경제와 사회의 급속한 발전에 따라 건설산업은 급속한 발전의 시대에 접어들었고, 건축물은 더 높은 기준을 요구하게 되었습니다. 특히 건물의 주요 구조 검사 기술은 작업에 적용할 때 중요한 역할을 하며 검사 결과와 프로젝트 품질에 큰 영향을 미칩니다. 그럼 건축물 구조의 시험 및 검사 분석에 대해 살펴보겠습니다.
1 새로운 시대 건축물의 주요구조 점검의 핵심
먼저 건물의 유지보수인지 건축물인지에 대한 본체 점검부터 수리 및 보강은 필수 불가결합니다. 이는 신뢰성과 신뢰성을 보장하기 위해 유지 관리 및 보강 계획의 타당성에 영향을 미치며 구조물의 하중 지지력을 평가하고 안전을 방지하기 위한 건물 구조물의 테스트 및 검사의 기초로 사용됩니다. 이는 또한 건물 평가, 유지 관리 및 보강 작업을 구성합니다. 둘째, 건축물 검사업무는 일반적으로 구조재료의 기계적 성질, 구조성능의 실하중 검출 등 많은 내용을 포함하고 있습니다. 감지 구조의 종류가 다양하기 때문에 건물 구조 감지 방법은 콘크리트 구조물 감지와 철근 콘크리트 구조 감지로 구분됩니다. 일부 구조물이나 구성요소의 경우, 구조물 전체의 기계적 성능과 강성을 얻기 위해 구조물의 전반적인 성능을 기반으로 정하중 검사를 구성하여 수행합니다. 좀 더 중요한 대규모 공공 건물에 대해서는 구조 동적 테스트를 수행할 수 있습니다. 특히 정하중 시험은 지지력, 파괴성, 사용 성능 시험의 세 가지 범주로 나누어지며, 지지력 시험은 일반적으로 구조물의 지지력을 검증하는 데 사용됩니다. 구조의 지지력은 일반적으로 지정된 하중의 작용 하에서 구조에 과도한 변형 및 손상이 없는지 확인하기 위해 수행됩니다. 정상적으로 사용됨. 비파괴 방법에는 초음파 방법과 반발 방법과 같은 일부 방법이 나타나며, 측정된 매개변수는 콘크리트 강도에 민감하지 않으며 필요한 테스트 정확도가 부족합니다[1]. 풀아웃 방식은 콘크리트 강도를 위한 미세 손상 감지 방식으로 코어 드릴링 방식과 비파괴 감지 방식으로 구성되어 있어 조작이 간편하고 타당성이 있으며 구조물을 손상으로부터 보호합니다. 충분한 탐지 정확도. 현재 석조 구조물을 탐지하는 방법은 일반적으로 직접법과 간접법의 두 가지 유형이 있습니다. 직접 방법의 장점은 벽돌의 강도 매개변수를 직접 측정하고 엔지니어링 재료의 품질을 제시한다는 것입니다. 단점은 작업 작업이 무겁고 벽돌과 관련된 일부 매개변수를 테스트할 수 있다는 것입니다. 모르타르의 강도를 알기 위한 물리적 매개변수. 직접 방법과 비교하여 이 방법은 엔지니어링 재료의 품질을 전체적으로 나타낼 수 없으며 사용 중에 특정 제약을 받습니다. 테스트가 쉽고 손상이 적다는 점입니다. 조적 작업 시 손상이 발생하지 않는 경우도 있습니다. 구조적 조건과 결합하여 전체적으로 감지 방법이 선택됩니다. 철구조물은 균일한 재질로 되어 있기 때문에 강도, 인성 등의 측정이 용이합니다. 사양 요구 사항에 따라 건설 프로젝트를 검사하고 검사 및 보강 방법을 합리적이고 효과적으로 사용하여 건설 품질을 효과적으로 보장합니다.
