Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2219.pdf
Скачиваний:
19
Добавлен:
07.01.2021
Размер:
4.19 Mб
Скачать

Министерство образования и науки РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)»

СибАДИ.Ф. Андрюшенков, Н.С. Воловник, А.А. Андрюшенков

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

НЕРАЗРУШ ЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗД НИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Учебно-методическое пособие для практических работ

Омск 2018

УДК 69.05:620.179.1 ББК 38.48

А66

Согласно 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» данная продукция маркировке не подлежит.

Рецензент

д-р техн. наук, проф. С.А. Макеев (СибАДИ)

СибАДИтребованиям ФГОС 3+ и формирует необходимые компетенции студента в результате освоения учебной дисциплины (модуля). Может использоваться при выполнении организационно-технологического раздела в выпускной квалификационной работе, а также для выполнения курсового и дипломного проектирования по разделам: «Организация и технология строительства уникальных зданий сооружений» и «Безопасность зданий и сооружений».

Работа утверждена редакционно-издательским советом СибАДИ в качестве

учебно-методического пособия.

Андрюшенков, Александр Федорович.

А66 Безопасность здан й и сооружений: неразрушающий контроль

строительства

здан й

сооружений [Электронный ресурс] :

учебно-

методическое пособ е для практических работ / А.Ф. Андрюшенков, Н.С.

Воловн к, А.А. Андрюшенков. – Электрон. дан. – Омск : СибАДИ, 2018. – URL:

http://bek.sibadi.org/cgi-bin/irbis64r plus/cgiirbis 64 ft.exe. - Режим доступа: для

авторизованных пользователей.

 

 

 

ISBN 978-5-00113-076-5.

 

 

 

 

Излагаются

техн ческие тре ования и

технологические

условия

осуществлен я неразрушающего контроля строительства зданий и сооружений.

Имеет

нтеракт вное оглавление в виде закладок.

 

Рекомендовано для практических занятий в рамках учебного плана для

студентов

по направлению

о учения

08.03.01

«Строительство»

профилю

«Промышленное

и гражданское строительство» и специальности

08.05.01

«Строительство

уникальных

зданий и

сооружений». Материал соответствует

Подготовлено на кафедре «Организация и технология строительства».

Текстовое (символьное) издание (4,7 МБ)

Системные требования: Intel, 3,4 GHz; 150 MБ; Windows XP/Vista/7; DVD-ROM; 1ГБ свободного места на жестком диске; программа для чтения

pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader; Foxit Reader

Техническая подготовка Н.В. Кенжалинова

Издание первое. Дата подписания к использованию 29.05.2018 Издательско-полиграфический комплекс СибАДИ, 644080, г. Омск, пр. Мира, 5 РИО ИПК СибАДИ. 644080, г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 1

ФГБОУ ВО «СибАДИ», 2018

ВВЕДЕНИЕ

В учебно-методическом пособии для практических работ по неразрушающему контролю качества строительных конструкций и Сконтролю качества строительства зданий и сооружений, излагаются общие технологические условия и технические требования к правилам выполнен я работ по неразрушающему контролю качества строительно-монтажных работ, а также требования контроля качества по устройству стро тельных конструкций, и соответственно в целом

зданий, сооружен й.

Требован я по неразрушающему контролю качества строитель-

ных конструкц й, в целом зданий, сооружений определяются сводами прав л [10], [14], проектной документацией, техническими и

тельно-монтажныхбАра от, и в целом зданий, сооружений является защита объектов, при их строительстве, от применения такого качества материалов, изделий, конструкций и строительных технологий, которые не обеспечивают надежность, безопасность и долговечность

технолог ческ ми

 

(ТР), проектами производства работ

(ППР) технолог ческ

картами (ТК), которые разрабатываются и

регламентами

 

утверждаются в установленном порядке.

Основной целью

неразрушающего контроля качества строи-

строительных конструкций, и Дсоответственно в целом объектов строительства, определенных требованиями постановления Правительства Российской Федерации [6] и постановления Госстроя Российской Федерации [7].

Настоящее учебно-методическое пособие рекомендовано для обучающихся всех форм обучения для подготовкиИнаправления бакалавриата «Строительство» профилю «Промышленное и гражданское строительство» и специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений». Материал формирует необходимые компетенции студента в результате освоения учебной дисциплины (модуля) и приобретения ими практических навыков по выполнению неразрушающего контроля при строительстве зданий и сооружений.

Данное пособие может использоваться при выполнении органи- зационно-технологического раздела в выпускной квалификационной работе и для выполнения курсового и дипломного проектирования по разделам: «Организация и технология строительства уникальных зданий и сооружений» и «Безопасность зданий и сооружений».

