钢结构已广泛应用于工业和民用建筑,由于设计、施工、使用不当,材料不符合要求,使用功能改变,遭受灾害损坏以及耐久性不足等原因,需要对钢结构进行检测以及加固设计。实践证明,对已有工业厂房结构进行检测,并采取加固措施是一条有效的途径,国内大批钢结构厂房的使用期限已接近结构的设计周期,因此,钢结构检测在生活中越来越重要。
1 钢结构检测
无损检测技术是一项综合技术,能够在不损坏钢结构的前提下对之进行检测。下面对钢结构的无损检测技术进行总结。
1.1 磁粉检测技术
当钢铁材料被磁化后,被检测对象上面将出现磁力线均匀分布。当钢结构出现裂痕等缺陷时,工件表面的磁力线会发生局部的变形或漏磁,使用的光照就可以看到这些缺陷,这样就可以达到检测的目的。这种检测适用于铁磁性材料的钢结构工件,比如钢管、铸钢工件和钢板等,对于这些材料加工而成的工件也可以进行检测。磁粉检测技术成本低、使用方便、检测、检测结果非常直观。但是它只能用于检测铁磁性材料的表面缺陷,对于检测员的视力要求较高。
1.2 射线检测技术
射线是一种高频短波的电磁波。钢结构无损检测一般使用X射线,这种射线具有穿透能力强,衰减率低等优点。当X射线穿透被测工件后,会被部分吸收并衰减,由于缺陷的存在,会影响X射线的吸收和衰减。当射线到达胶片后,由于胶片吸收了数量不同的光子,就会出现缺陷的映像,检测人员根据这些映像即可判断缺陷的大小和性质。X射线检测适用于工件厚度在80mm以内的缺陷检测,具有检测结果直观、定性准确、检测结果可长期保留易于存档等优点,但是这种成本较高,检测周期长,效率低,在检测中会对检测员产生一定的伤害。
1.3 声波检测技术
声波是指大于20000MHz的声波,根据传播时介质的振动方和传播方向不同,可分为纵波、横波、板波和表面波等。在钢结构检测中主要使用纵波和横波。声波探伤设备产生的声波在被检查对象中传播,当遇到缺陷时,一部分声波会反射回来,经过放大处理,即可在示波屏上显示这些缺陷。声波检测适用于各类板材、管材、锻件、铸件等钢结构的检测。这种检测成本较低、检测并且,声波检测所用仪器小,操作方便,能够对缺陷进行的定位,然而这种的检测结果不利于长期保存,难以形成历史档案,较多的依赖于检测员的,客观性稍差。 合肥市房屋检测鉴定机构
1.4 渗透检测技术
渗透检测技术是将被检查对象的表面用含有荧光或着色的进行渗透,在毛细现象的作用下,可以渗透到表面开口的缺陷中。当把表面多余的去除并对工件进行干燥处理,再对被检查工件表面施加显像剂。同样在毛细现象作用下,显像剂将吸附缺陷中的渗透液。使用光照后,缺陷中的渗透液会被显示,从而达到检验缺陷的目的。这种适用于非多口的钢结构表面缺陷,其使用简单、操作灵活、检测灵敏度高并且结果直观,但是这种只能用于表面开口的缺陷检测,对于被检测对象的光洁度要求高,当被检测对象表面有涂料、铁锈和氧化皮等材料覆盖缺陷时,形成漏检,这这种检测成本较高,对检测员视力要求也比较高。合肥市房屋检测鉴定机构
2 钢结构加固措施
目前钢结构的加固主要包括减轻荷载、改变计算图形、加大原有结构构件截面和连接节点的加固、裂纹开展等,施工主要有负荷加固、卸荷加固和从原结构上拆下加固或新部件进行加固。
荷载和结构体系的改变与工业生产技术改进有关,当前在钢结构改扩建工程中涉及的加固改造技术研究主要集中在加大原有结构构件截面和加强连接强度两个方面。加大原有结构构件截面的主要有将工字形截面改为箱形截面、翼缘外侧贴焊钢板,外粘钢板、碳纤维布加固等;连接节点的加固主要包括贴板加强、粘钢加固、外包钢加固、碳纤维布加固等。近年来,在钢结构加固设计领域开展了广泛的研究,大量的试验研究和数值模拟不断开拓了钢结构加固设计,特别是CFRP加固钢结构技术日趋成熟。
2.2 构件截面加固
构件截面加固的实质是通过加构件截面面积加大构件刚度,实现钢框架整体承载能力的。构件截面加固主要有:将工字形截面改为箱形截面,翼缘外侧贴焊钢板,外粘钢板、碳纤维布加固等。采用加大截面的加固钢构件时,所选截面形式应有利于加固技术要求并考虑已有缺陷和损伤情况,以上并不是在任何钢结构加固中都可以运用,因此了解不同加固的特点对加固设计方案的选取十分必要。当加固钢板的宽度大于钢柱翼缘时,翼缘的焊接残余应力从压应力变为拉应力,从而热轧工型钢柱的承载力;间断性焊接加固效果并不,加固焊缝位于翼缘边缘时能加固效果。对有几何缺陷和预应力的钢柱进行加固时,考虑截面塑性区的发展,引入钢柱截面弯曲刚度下降的修正系数,贴焊钢板的残余应力会钢柱的屈曲承载力。
钢结构在工业农业中的重要地位逐渐显现出来,成为国民经济中的重要组成部分。钢结构关系到生命财产的,无损检测技术能够对钢结构的缺陷进行判断与评估,是钢结构的重要手段之一。而一家的机构,能的办理好一切。
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