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土木工程本科函授論文

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土木工程本科函授論文

【土木工程本科函授論文一】

[摘 要]無損檢測技術是土木工程中一種經常使用的技術,並且發揮着非常重要的作用。本研究探究了無損檢測技術的特點和現狀,並且對無損檢測技術在土木工程中的具體應用作了具體的闡述。目的是給土木工程建設中的無損檢測提供一定的參考。

[關鍵詞]土木工程 無損檢測 現狀 方法 應用

無損檢測技術也被稱爲非破壞性檢測,也就是說在不破壞待測物質的原有狀態的情況下,對其品質相關指標進行檢測分析。這種技術在土木工程中得到了較爲廣泛地應用,並且取得了很大的成績。無損檢測技術的優勢在於它可以定量掌握工程強度和工程缺陷,同時它可以科學地評價構件的額定負荷和壽命。在土木工程中使用無損檢測技術有利於施工單位及時地改善施工狀況,從而有效地降低了不必要的經濟損失以及人員傷亡。

1 無損檢測技術應用特點及其現狀分析

顧名思義,無損檢測技術是一種在不損傷成品或材料的前提下進行內部缺陷評價的技術。無損檢測技術的應用原理是當材料或者建築成品內部結構存在缺陷時,對聲、光、電以及磁的反應是具有一定特點的,透過對這種特異的反應可以科學的評價材料或成品內部結構的危害程度。無損檢測技術的最大特點就是能在不損害材料的情況下,對材料或者成品的結構、材質進行檢測,並且無損檢測技術的準確率是非常高的。

但是無損檢測技術的應用存在一定的侷限性,不是所有的材料或成品都能進行無損檢測,有些材料的檢測只能進行破壞性試驗,也就是說無損檢測技術還不能完全地代替破壞性試驗。目前,在進行材料和建築成品評價時,通常將無損檢測和破壞性試驗結合在一起使用。

近些年,我國土木工程無損檢測技術得到了快速發展,很多單項技術都達到了國際水平。透過不斷地技術攻關,已經開發出來很多無損檢測方法,包括拔出法、超聲回彈綜合法、取芯法以及回彈法等,同時制定了相應的無損檢測規程,這大大地促進了無損檢測技術在土木工程中的應用;無損檢測技術體系逐漸完善,有效的無損檢測技術越來越多,像紅外成像技術、波動分析技術、激光技術、以及雷達技術都得到了廣泛的應用,比如在檢測外牆面磚粘貼質量時,採用紅外成像技術;開發的配套檢測設備已經達到了數字智能化水平,它們具有綜合的測試結果分析和計算功能,而且測試數據處理也已經進入資訊處理時代[1]。

2 無損檢測的常規方法及新技術

2.1 無損檢測的常規方法

土木工程的無損檢測技術應用的非常廣泛,每種材料或者建築成品的檢測都有專門的檢測技術。具體內容如下:第一,混凝土強度的無損檢測。在混凝土強度檢測時,主要採用回彈法和超聲回彈綜合法。回彈法是用回彈儀彈擊混凝土表面,並以表面硬度來推算混凝土的抗壓強度,我國土木工程中使用的回彈儀種類比較多;超聲回彈綜合法是指用超聲傳播速度、回彈值來綜合評價混凝土強度,國內超聲儀器種類也非常多,能夠很好地滿足土建工程無損檢測需求;第二,混凝土內部缺陷檢測技術。由於工程施工和施工管理問題、環境問題,混凝土內部可能存在各種缺陷,包括混凝土裂縫、空洞等。

土木工程中通常採用超聲波測量混凝土的波幅、波形頻率以及聲速等參數來判斷混凝土是否存在缺陷,這種檢測方法的準確性是比較高的;第三,樁基質量的無損檢測技術。工程樁施工是一個很複雜的過程,並且工程樁施工質量的影響因素很多,因此工程樁的完整性很難保證,經常會出現蜂窩、夾泥、斷樁、裂縫以及離析等問題。在樁基質量檢測時通常採用聲波反射法和超聲透射法;第四,建築鋼結構和混凝土中鋼筋檢測技術。