2 새로운 시대의 건축구조 시험 및 시험을 위한 전제조건
정부는 건축물의 전반적인 품질을 매우 중요하게 여기기 때문에 건축구조 시험은 과학적이고 합리적이다. 실제 활동 및 일반적인 엔지니어링 작업은 다릅니다. 건물 구조의 테스트 및 테스트는 건설 과학 및 물리학과 같은 여러 측면을 결합하며 과학적 특성이 뛰어나며 교차 특성이 뛰어납니다. 건물 구조 테스트 및 테스트의 구체적인 구현은 다음 요구 사항을 충족해야 합니다. 1) 건물의 전반적인 구조에 영향을 미치는 자연 재해 또는 인재에 직면합니다. 또한, 사용 중 건물에 과부하가 걸려 상대적으로 건물에 심각한 손상을 입혔다. 예를 들어 건물 기초의 지지력을 계산할 수 없는 경우 가공 및 변형 작업이 진행되어 결국 건물에 손상을 입히게 된다. 안전 중단 문제가 발생합니다. 2) 건물이 만성적으로 파손된 상태입니다. 건물은 수명이 길기 때문에 건물 구조가 손상되어 건물의 안전 문제가 발생하고 안정성을 보장할 수 없습니다. , 그래야만 작업을 더 잘 수행할 수 있습니다 [2]. 3) 건물 설계 과정에 오류가 있습니다. 건축 설계자는 지질 조건을 완전히 파악하지 못하고 기초의 특정 응력 조건을 완전히 분석하지 않으며 일반적으로 계산의 부정확성이 발생하여 건물 내부 응력 계산에 심각한 문제가 발생합니다. 건물의 안전 위험 문제. 4) 건물의 건축 품질에는 일정한 오류가 있습니다.
예를 들어 콘크리트의 실제 설계강도 수준과 비교하면 철근콘크리트에 큰 틈이 생기고 구멍이 생기는 등의 현상이 나타난다. 건물 구조 테스트 및 검사의 실행은 건물의 어느 정도 안전을 보장하고 건물 구조 개조 작업의 개발을 안내할 수 있으며 건물의 전반적인 수준과 품질을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
3 새로운 시대의 건물 구조물 탐지 방법
3.1 새로운 시대의 건물 콘크리트 구조물 탐지
이 단계에서 가장 널리 사용되는 방법은 다음과 같습니다. 구체적인 감지 방법에는 초음파, 콘크리트 강도 반동, 구조 성능 및 기타 테스트 방법이 있습니다. 초음파 방법은 콘크리트 구성 요소의 압축 강도를 측정할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 구조물의 내부 품질을 확인할 수 있습니다. 콘크리트 강도 반발법은 구성 요소의 압축 저항을 측정하고 압축 저항을 직접적으로 표시할 수 있습니다. 이 방법을 사용하면 단시간에 감지할 수 있고 비용도 절감할 수 있습니다. 그러나 건물 구조물 표면의 탄화 요인으로 인해 콘크리트의 수명에는 일정한 제한이 있습니다. 구조 성능 테스트 방법인 이 방법은 콘크리트의 포괄적인 성능을 감지하고 구조물을 손상으로부터 보호하며 국부 부품을 평가하여 구조물의 하중 값을 얻는 데 더 많이 사용됩니다.