3

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Неразрушающий контроль качества выполняется на основе физических принципов применяемых методов, а также с учетом средств и технологий технического контроля, который не разрушает и не ухудшает эксплуатационные характеристики зданий и сооружений, в том числе стро тельных конструкций, и осуществляется в соответствии с требован ями межгосударственных и национальных стандар-

тов, сводов прав л

проектной документации, технических регла-

ментов (ТР), проектов производства работ (ППР), технологических

С

 

 

карт (ТК)

проектов организации работ (ПОР).

Неразрушающ

контроль качества также выполняется на осно-

ве схем

карт входного

операционного контроля качества строи-

тельно-монтажных ра от

на основании требований нормативно-

 

нормат вно-технологической документации.

технической

Основные положения по определению надежности строитель-

ных конструкц й указаны в государственном стандарте [34], при этом

правила

 

и мониторинга технического состояния объек-

обследования тов для контроля ихАстепени механической безопасности указаны в

государственном стандарте [35].

Также осуществляется исследование типа строительной продук-

строительной продукции и статистическимиДметодами контроля качества материалов и строительных изделий по государственному стандарту [44] к организации, порядку проведения и оформления результатов верификации закупленной продукции по государственному стандарту [45].

ции в целях оценки (подтверждения) соответствия продукции требованиям технических регламентов таможенного союза в соответствии с требованиями государственного стандарта [43].

Данные требования определены системой государственных ис-

пытаний продукции (СГИП), в части испытаний и контроля качества И

Основные термины и определения по неразрушающему контролю качества указаны в государственном стандарте [37], при этом классификация типов и методов неразрушающего контроля качества определена государственным стандартом [38].

Профессиональный стандарт для специалистов по неразрушающему контролю качества был утвержден приказом Минтруда Российской Федерации [53], а правила аттестации специалистов в области

4

неразрушающего контроля качества утверждены постановлением Госгортехнадзора России [52].

В зависимости от физических принципов, которые положены в основу методов неразрушающего контроля качества, определены сле-

дующие виды неразрушающего контроля:

Сных конструкц ях. При этом акустический контроль качества – упругие волны частотой н же 20 кГц и ультразвуковой контроль качества

- акустический (ультразвуковой) неразрушающий контроль качества основан на анализе параметров упругих волн возникающих и (или) возбуждаемых на зданиях, сооружениях, в том числе строитель-

щихколебан я (в онные, акустические, гидроакустические), кото-

– упруг е волны частотой выше 20 кГц; - в броакуст ческий неразрушающий контроль качества осно-

ван на анал зе параметров ви роакустических сигналов в работаюздан й, сооружен й, в том числе строительных конструкций.

рые сопровождаютбрацфункционирование зданий, сооружений, в том числе стро тельных конструкций;

При этом в броакуст ческими колебаниями являются механические

- вихретоковыйАнеразрушающий контроль качества основан на анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с наводимым электромагнитным полем вихревых токов зданий, сооружений, в том числе строительных конструкций;

полости дефектов зданий, сооруженийД, в том числе строительных конструкций. При этом капиллярный контроль качества – выявление поверхностных дефектов, а течеискание – выявление сквозных дефектов;

- магнитный неразрушающий контроль качества основан на анализе взаимодействия магнитного поля и зданий, сооружений, в том

числе строительных конструкций;

- неразрушающий контроль качества проникающими вещества-

ми (капиллярный, течеискание) основан на проникновении веществ в И

- оптический неразрушающий контроль качества основан на

анализе параметров собственного оптического излучения зданий, сооружений, в том числе строительных конструкций или оптического излучения после взаимодействия со зданиями, сооружениями, в том числе со строительными конструкциями;

- радиационный неразрушающий контроль качества основан на анализе параметров проникающего ионизирующего излучения после взаимодействия со зданиями, сооружениями, в том числе со строи-

5

тельными конструкциями. При этом по методу ионизирующего излучения контроль может быть рентгеновский, нейтронный и т.д.;

- радиоволновой неразрушающий контроль качества основан на анализе изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона взаимодействующих со зданиями, сооружениями, в том числе со

Сстроительными конструкциями; - тепловой неразрушающий контроль качества основан на ана-

лизе параметров тепловых полей на зданиях сооружениях, в том числе на стро тельных конструкциях, которые вызваны дефектами;

строительными- электр ческ й неразрушающий контроль качества основан на анализе параметров электрического поля или электрического тока,

которые вза модействуют со зданиями, сооружениями, в том числе со конструкциями или возникающими на зданиях, со-

-по характерубАвзаимодействия физических полей или веществ со зданиями, сооружениями, в том числе со строительными конструкциями, по которым осуществляется неразрушающий контроль. При

этом подразумевается непосредственное взаимодействие поля или вещества со зданием, сооружениемД, в том числе со строительными конструкциями, а не с проникающими веществами;

-по первичным информативным параметрам. При этом подразумевается одна из основных характеристик физического поля или

проникающего вещества, которая регистрируется после взаимодействия поля или вещества со зданием, сооружениемИ, в том числе со строительными конструкциями, контроля качества;

-по способам получения первичной информации. При этом под первичной информацией подразумевается совокупность характеристик физического поля или проникающего вещества, которая регистрируется после взаимодействия поля или вещества со зданиями, сооружениями, в том числе со строительными конструкциями, контроля качества.