鋼結構在土木工程施工中的應用越來越廣泛,爲了保證鋼結構的質量就需要對其質量進行檢測,通常採用超聲波探傷檢測技術;混凝土中的鋼筋起着非常關鍵的作用,所以工程施工對混凝土鋼筋有着很嚴格的要求,其數量、位置、排列方式都有具體的設計要求。通常採用電磁感應法和電化學法檢測混凝土中的'鋼筋是否存在問題[2]。

2.2 無損檢測的新技術

隨着我國土木工程業的不斷髮展,無損檢測技術也得到了進一步的發展,在無損檢測中又誕生了一些新的檢測技術,這些新的檢測技術主要包含了衝擊回波法、彈性波層析成像技術、聲發射檢測技術、紅外成像技術、工程雷達檢測技術、瑞利表面波檢測技術以及混凝土無損檢測中信號處理技術等。

具體技術介紹如下:第一,衝擊回波技術。該技術主要是透過對混凝土表面施加微小衝擊而產生應力波,進而對應力波在傳播中產生的位移響應進行頻譜分析,頻譜分析可以獲得混凝土結構厚度和缺陷深度;第二,彈性波層析成像技術。該技術主要是利用某種射線源,再根據外部檢測設備獲得的投影數據,最終透過計算機生成二維或者三維圖像來實現結構檢測。

這種技術在工程檢測中應用非常廣泛,如工程地質勘探、混凝土構件質量檢測、地基處理和加固評價、路基病害探測等;第三,紅外成像技術。該技術是利用紅外熱像儀探測物體輻射紅外線能量,可以透過溫度分佈形成的熱像圖直觀地看出物體結構存在的缺陷。

該技術在工程中也得到了廣泛的應用,如建築外牆剝離層檢測、玻璃幕牆保溫隔熱性檢測、門窗防滲漏檢測等;第四,工程雷達檢測技術。工程雷達檢測技術使用的雷達頻率屬於寬頻脈衝電磁波,並且雷達天線由接受和發射兩部分組成。該技術主要是根據反射波的執行時間、波形以及幅度來推斷工程介質的分佈,該技術通常會用在路面、機場跑道的分成厚度、地下水滲漏等的檢測方面;第五,瑞利表面波檢測技術。

該技術在岩土工程中發揮着巨大的作用,而且它將發揮更廣泛的作用;第六,混凝土無損檢測中信號處理技術。混凝土超聲檢測過程中,缺陷資訊會被噪聲干擾,導致缺陷資訊沒有得到很好的接收,所以必須要採用信號處理技術來降低噪聲對缺陷資訊的干擾。目前,信號處理新方法有混沌優化神經網絡法、分離譜技術以及信號融合識別技術等[2]。

3 我國土木工程無損檢測技術的具體應用

無損檢測技術在土木工程中得到了非常廣泛的應用,無損檢測技術在工程中的具體應用主要表現在以下方面:第一,無損檢測技術在砌體結構住宅裂縫與材料強度檢測中的應用。無損檢測技術通常使用在工程裂縫檢測、鋼筋混凝土結構檢測、混凝土表面裂縫中,在檢測中無損檢測技術得到了很好的應用;第二,無損檢測技術在混凝土強度非破損檢測中的應用。

在混凝土強度檢測中通常採用回彈法和超聲脈衝法兩種無損檢測技術;第三,無損檢測技術在鋼筋位置檢測中的應用。鋼筋位置檢測一般都在構件上進行,而鋼筋位置探測儀是常用的設備;第四,無損檢測技術在土木工程質量監督和控制中的應用。無損檢測技術是工程質量檢測和處理的常用方法,並且它是工程質量預控和監督的有效手段[3]。

由於無損檢測技術具有非破損、便捷、速度快的優點,因此它不僅在土木工程中得到了廣泛的應用,它也在工業與民用建築工程、道路工程、隧道工程以及水利水電工程中發揮重大作用。

4 結語

總之,無損檢測技術在土木工程材料和成品檢測中發揮了巨大的作用,它的非破損優勢使得這種技術使用的範圍越來越廣,並且越來越多的新無損檢測技術不斷的產生,這些技術的使用大大地提高了土木工程的質量。因此,我國土木工程相關單位應該進一步加強無損檢測技術的研究和應用。

參考文獻

[1] 沈建中,李宗津,張之勇.土木工程中的無損檢測技術及其應用[J].無損檢測. 2011(11):9-10.

[2] 劉鎮清,劉驍.超聲無損檢測的若干新進展[J].無損檢測.2010(09):34-35.

