分析与处理等工作,通过这种方式可以获取到相应的工程参数。但是,在科学技术水平不断提升的背景下,相关人员逐渐加强了对无损检测技术的研究工作,这种方法在应用过程中可以实现对科学评价体系的合理构建,并且还能在一定程度上对路面设计工作进行不断的完善,使岩土工程整体的管理水平实现进一步的提升。
在无损检测技术中主要涉及到的内容包括了计算机技术、信号处理技术以及传感技术等,这些技术在其中起到了非常重要的基础作用,不但可以提升检测过程中的效率,同时还不会对岩体造成破坏现象,可以有效保证最终检测结果的准确性。结合目前的实际情况来看,无损检测技术不但在桥梁以及道路等工程中实现了非常广泛的应用,同时还被应用到了矿山以及水电等项目当中,与传统的检测技术相比,无损检测技术具有非常明显的准确性,并且还能实现动态化的检测过程,在相关的工程领域当中发挥着十分重要的作用。
2、无损检测技术在岩土工程中的应用
2.1光纤传感检测技术
在对光与光纤传感检测技术进行使用的过程中,主要就是在对具有敏感性特定物理量全面使用的基础上,然后实现对物理与光信号之间的有效转换。光纤传感检测技术的操作原理为:借助一些具备敏感性能的物理量,将外界产生的物理量转换为光信号,根据获取的信号实施测量工作。现阶段,伴随着社会经济的快速发展,现有的光纤技术得到了一定的改进和完善,其逐渐朝着多样化趋势发展,该项技术由于优势较大,产生效果极高,因此在各个领域中得到了广泛的关注和应用,比如,能源环保、航天以及生物医药等领域中,全部都在使用光纤传感检测技术。在本文中,主要论述了岩土工程中对于光纤传感检测技术的应用情况。在工程开展过程中中,使用这一技术可以有效的检验工程中各个环节,其中主要包含钢索索力、应变特性以及预应力连续混凝土内部应力等,明确找寻存在的缺陷。光纤传感检测设备和以往传统传感器相比较而言,产生的优势极大,这一光纤应变传感器具备的作用很高,在使用该项设备进行工作的时候,不会受到周围环境因素以及被检测对象的干扰,并且,当处于易燃易爆环境中的时候,也能够正常运行,自身具备防腐蚀、耐高压以及体系小、重量轻、实用性强等一系列优点。另外,传感器还包含多种多样的形状。有利也有弊,这一技术虽然产生优势较大,但是也具备一定的弊端,比如价格昂贵,费用较大,受这一因素的影响,该项技术在岩土工程检测中受到了一定的限制,很难得到应用。
2.2超声波检测技术的应用
超声波检测技术就是而对桥梁内部的空隙进行检测,在这一过程中主要是严格按照瞬间应力波的基本原理来进行的。关于桥梁内侧的间隙,主要是在对相关的应力波理论使用的基础上,然后采用超声波检测技术来完成的。当小钢球敲击混凝土的表面时,使用更多缺的机械冲击而产生的低频应变力,从发生断裂的表面进行反射,最后在传输到建筑结构的内部中,在对反射波形式进行分析的过程中,可以对岩土工程多个方面的超声波进行准确的判定,从而可以对建筑工程的空隙部位进行明确。这种技术在应用的过程中主要是实现了对多个方面超声波的充分利用,通过这种方式可以形成瞬间共振,对岩土工程的裂缝以及结构的完整性进行全面的检测,这样就可以在所有的数据当中对空隙位置进行全面的了解。在超声波勘探过程中,主要涉及到了透射与反射两种形式,其中反射方法具备非常明显的高精度。
2.3探地雷达检测技术的应用
在对探地雷达检测技术检测技术进行应红的过程中,主要是对一些高频率的电磁脉冲进行充分的利用,通常情况下主要使用的方式为宽带短频脉冲,在地下送入发射天线,当雷达脉冲在地下进行传播的过程中,如果电性的价值交界面存在一定的差异时,那么地下就需要一部分的雷达脉冲波能量反射在地面上,然后在被接受天线进行接受。探地雷达检测技术在使用的过程中可以实现对工程缺陷区域的大小进行准确的检测,同时还能对深度以及形状进行明确,并且该项技术在使用过程中具有非常明显的易操作性,其监测范围比较的广泛,所以通常不会受到一些外界因素的影响。这项技术主要是从地下介质交界面位置返回的反射波来开展相应的研究工作,并对反射波的实际情况进行记录,对工程进行地下介质情况的深入分析,在这一过程中,探地雷达检测技术发挥出了非常明显的分辨功能,所以在浅层检测以及超浅层检测工作中获得了非常广泛的应用。在岩土工程检测工作开展过程中,一般情况下主要是在以下几种情况中进行应用:第一,在对挡土墙的危害进行检测时进行应用;第二,对基层的厚度进行检测;第三,对基层当中的含水情况进行检测;第四,对基层的密实度进行检测;第五,对面层的厚度进行检测。
另外,从这一技术产生的性能看出,还能够将其应用于工程中其它环节中实施检测工作,比如,桥梁结构的稳定性、道路湿度性能、材料质量以及道路运行过程中,经常出现的裂缝现象等,在这些环节中,都可以使用上述技术。但是,虽然这一技术产生的性能极高,未来发展前景良好,可是由于自身的价格较为昂贵,应用程度较低。所以,还需要对其进一步研究和分析,尽可能克服存在的缺陷。
3、结语:
从以上论述可以看出,现阶段,在岩土工程施工期间,使用的无损检测技术比较多,可是,由于涉及到的技术自身全部具备不同的缺陷性,因此很难在工程检测中得到良好的应用。针对这一现象,相关人员必须加大对这些技术的改进和完善力度,在全面分析无损检测技术原理的基础上,将其和实际操作情况相互结合到一起,从而拓展检测范围,解决检测期间存在的各种缺陷性问题,使其发挥出较大的优势,进而更好地应用于岩土工程检测工作中。
参考文献:
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