Строительные конструкции, и соответственно в целом здания, сооружения подвергаются воздействиям окружающей среды, а также происходит деградация свойств материалов во времени, что вызывает изменение напряженно-деформированного состояния строительных

6

конструкций, и в целом зданий, сооружений. Задача неразрушающего контроля качества состоит в инструментальном обследовании и (или)

мониторинге строительных конструкций, и в целом зданий, сооруже-

ний, для обеспечения надежности и механической безопасности в пе-

риод строительства и эксплуатации, в том числе с учетом реконст-

С

рукции и капитального ремонта.

Неразрушающий контроль качества осуществляется при совер-

шенствован

пр менении методов, средств и технологий техниче-

ского контроля стро тельных конструкций, и соответственно в целом понимаютзданий сооружен й, не разрушающего и не ухудшающего их при-

годность к эксплуатац .

Друг ми словами, под неразрушающим контролем чаще всего

анал з надежности и других свойств и основных рабочих характер стбок всего о ъекта или отдельных его конструктивных

элементов (участков), не связанный с выведением этого объекта из

работы л

его демонтажом. То есть речь идет о проверке строи-

тельных конструкц й ез какого-либо их разрушения.

В контроль ез разрушения контролируемых строительных кон-

 

А

струкций, и соответственно зданий и сооружений в целом входят:

- внешний осмотр невооруженным глазом или с помощью оптических приборов;

- испытание агрегатов и машин на стендах, установках, в при-

- контроль формы и геометрическихДпараметров деталей, изделий, строительных конструкций, узлов, агрегатов, изделий, и в целом зданий и сооружений путем обмера;

способлениях для определения степени соответствия фактических рабочих характеристик проектным, выявления причин, породивших отклонения;

- контроль качества поверхности визуально, с помощью измери-

тельных средств и приборов;

И

 

- определение толщины металлических и неметаллических листов, труб, профилей проката, тонкостенных деталей, металлических и неметаллических покрытий физическими методами контроля;

обнаружение несплошности материала деталей, изделий, строительных конструкций и узлов (трещин, раковин, неметаллических включений и т. д.);

- определение структуры металла, его твердости, прочности, электропроводности, коэрцитивной силы, ферромагнитных металлов, правильности выполнения процесса термической обработки сплавов;

7

- сортировка сплавов по маркам с помощью физических методов контроля качества.

Приборы неразрушающего контроля качества за счет своих технических характеристик позволяют с высокой точностью контролировать эти параметры деталей, изделий, строительных конструкций, и в целом зданий и сооружений.

Приборы неразрушающего контроля качества, при максимальной операт вности сследований, результаты их должны быть досто-

верны, а дефектоскоп ческие приборы для их получения – автоматизированными, надёжными, мобильными, быстродействующими, при-

годными к ремонту

долговременной эксплуатации.

С

 

Оф ц альным появлением неразрушающего контроля принято

считать дату появлен

я рентгеновских лучей, что и было положено в

основу одного з методов неразрушающего контроля.

щий Стро бАтельная сфера первой начала использовать неразрушаю-

контроль. Пр менение неразрушающего контроля распространено во мног х отраслях, в том числе в обследовании и экспертизе зданий и сооружен й, машиностроении, электротехнике, инженерных системах, авиационной технике, медицине и т.п.

Распространённость неразрушающего контроля качества кроется как в достоинствах самих методов, так и в том, что они отвечают требованиям современной реальности. Так дефектоскопия должна обеспечивать возможность осуществленияДдиагностики по большинству существующих параметров на всех стадиях существования зданий и сооружений.

Наиболее частое использование неразрушающего контроля качества в строительной сфере – сварочное производство.

Преимущества неразрушающего контроляИкачества обу-

словлены отсутствием прямого физического воздействия на испытуемые строительные конструкции, и соответственно в целом на здания и сооружения, а также минимальной подготовкой к проведению испытания, а зачастую полное отсутствие подготовки.

При этом существует возможность проводить наблюдения за строительными конструкциями, и соответственно в целом за зданиями и сооружениями в динамике их периода службы, а также выяснить связь между эксплуатацией и процессом разрушения строительных конструкций, и по возможности устранить источник разрушения.

Неразрушающий контроль качества не требует остановки эксплуатации испытуемого объекта, поскольку контроль не оказывает

8

влияние на физические параметры строительных конструкций, и соответственно в целом здания и сооружения.