[3] 許軍,羅飛路,張耀輝.多傳感器資訊融合技術在無損檢測中的應用研究[J].無損檢測.2010(08):23-25.

【土木工程本科函授論文二】

摘要:隨着我國經濟的飛速發展,大型建築設施的出現對土木工程技術提出了更高的求。在土木工程的施工過程中,對其施工過程中出現的結構性損傷及時進行有效檢測,並針對出現的結構性損傷進行及時的維修,不僅可以提高土木工程的質量,延長建築成果的壽命,同時還可以避免許多重大質量安全事故的發生。

本文對土木工程結構檢測技術進行了探討研究。分析了目前土木工程中的主要結構檢測技術,並着重介紹了在土木工程結構檢測技術在發展過程中完善損傷判別的指標,提高檢測正確性、優化傳感器的佈置,提高檢測的可靠度以及非線性診斷技術的應用,滿足實際情況等具體的應用發展趨勢。

關鍵詞:土木工程;結構檢測技術;發展趨勢

1 土木工程結構的主要檢測技術

土木工程結構檢測在工程建設中具有很重要的經濟效益和社會效益。結構檢測技術在土木工程中的應用不僅涵蓋了工程地質學、結構力學和建築材料學等理論,還和工程的施工工藝、評估標準以及質量要求等有着密切的聯繫。土木工程結構檢測技術隨着科技的不斷進步,逐步實現了現代化,在土木工程的混凝土結構、砌體結構和鋼結構的檢測上得到了廣泛的應用。下面,就主要從三種結構的檢測技術進行分析,並簡要探討整個結構檢測技術的發展趨勢:

1.1混凝土結構檢測技術

混凝土結構檢測技術通常是採用鑽芯法、超聲法和回彈法。鑽芯法比較可靠直接,但是對整個土木工程的建築結構存在一定的損傷,通常沒有得到業主認可和容易產生嚴重後果的前提下,都不會採用這種檢測方法。而超聲法則是一種比較先進的檢測技術,它是利用超聲波在混凝土結構中的傳播參數來對整個混凝土的結構進行檢測,由於混凝土中的材料成分複雜,對超生波的衰減和吸收的差異性較大,當整個混凝土結構對整個超聲波傳播中產生的具體參數變化情況一定時,就可以根據具體的監測數據進行內部結構是否出現裂縫或空洞的情況進行確定,檢測出內部結構的缺陷狀態。

鑽芯法則是目前土木工程中最常用的檢測方法,它是透過回彈儀來測定整個混凝土的強度。一般都是採用專門的水冷式鑽機,在整個混凝土結構構建上進行採樣,然後在開始混凝土結構的抗壓強度的實驗,進而推斷出整個混凝土內部的結構缺陷情況。

1.2砌體結構檢測

國內很多的土木工程都是採用的砌體結構,由於它本身的自重較大,加上強度和粘結度較低的缺點,當收到強大的外力作用時很容易出現損壞的情況,因此對砌體結構進行檢測對整個砌體建築的質量保證有着積極的意義。砌體結構的檢測技術主要分爲動態檢測和靜態檢測。同時材料的不同也決定了砌體結構檢測技術的不同,當砌體是石塊,通常採用鑽芯法進行檢測,當砌體是磚體是通常採用回彈法以及回彈發和鑽芯法結合的方法。

自重砂漿輕度是整個砌體結構檢測中的重要參數,一般都是採用的筒壓法和推出法。筒壓法通常是將樣本砂漿進行碾碎、烘乾,然後分成具有級配的砂漿顆粒,然後裝到承筒中進行筒壓法,然後再斷定砂漿的強度是否達到質量的要求。推出法則是利用推出儀在砌體結構的牆體上面推出磚塊,然後結合水平推力和推出磚塊西表面砂漿的飽滿度來進行檢測,進而達到檢測砌體結構的目的。

1.3鋼結構檢測   鋼結構的檢測通常都是指鋼構件的性能會質量的檢測。另外,鋼結構的檢測可以細分至構件的變形損傷。尺寸偏差以及構造和塗裝還有構建材料的連接和性能測定等項目,

在檢測過程中必要時可以對鋼構件的性能進行實載檢測和動力測試。和混凝土結構。砌體結構相比,鋼結構具有自重輕、強度高、材質均勻且韌性和塑性良好的優點,這樣在土木工程中的應用就更加具有優勢。