3.2 새로운 시대의 건축 철구조물 탐지 방법
철구조물에 사용되는 부품은 대개 철강공장에서 대량생산되며 적합성 인증서를 갖고 있다. 재료와 화학물질 성분이 효과적인 보호를 제공합니다. 엔지니어링 검사는 설치 및 접합 중에 발생하는 품질 문제에 중점을 둡니다. 일반 철강 구조물 프로젝트의 검사 내용에는 부품 표면 결함 탐지, 철강 부식 탐지, 난연 코팅 두께 탐지 등이 포함됩니다. 강철 구조물은 매우 균일한 재질을 가지고 있으며 강도와 인성 모두 상대적으로 간단한 감지 방법을 가지고 있습니다. 강철 구조물은 부식에 취약하고 결함에 민감한 구조물입니다. 일반적으로 초음파 검사, 자분탐상 검사, 철골 부식 검사 등 철골 구조 검사 방법에는 여러 가지가 있습니다. 연결판 검사 내용: 연결판의 크기가 표준 요구 사항을 충족하는지 확인하고, 볼트 구멍 등으로 인해 실제 크기가 너무 작은지 측정하고, 버니어 캘리퍼스와 초음파 두께 측정기를 사용하여 강철 두께를 감지합니다. 다양한 유형의 강철에서 초음파의 전파 속도를 아는 것도 실제 측정을 통해 얻을 수 있으며, 강철의 두께는 파동 속도와 전파 시간을 통해 측정할 수 있습니다.
3.3 새로운 시대의 석조 건축물 검사 방법
조적 구조를 탐지하는 방법에는 축압축법, 밀어내기법, 못쏘기법 등 여러 가지가 있다 . 평지붕법과 축압축법은 일반적으로 벽돌조의 압축강도를 시험하는 데 사용되며, 실린더 압축법과 못박기법은 일반적으로 소결된 일반 벽돌벽의 모르타르 강도를 시험하는 데 사용됩니다. 일반적으로 사용되는 검출 방법에는 현장 단일 전단 방법과 푸시 아웃 방법이 있습니다. 다양한 방법에는 고유한 특성이 있으므로 사용 시 실제 상황에 따라 합리적인 선택이 이루어져야 합니다. 조적 구조물 점검 시 주의할 점: ① 조적의 접착이 견고하지 않음: 블록 설치 후 즉시 바로잡은 후 모르타르로 수직 줄눈을 메움. ② 결속 철근이 규격에 맞지 않음. 설계 요구 사항: 설계 요구 사항에 따라 설정 타이 테이프 및 압착 강철 메쉬 ③ 시공 전 벽이 수축되고 온도 변화가 완료될 때까지 장식 석고를 배열합니다. ④ 석조의 편차가 규정을 초과합니다. 각 블록의 높이를 조절하고 기둥의 높이에 따라 조절을 엄격하게 표시하며 재의 퍼짐두께를 조절할 수 있는 범위 내에서 조절함과 동시에 와이어를 걸어 조적의 평탄도와 수직도를 합리적으로 조절한다. , 임시 건축 개구부는 시공 중에 벽돌에 설치되어야 하며, 그 측면은 접합부 벽에서 최소 60cm 떨어져 있어 개구부의 벽돌 모르타르 강도 수준이 향상됩니다.
4 신시대 건축 콘크리트 구조물 및 조적 구조물의 균열 검출
4.1 신시대 건축 콘크리트 구조물의 균열 검출은 일반적으로 방사선 촬영, 직접 코어 드릴링을 통해 수행됩니다. 및 초음파 감지 콘크리트 구조물의 균열 감지. 광선 방식은 광선이 침투하는 동작을 통해 콘크리트의 사진을 촬영하여 균열을 시야에서 시각적으로 확인할 수 있으며 광선은 특정 투과력을 갖기도 합니다. 초음파 방식은 초음파를 두 가지 유형의 매체에 반사시켜 에너지 소비를 줄이고 균열 위치를 계산하는 방식으로 일반적으로 깊은 균열이 없는 부품에 더 많이 사용됩니다. 균열의 특성에 따라 균열의 정확성은 평가를 통해 결정되며 자동으로 식별될 수 있습니다[3].
4.2 신시대 건물의 석조 구조물 균열 감지
설계 과정에서 석조 구조물의 균열은 특정 작업 중에 특정되지 않았으며 일부에 의해 발생했습니다. 잘못된 작동 다양한 문제로 인해 석조물에 균열이 생기고 이는 건물의 정상적인 사용에 도움이 되지 않습니다.
조적구조물의 검출에 있어서는 균열비교카드가 일반적으로 존재하며, 관찰을 위해 현미경을 사용하는 경우도 있다.