При этом одну строительную конструкцию возможно подвергнуть практически всем видам неразрушающего контроля качества, каждый из которых покажет свой результат, в зависимости от его

Счувствительности и характеристики испытуемых строительных кон-

струкций, и соответственно в целом зданий и сооружений.

В качестве спытуемых образцов используются реальные дета-

отраслях.

ли, издел я стро тельные конструкции, которые в дальнейшем бу- ниядут служ ть в стро тельном производстве и в других промышленных

Пр боры неразрушающего контроля позволяют проверять зда- и сооружен я как полностью, так и «фрагментарно», то есть

ния с точки зрен я эксплуатационной надёжности и безопасности и склонны к разрушен ю.

только «опасныебА» х участки, которые вызывают наибольшие опасе-

Разнообраз е пр оров неразрушающего контроля качества, у каждого з которого свой уровень чувствительности к определённому свойству материала, позволяет получать информацию о самых много-

численных характеристиках деталей, изделий, строительных конструкций, и соответственно в целом зданий и сооружений. При этом от воздействия на эти характеристики методами неразрушающего контроля качества контрольные строительные конструкции, и соответственно в целом здания и сооружения своих качеств не теряют, что особенно важно, т.к. объекты строительства являются дорогостоящей

ны визуальным определением результатовД, при испытаниях большинства деталей, изделий и строительных конструкций, и лишь в некоторых случаях результаты регистрируются приборами и позволяют заявить о пригодности деталей, изделий и строительных конструкций наиболее оперативно.

продукцией.

Недостатки неразрушающего контроля качества обусловле- И

В результате воздействия внешних факторов, измерения содержат множество косвенных свойств, которые не влияют на контрольные детали, изделия и строительные конструкции, и соответственно в целом на здания и сооружения в процессе эксплуатации, однако которые могут влиять на результат неразрушающего контроля качества. При этом испытания должны проводиться в рабочих условиях, в противном случае, без воссоздания реальной картины эксплуатации дета-

9

лей, изделий и строительных конструкций их надежность не может быть подтверждена.

Таким образом, мы видим, что, хотя методы неразрушающего контроля качества не являются универсальными, они сильно облегчают работу при контроле опасных объектов, а также при поддержании их в рабочем состоянии. При этом в реальной ситуации разрушения деталей, изделий и строительных конструкций недопустимы, поэтому неразрушающ й контроль в строительстве играет ключевую роль при обследован и, мониторинге и подтверждении качества строительства здан й сооружений.

Работы по неразрушающему контролю качества предусматри-

С

вают:

 

-дефектоскоп ю деталей, изделий и строительных конструкций

зданий

сооружен й;

-

змерен е л нейных размеров деталей, изделий и строитель-

ных конструкц й здан й сооружений, включая их толщинометрию;

и

- определен

свойств деталей, изделий и строительных конст-

рукций

 

контроля, включая определение их механических

характеристик и напряженно-деформированного состояния.

 

объектов

 

 

А

Технические тре ования к системам неразрушающего кон-

троля качества (средствам контроля, методикам контроля, персоналу выполняющему контроль качества) состояния металлических строительных конструкций должны быть установлены эксплуатирующей

При этом системы неразрушающегоДконтроля качества (средства контроля, методики контроля, персонал выполняющий контроль) подлежат оценке соответствия.

организацией совместно с разработчиками проектной документации.

Неразрушающий контроль качества должен проводиться персоналом, обладающим теоретическими знаниями и практическими на-

выками.

И

 

Метрологическое обеспечение измерений, выполняемых при контроле состояния металлических строительных конструкций, включает в себя применение технических средств, метрологических правил и норм, необходимых для получения достоверной информации о состоянии металлических строительных конструкций зданий и сооружений.

Достоверность информации о состоянии металлических строительных конструкций должна исключить или свести к минимуму риск

10

принятия ошибочных действий при эксплуатации зданий и сооружений.

Показатели вероятности выявления на металлических строительных конструкциях несплошностей или отклонений от геометрических размеров и метрологические характеристики средств измере-

Сний и методик выполнения измерений должны обеспечивать погрешности результатов измерений при проведении контроля качества данных стро тельных конструкций, которые позволяют достоверно оценивать параметры несплошностей или отклонений от геометрических скихразмеров по стро тельным нормам.

Метролог ческое обеспечение контроля состояния металличестро тельных конструкций должно осуществляться в соответст-

вии с законодательством об о еспечении единства измерений.