隨着鋼結構在土木工程中的應用越來越廣泛,鋼結構的檢測技術也在不斷進步。目前,鋼結構的主要檢測技術有超聲波檢測、射線檢測、滲透檢測、磁粉檢測以及渦流檢測等,結合這些先進的檢測技術,整個鋼結構內部的缺陷情況能夠比較精準地檢測出來。但是鋼結構檢測技術在國內的發展還在不斷前進中,不具備成熟的檢測技術,今後還有待進一步的完善和改進。

2 土木工程結構檢測技術的發展趨勢

2.1完善損傷判別的指標,提高檢測正確性

現有的土木工程結構檢測技術在損傷指標的判別上已經形成了科學系統的體系,在主要檢測參數的設定和分類上也取得了很大的進步。但是,國內土木工程結構檢測技術和國外的相比還存在一定的問題,需要對損傷判別的指標進行不斷的完善,以提高整個結構檢測的全面性和正確性。

在選擇特徵量方面,通常都利用一些在損傷情況時結構中的一些變化參數來來進行診斷的,這些特徵量能夠反映出整個土木工程結構中的抗壓、抗剪以及材料的結合力等變化情況,進而透過這些指標的綜合分析來診斷結構內部是否出現了裂縫或者空洞情況。隨着我國土木工程建設的技術不斷進步,在質量方面的要求也逐步提高,整個檢測技術應該圍繞着工程建設的質量要求來進行改進,在損傷判別的指標選定和完善上面,要進行不斷的完善,最終滿足整個土木工程的建設要求,提高檢測技術的科學性、準確性。

2.2優化傳感器的佈置,提高檢測的可靠度

傳感器的數量、位置和類型對整個土木工程的檢測技術起到了決定性的作用。隨着土木工程的建設複雜性與日俱增,在結構檢測的診斷過程中對傳感器的優化工作也提出了新的要求。在今後的土木工程結構檢測技術的發展過程中,傳感器的佈置應該得到有效的優化,進而提高整個檢測技術的可靠性。傳感器的優化應該在結構總體分析的模型基礎之上,利用廣義的遺傳算法來進行,從而確定傳感器的優化佈置工作。

另外,在傳感器的數量佈置上,也應該進行科學的優化,利用噪聲信號系統的正確運作來實現資訊的最有采集工作,將優先的傳感器數量設定進行最佳的合理安排,進而實現傳感器優化佈置。在今後的發展過程中,土木工程結構檢測技術在傳感器的優化佈置上應該投入更多的精力,實現檢測技術的精良應用。

2.3 非線性診斷技術的應用,滿足實際情況

土木工程的結構大體上都是非線性的結構,在檢測技術的應用上應該結合整個結構的非線性特點進行非線性診斷技術的應用,從而體現整個結構檢測技術的科學性。雖然目前在土木工程結構檢測技術中非線性診斷技術的應用存在一定的困難,相較於線性診斷而言,這種技術更加需要複雜的計算算法和技術操作,但是非線性診斷技術更加貼近實際。

在今後的結構檢測技術發展中,非線性技術的研究和應用應該成爲一個重點,考慮到遺傳算法、小波分析和神經網絡在非線性分析和數據處理上所具有的優勢,在結構損傷的辨識上面非線性結構診斷技術有着很大發展空間和前景。非線性結構檢測技術在發展中應該不斷針對土木工程的建築結構作出調整和優化,改進和完善整個非線性結構診斷技術的應用。

結語:目前我國的土木工程結構檢測技術還處於一個不斷髮展的階段,在混凝土結構、砌體結構和鋼結構的檢測技術上還有很大提升空間。針對這些結構檢測技術進行研究,能夠拓展整個土木工程檢測技術的發展空間。土木工程檢測技術的不斷改進和優化,能夠爲整個土木工程建設領域帶來很大的影響,能夠更好地保障整個工程的建設質量,符合社會的發展要求。

參考文獻:

[1]祝彩霞;劉慧;淺析土木工程的發展現狀與發展趨勢[J];中國高新技術企業;2007年15期

[2]李宏男,李東昇;土木工程結構安全性評估、健康監測及診斷述評[J];地震工程與工程振動;2002年03期