4.3 신시대 건축용 콘크리트 구조물의 내구성 검출
다양한 자연적 요인의 영향을 받아 콘크리트의 성능이 변화하고 손상되어 자체 내구성이 약화됩니다. 콘크리트의 내구성은 외부 물질에 의한 침식, 콘크리트 균열 등에 의해 영향을 받을 수 있습니다. ① 철근 부속품의 위치 및 부식 정도를 검출합니다. 철봉 부속품의 위치, 즉 철봉의 위치와 보호층의 두께를 자기센서를 이용하여 측정하고, 치즐링법과 자연전위법을 이용하여 부식정도를 검출한다. 4] ② 콘크리트 탄화 정도를 검출한다. 콘크리트의 탄산화 정도를 테스트할 때 일반적으로 사용되는 방법은 테스트 위치에 구멍을 뚫고 실제 상황을 고려하여 구멍의 크기를 결정하는 것입니다. 구멍을 청소한 후, 구분선에서 콘크리트 구성요소 표면까지의 수직 거리(검출 거리)에 페놀프탈레인 시험액을 분사합니다. 이 방법을 이용하면 탄화시간을 측정할 수 있다.
4.4 새로운 시대의 화재에 노출된 건물의 콘크리트 구조물 감지
철근 콘크리트 구조물은 화재 발생 후 상황에 따라 변화하며 성능은 화재 요인의 영향을 받습니다. . 철근콘크리트는 화재에 노출되었기 때문에 일반 콘크리트 구조물의 검사뿐만 아니라 온도평가도 필요합니다. 국제 기온 곡선의 관찰과 현장의 실제 조건을 바탕으로 철근 콘크리트 구조를 평가하고 결정합니다.
5대 신시대 건축구조물 시험검사 기술 발전 동향
건축구조물 시험검사 기술은 점차 최적화되어 기술적으로 많은 문제점이 발생하고 있으나, 이를 위해서는 이러한 기술을 점진적으로 최적화해야 합니다. 미래에는 건축물의 시험 및 검사 기술이 더욱 정확해지고 더욱 편리해질 것입니다. 새로운 프로젝트는 과학기술의 지원을 받아 점진적으로 개발되어야 합니다. 과학적이고 첨단 기술 장비는 테스트 및 테스트에서 핵심적인 역할을 하며 높은 수준의 테스트 작업 개발을 보장합니다. 탐지 방법은 점차 최적화되고 탐지 데이터 분석 방법은 지속적으로 개선됩니다. 건축물의 구조검사는 검사횟수 결정, 검사장소 배정 등 다양한 문제에 직면해야 한다. 과학과 기술이 점진적으로 발전함에 따라 해결해야 할 새로운 문제가 발생하기 시작했습니다. 따라서 건물 구조의 테스트 및 검사를 더 잘 수행하려면 방법을 점차적으로 최적화하고 개선해야 합니다. 현재의 철구조물 검사방법은 개발 여지가 상대적으로 넓으며 현장검사 기술적인 문제 등 해결해야 할 문제가 많다. 기술은 점차적으로 최적화되어야 한다. 예를 들어, 음향 방출 기술과 광 감지 기술은 대규모 건설 프로젝트에서 매우 중요한 역할을 합니다.
6 결론
현재 건설 프로젝트의 수가 증가하고 있으며 건설 프로젝트의 수준과 품질이 많은 관심을 받고 있습니다. 따라서 건축 구조에 대한 테스트 및 검사가 매우 중요합니다. 건설 프로젝트의 품질을 보장하는 데 중요합니다. 건축물의 안정성과 안전성을 보장하고 건설산업의 꾸준한 발전을 촉진합니다.
위의 소개를 마치면 모든 사람이 건물 구조의 테스트 및 검사 분석에 대해 어느 정도 이해했다고 믿습니다. 더 많은 관련 정보를 보려면 Zhongda Consulting에 로그인해 주셔서 감사합니다.
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