ТребованбАя к материалам для неразрушающего контроля

качества заключаются в следующем:

- матер алы для неразрушающего контроля качества должны подвергаться входному контролю при их поступлении и проверке перед пр менен ем в соответствии с требованиями, разработанными эксплуатирующей организацией. Результаты входного контроля и операционной проверки качества должны фиксироваться в журналах и оформляться соответствующими актами освидетельствования;

- материалы для неразрушающего контроля качества, в том числе радиографическая пленка, химическиеДреактивы, фоторастворы, а также материалы для капиллярного и магнитопорошкового контроля качества должны соответствовать требованиям нормативных документов на указанные материалы;

- эксплуатирующие организации обязаны организовать учет материалов для неразрушающего контроля качестваИи обеспечить необходимые условия для их хранения, установить порядок работы с материалами, порядок применения ранее не используемых типов материалов. Применение материалов для неразрушающего контроля качества с истекшим сроком годности не допускается.

Требования к деталям, изделиям, строительным конструк-

циям, и соответственно в целом к зданиям и сооружениям (объектам контроля), применяемым при неразрушающем контроле качества должны соответствовать законодательству об обеспечении единства измерений, нормативным документам и требованиям, которые установлены в методиках контроля качества, в том числе:

11

- на образцы должны быть оформлены паспорта с приложениям к ним сертификатов соответствия техническим условиям и нормативным требованиям. При этом паспорта на образцы для ультразвукового, вихретокового, телевизионного визуального, телевизионного измерительного, визуального и измерительного контроля качества должны содержать схемы образцов и моделей дефектов (искусственных и естественных несплошностей);

- паспорта на образцы для капиллярного и магнитопорошкового контроля должны содержать фотографии несплошностей и информацию о наборе дефектоскопических материалов, которыми выявлены

 

несплошности, заф кс рованные на фотографии;

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

 

- на образцы должны ыть оформлены свидетельства о поверке

 

серт ф каты о кал

ровке с указанием фактических метрологи-

 

ческих характер ст к о разцов. При этом образцам должны быть

 

присвоены

дент ф кационные номера.

 

 

 

 

 

Предусматр ваются

следующие типы и методы неразрушаю-

 

или

 

 

 

 

 

 

щего контроля качества, а именно:

 

 

 

 

 

- неразрушающ й контроль качества, в зависимости от физиче-

 

ских явлений, которые положены в его основу, подразделяются на

 

следующие типы, в соответствии с указанными характеристиками в

 

табл. 1.

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип контроля

Классификация методов неразрушающего контроля

 

 

 

бА

 

 

 

 

По характеру

По первичному

 

По способу получе-

 

 

 

взаимодействия

информативному

 

ния первичной ин-

 

 

 

 

физических по-

параметру

 

формации

 

 

 

 

лей с объектом

 

 

 

 

 

 

Магнитный

 

Магнитный

 

Коэрцитивной силы.

Магнитопорошковый.

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

Намагниченности.

 

.

 

 

 

 

 

 

Остаточной индук-

Феррозондовый.

 

 

 

 

 

 

ции.

 

Эффекта Холла.

 

 

 

 

 

 

Магнитной прони-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индукционный

 

 

 

 

 

 

цаемости.

 

Магнитографический.

 

 

 

 

 

 

Напряженности.

Пондеромоторный.

 

 

 

 

 

 

Магниторезисторный

 

 

 

 

 

 

Эффекта Баркгаузе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 1

 

1

2

3

 

4

 

 

Электрический

Электрический.

Электропотенци-

Электростатический

 

 

 

Трибоэлектриче-

альный.

 

порошковый.

 

 

 

 

 

 

 

С

ский.

Электроемкостный

Электропараметри-

 

Термоэлектриче-

 

 

ческий.

 

 

 

 

 

ский

 

 

Электроискровой.

 

 

 

 

Рекомбинационного

 

 

 

 

излучения.

 

 

 

 

Экзоэлектронной

 

бА

эмиссии.

 

 

 

Шумовой.

 

 

 

Контактной разности

 

 

и

 

 

 

 

 

 

потенциалов

 

 

Вихретоковый

Прошедшего из-

мплитудный.

Трансформаторный.

 

 

 

лучения.

Фазовый.

 

Параметрический

 

 

 

Отраженного из-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лучения

Частотный.

 

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

Спектральный.

 

 

 

 

 

Многочастотный

 

 

 

Радиоволновой

Прошедшего из-

мплитудный.

етекторный (диод-

 

 

 

лучения.

Фазовый.

 

ный).

 

 

 

Отраженного из-

 

Болометрический.

 

 

 

 

 

 

 

 

лучения.

Частотный.

 

Термисторный.

 

 

 

Рассеянного из-

Временной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лучения.

Поляризационный.

нтерференционный.

 

 

 

 

 

 

 

 

Резонансный

 

ИГолографический.

 

 

 

 

Геометрический

Жидких кристаллов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термобумаг.

 

 

 

 

 

 

Термолюминофоров.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

Фотоуправляемых

 

 

 

 

 

 

полупроводниковых

 

 

 

 

 

 

пластин.

 

 

 

 

 

 

Калориметрический

 

 

Тепловой

 

Тепловой кон-

Термометрический.

Пирометрический.

 

С

тактный.

Теплометрический

Жидких кристаллов.

 

Конвективный.

 

 

Термокрасок.

 

Собственного из-

 

 

 

 

 

лучен я

 

Термобумаг.

 

 

 

Термолюминофоров.

 

 

 

 

 

 

и

 

Термозависимых па-

 

 

 

раметров.

 

 

 

Оптический интер-

 

 

 

ференционый.

 

 

 

 

 

 

Калориметрический

 

 

Оптический

 

Прошедшего из-

мплитудный.

Интерференционный.

 

 

 

 

лучения.

Фазовый.

Нефелометрический.

 

 

 

 

Отраженного из-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лучения.

Временной.

Голографический.

 

 

 

 

Рассеянного из-

Частотный.

Рефрактометриче-

 

 

 

бА

ский.

 

 

 

 

лучения.

Поляризационный.

 

 

 

 

Индуцированно-

Рефлексометриче-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го излучения

Геометрический.

ский.

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

Спектральный

Визуально-

 

 

 

 

 

 

оптический

 

 

Радиационный

Прошедшего из-

Плотности потока

Сцинтилляционный.

 

 

 

 

лучения.

энергии.

онизационный.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассеянного изСпектральныйИ

 

 

 

 

лучения.

 

Вторичных электро-

 

 

 

 

Активационного

 

нов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

анализа.

 

Радиографический.

 

 

 

 

Характеристиче-

 

Радиоскопический

 

 

 

 

ского излучения.

 

 

 

14

 

 

Автоэмиссион-

 

 

 

 

 

 

ный

 

 

 

 

 

Акустический

Прошедшего из-

Амплитудный.

Пьезоэлектрический.

 

С

лучения.

Фазовый.

 

Электромагнитно-

 

 

 

 

Отраженного из-

 

 

акустический.

 

лучения (эхо-

Временной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метод).

Частотный.

 

Микрофонный.

 

 

 

Резонансный.

 

Порошковый

 

 

 

 

 

 

 

и

Спектральный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Импедансный.

 

 

 

 

 

 

Сво одных коле-

 

 

 

 

 

 

бан й

 

 

 

 

 

 

Акуст ко-

Амплитудный.

 

 

 

бА

 

 

 

 

эм сс онный

Фазовый.

 

 

 

 

 

 

Временной.

 

 

 

 

 

 

Частотный.

 

 

 

 

 

 

Спектральный

 

 

 

 

Акустико-

мплитудный.

Пьезоэлектрический

 

 

 

ультразвуковой

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

Фазовый.

 

 

 

 

 

 

Временной.

 

 

 

 

 

 

Частотный.

 

 

 

 

 

 

Спектральный

 

 

 

Виброакустиче-

Механические

Статистические па-

Пьезоэлектрический.

 

 

ский

колебания - дви-

раметры колеба-

 

 

 

 

жение точки или

тельного процесса

Электромагнитно-

 

 

 

механической

(механических ко-

акустический

 

 

 

системы, при ко-

лебаний)

И

 

 

 

тором происхо-

 

 

 

 

дят колебания

 

 

 

 

 

 

характеризую-

 

 

 

 

 

 

щих его скаляр-

 

 

 

 

 

 

ных величин

 

 

 

 

15

При этом классификация методов неразрушающего контроля качества проникающими веществами указана в табл. 2.

 

 

 

Таблица 2

 

Классификация методов контроля проникающими веществами (капиллярных и течеискания)

 

 

По характеру

По первичному информатив-

По способу получения первичной инфор-

 

 

взаимодействия

ному параметру

мации

 

 

С

 

 

 

с объектом

 

 

 

 

Молекулярный

Жидкостный.

Яркостный (ахроматический).

 

 

 

Газовый

Цветной (хроматический).

 

 

и

Люминесцентный.

 

 

 

 

 

 

 

 

Люминесцентно-цветной.

 

 

 

 

Фильтрующихся частиц.

 

 

 

 

Масс-спектрометрический.

 

 

 

 

Пузырьковый.

 

 

 

 

Манометрический.

 

 

 

 

Галогенный.

 

 

 

 

Радиоактивный.

 

 

 

 

Д

 

 

 

бАКатарометрический.

 

 

 

 

Высокочастотного разряда.

 

 

 

 

И

 

 

 

 

Химический.

 

 

 

 

Остаточных устойчивых деформаций.

 

 

 

 

Акустический

 

При выполнении работ по неразрушающему контролю качества строительных конструкций, и соответственно в целом зданий и сооружений также рекомендовано применение, при необходимости, следующей учебно-методической документации:

- Безопасность зданий и сооружений: методические указания к контрольным работам [385];

16

- Технология возведения зданий и сооружений: устройство опалубки монолитных конструкций зданий и сооружений: учебнометодическое пособие к лабораторным работам [386];

- Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при устройстве опалубки монолитных конструкций: учебно-методическое пособие к лабораторным ра-

ботам [387]; - Технология возведения зданий и сооружений: армирование

монолитных конструкций зданий

и

сооружений:

учебно-

метод ческое пособ е к лабораторным работам [388];

 

- Технолог я возведения зданий и сооружений: входной, опера-

конструкций

 

 

 

 

ционный

пр емочный контроль при армировании монолитных же-

Слезобетонных

: уче но-методическое пособие к лабора-

торным работам [389];

 

 

 

 

 

- Технолог я возведения зданий и сооружений: бетонирование

монол тных

 

зданий

и

сооружений:

учебно-

метод ческое посо е

ла ораторным работам [390];

 

- Технолог я возведения зданий и сооружений: входной, опера-

ционный

бпр емочный контроль при бетонировании монолитных

-Технология возведенияАзданий и сооружений: каменные и армокаменные работы: уче ное пособие [392];

-Технология возведения зданийДи сооружений: входной, операционный и приемочный контроль при выполнении каменных и армокаменных работ: учебно-методическое пособие к лабораторным рабо-

там [393];

-Технология возведения зданий и сооружений: входной, операционный и приемочный геодезический контрольИпри устройстве монолитных и каменных конструкций: учебно-методическое пособие к лабораторным работам [394];

-Технология строительных процессов: методические указания к контрольным работам [395]

-Технология строительства уникальных и специальных зданий

исооружений: методические указания к контрольным работам [396];

-Устройство опалубки монолитных конструкций зданий и сооружений: учебное пособие [397];

-Армирование монолитных конструкций зданий и сооружений: учебное пособие [398];

-Бетонирование монолитных конструкций зданий и сооружений: учебное пособие [399];

17

- Каменные и армокаменные работы: учебное пособие [400]; - Производство кровельных работ с применением современных

технологий и материалов: учебно-методическое пособие к выполнению курсового проекта (курсовой работы) по технологии строительных процессов [401].

Работы по организации неразрушающего контроля качества, в Счасти общих технических и технологических требований к данному контролю качества, выполняются также с учетом требований и рекомендаций следующей нормативно-технической и нормативнотехнолог ческой документации, а именно: 1-5, 8, 9, 11-13, 15-27, 3133, 36, 39-42, 46-51, 54, 55, 226, 227, 233, 241-243, 246-272, 273-308,

309и-384.

Практическая работа № 1

ВИЗУАЛЬНОбА-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

КОНТРОЛЬ

Общ е положен я, правила и контроль выполнения, а также требования к результатам ра от по визуально-измерительному неразрушающему контролю качества определяются нормативными документами, в том числе тре ованиями государственного стандарта [56], руководящего документа [59] и стандарта Национального объединения строителей [68]. Д

Одним из примеров визуально-измерительного неразрушающего контроля качества строительных конструкций и строительномонтажных работ рассматривается метод контроля качества сварочных работ, в части контроля качества сварных соединений (швов), при устройстве строительных конструкций, иИсоответственно в целом при строительстве зданий и сооружений.

Технология визуально-измерительных методов испытания сварных швов заключается во внешнем осмотре достаточно крупных сварных конструкций, как невооруженным глазом, так и при помощи различных технических приспособлений для выявления более мелких дефектов, не поддающихся первоначальной визуализации, а также с использованием преобразователей визуальной информации в телеметрическую информацию.

Визуально-измерительный контроль качества относится к органолептическим методам контроля (проводится с участием органов чувств) и осуществляется в видимом спектре излучений.

18

Визуальное обследование в поисках теоретических дефектов производится с внешней стороны сварного шва, и при обнаружении дефектов можно выполнить их минимальные измерения с помощью оптических приборов и инструментов, оформить акт визуального осмотра. При проведении визуального контроля качества сварных соединений металлов используются следующие типы инструментов:

- обзорные, телескопические и напольные лупы; - линзы;

- микроскопы;

- эндоскопы другие инструменты.

При этом для проведения контроля качества в различных усло-

приборов

виях работы

спользуются следующие типы приборов:

С- пр боры цехового назначения. При этом область применения

 

при ра очей температуре от +5*С до +20*С, в условиях

полного покоя, при нормальном атмосферном давлении и умеренной

 

боры

влажности;

 

- пр

 

полевого использования. При этом область примене-

ния пр боров при ра очей температуре от -55*С до +60*С, в условиях

умеренной тряски, в рации, погодных осадков. Использование данных приборов позволяет проводить более точный поиск дефектов и осуществлять визуально-оптический контроль качества сварных швов практически при строительстве всех зданий и сооружений.

При выполнении измерительного контроля качества применяются следующие инструменты, которые могут входить в обязатель-

ный набор или дополнены, а именно:

А

- измерительные лупы;

 

- угольники поверочные лекальные;

- угломеры с нониусом;

 

- штангенциркули, штангенрейсмасы и штангенглубиномеры;

- щупы;

Д

- микрометры;

 

- калибры;

 

- металлические измерители длины (рулеткиИ, стальные измерительные линейки);

- нутромеры микрометрические и индикаторные;

-шаблоны: специальные, радиусные, резьбовые, УШС-2 и УШС-3 (шаблоны для геометрических параметров швов) и др.;

-поверочные плиты, а также наборы специальных принадлежностей.

При проведении визуально-измерительного контроля качества

сварных швов осуществляется следующий поэтапный порядок:

19

- визуально-измерительный контроль качества с проведением предварительного контроля сварных швов на наличие коррозии и возможных дефектов с проведением примитивных измерений сварных швов (ширина шва, толщина шва, катет шва);

- контроль качества сварных швов, в части уточнения параметров видимых дефектов, размеров дефектов и искажений сварных швов (процентное отклонение от допустимой нормы), осуществляется после оформления акта о предварительном осмотре;

- детальное (инструментальное) исследование сварных швов с оформлен ем х результатов в соответствующих актах. При этом

применяются более точные методики инструментального контроля

ния

качества сварных швов, а именно:

С1) в хретоковой метод контроля для определения степени изно-

са сварных швов

усталости металла на изгибах;

2) ультразвуковой метод контроля сварных швов для обнаруже-

бА

серьезных глу нных дефектов;

3) кап ллярная дефектоскопия используется для определения

поверхностных

сквозных дефектов сварных швов.

Также пр меняются другие методы неразрушающего контроля качества сварных швов. При этом своевременно и качественно проведенные осмотры сварных швов позволяют выявить дефекты на ранних стадиях разрушения сварных швов и (или) дефекты сварочных работ (свариваемости), и далее уточнить причины возникновения дефекта одним из неразрушающих способовДдефектоскопии.

Преимущества применения визуально-измерительного не-

разрушающего контроля качества в целом, в том числе сварных соединений (швов), при выполнении строительно-монтажных работ и устройстве строительных конструкций, заключаются в следующем:

-простой и доступный метод контроля качества;

-позволяет получить до 50% информации о качестве строительных конструкций и строительно-монтажных работ, от всего объема;

-метод контроля качества не трудозатратный и не требует использования дорогостоящего оборудования;

-метод легко подвергается проверке и повторному проведению визуально-измерительного контроля качества строительномонтажных работ, устройства строительных конструкций, и в целом строительства зданий и сооружений.

Недостатки применения визуально-измерительного нераз-

рушающего контроля качества в целом, в том числе сварных соеди-

нений (швов), при выполнении строительно-монтажных работ и устройстве строительных конструкций, заключаются в следующем:И

20

- влияние человеческого фактора практически на 100% результатов проверки качества;

- субъективность и низкая достоверность полученных результатов проверки качества;

- практически используется метод только для поиска крупных дефектов (не менее 0,1-0,2 мм), а также для поиска подозрений на

Свозможные дефекты; - существует ограниченность исследования только видимой ча-

стью строительной конструкции, выполненных строительномонтажных работ;

- требуется высокая техническая грамотность специалистов, нитьчтобы прав льно подобрать методику измерений, правильно примесравн тельный ша лон и (или) нормативы и дать точную оценку результатам выполненного визуально-измерительного контроля качества стро тельно-монтажных ра от и устройства строительных кон-

струкц й зданбй сооружений.

Пр менен е в зуально-измерительного контроля качества осуществляется при строительстве зданий и сооружений в целом, в том ч сле при устройстве сварных соединений (швов), а именно внешний осмотр сварныхАсоединений (швов) производится до выполнения зачистки, термической или химической обработки швов, а также после их выполнения. При этом при оценке сварных швов визу- ально-измерительный контроль качества используется как:

-информативный метод описания общего внешнего состояния сварных швов;

-теоретический метод оценки внутреннего состояния сварных швов и в результате как повод для рекомендаций проведения более точной проверки сварных швов;

-оценивающий метод условий эксплуатации данных швов, строительных конструкций, данной конструктивной системы здания и сооружения, и в целом здания и сооружения;

-метод контроля качества по выявлению грубых нарушений технологического процесса в строительстве;

-метод для предварительного заключения при эксплуатации зданий и сооружений или фиксирования аварийной ситуации;

-метод, который прогнозирует возможные места разрушения строительных конструкций, при конкретной совокупности обнаруженных видимых дефектов;

-итоговый метод оценки и заключения о правильности и безопасности проведения технологического процесса в строительстве, ре-ДИ

21

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]