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常用的滲漏源檢測方法都有哪些

時間:2019-10-28 18:26:14    來源:網絡    作者:儀多多儀器網     
【導讀】防水維修在目前建筑維護工作中占有重要比例。很多建筑物滲漏發生的原因非常復雜,滲漏點查找較困難。那么常用的滲漏源檢測方法都有哪些?

防水維修在目前建筑維護工作中占有重要比例。由于經濟、環保或者建筑物滲漏部位的性質等原因,很多情況下都不允許放棄原防水層進行大面積修復,用戶都希望能有種點對點的修復方式,即哪漏修哪,用最小的成本換得最大的收益,很多建筑物滲漏發生的原因非常復雜,滲漏點查找較困難。


目前常用的滲漏源檢測方法有如下幾種


1)觀察分析法,主要通過觀察滲漏現象,結合施工資料、設計圖紙及個人經驗確定可能發生的滲漏。該方法的優點是簡單、方便、投入少缺點是依靠經驗分析,滲漏點的確定準確性不高,想要達到良好的維修效果需擴大維修方案的保險系數,易造成維修成本偏高。


2)打開檢查法,對滲漏部位進行破壞性檢查尋找滲漏源。該方法優點是直接查找準確性高缺點是需對建筑物局部進行破壞性檢查,增加維修費用。


一、無損檢測方法概述


無損檢測是近年來引入建筑工程質量控制中的一種檢測手段。無損檢測是在不破壞試件的前提下,以物理或者化學方法為手段,借助現代的技術和設備器材,對試件內部及表面的結構性質、狀態進行檢查和測試的方法它主要是根據物質的各種物理特性變化在不損傷被檢物使用性能與形狀的條件下可以實現百分之百檢查從而判斷被檢物的質量狀況。把無損檢測手段引入建筑滲漏水維修中,既能夠提高工作效率,又能夠減少對建筑物的破壞,避免個人經驗產生的誤導,大大增加確定漏水源的準確率目前用于建筑滲漏無損檢測的方法有紅外熱像法、煙氣檢查法、超聲檢測法、示蹤物質法、脈沖法、測漏儀檢測法、電磁波檢測法高密度電法和屋面濕度檢測儀法。


1.1紅外熱像法


紅外熱像法是利用紅外探測器、光學成像物鏡和光機掃描系統接受待檢物的紅外輻射能量分布,反映到紅外探測器的光敏元件上,依據不同的紅外輻射能量,在紅外熱像圖中顯示為不同的顏色區域,建筑物發生滲漏水之后由于滲漏部位含水與不滲漏部位會出現水溫差,根據紅外熱像原理,可以確定滲漏水部位


1.2煙氣檢查法


煙氣檢查法在測試時將混有煙氣的空氣泵入屋面防水系統下面,當卷材不存在滲漏點時則煙氣的壓力會使得卷材的表面隆起,根據卷材的隆起狀況可以判斷其是否漏是否正確的固定在屋面結構層上該方法在瑞典應用較為廣泛,適用于基層不滲透的機械固定屋面系統,比如鋼筋混凝土屋面。因為這種方法的前提是在卷材下面要有可能產生正壓,測試時必須監測卷材下面的壓力,防止壓力太大將卷材撕開。煙氣目測的效果與光線條件有關,如果表面照明很差,煙氣就不容易看到。這種方法的一個缺點是屋面材料要先開個孔,讓煙氣通入,測試后再把孔補好優點是每次可以探測相當大的范圍。


1.3超聲檢測法


超聲檢測法的基本原理是,滲漏是由于混凝土開裂造成的,通過超聲波檢測混凝土的裂縫即可判斷出滲漏部位。國內有人嘗試采用TCS-25型普通非金屬超聲檢測儀,以單面測試的評測法進行鋼筋混凝土屋面滲漏的檢測。測試時在屋面上以0.2m為間隔畫十字網格線,在網格線的節點處布置換能器,測出每兩個結點之間的超聲脈沖傳播時間(即聲時),當混凝土存在裂縫時,則結點處聲時異常偏大,據此可以測出混凝土裂縫引起的滲漏。該方法檢測原理簡單,但檢測效率較低,而且對于充滿水的裂縫其靈敏度不高。


1.4示蹤物質法


示蹤物質法的本質是將具有可示特性的氣體或液體注入或者壓入滲漏部位通過對示蹤物質的流向進行追蹤即可判斷滲漏通道從而找到滲漏源如氣體壓入法是在滲漏部位安裝送氣嘴,通過送氣嘴將示蹤氣體從滲漏出口的位置壓入,則示蹤氣體會沿著滲漏通道擴散,確定滲漏部位。其裝置由氣體供給部分和氣體檢測部分組成氣體供給部分由空氣壓縮機、壓力調整箱、流量計、示蹤氣體容器等組成氣體供給部分則是由氟隆氣檢測器和用于強制吸引的增壓器組合而成。該裝置的檢測準確率可達7%以上并已經出現輕便型的產品。還有一種檢測方法是將含有發光物質的檢查液從有滲漏疑問的部位注入經過一定時間后,用紫外燈照射,有外滲檢查液的部位會發光據此可以確定滲漏源。該種方法主要適用于屋面工程滲漏源的查找。


1.5脈沖法


脈沖法基本原理是在防水層上面(如屋面種植土層之下或者碎石里面)布設鋼電纜線作為負極在防水層下布設鋼電纜線方格網作為正極防水材料是電絕緣體,一旦破損存在滲水,就會有電流通過,從而可以準確獲知滲漏位置這種方法能夠比較科學、快速、準確、有效地檢測到滲漏點,但是需要在防水施工時就埋置,對于一些老舊工程的防水翻修不具有參考意義。


1.6測漏儀檢測法


測漏儀大都是聲振法原理成或叫音聽法原理。壓力水管泄漏時,破損口因壓力液體往外噴射產生噪聲,包括摩擦管壁產生的噪聲沖擊周圍埋層媒介(如磚塊、泥土)的音,以及沖擊時間長了有可能沖空周圍理層面形成水流回旋、翻泡的聲音等等這一系列綜合的聲音傳到管道埋設的正上方路面時,用儀器的傳感器或者叫拾振器去接收這些泄漏聲音信號再經過主機進行放大分析,最終判定漏點位置。其泄漏信號強度距離漏點越近則信號越強反之越弱,通過比較各點之間的信號強弱,達到檢測漏點的目的。該種方法對于管道破裂造成滲漏的檢測有借鑒之。


1.7電磁波檢測法


電磁波檢測法主要是運用電磁波能夠有效地穿過絕大部分介質的特性。混凝土在干燥時是絕緣的,對電磁波的傳導影響較小,而潮濕的混凝土卻是導體,導體對電磁波的傳導是有利的,因此,電磁波穿透建筑工程時,若遇到干燥的地方,則接收到的電做波能量較小,若遇到潮濕滲漏之處,則接收到較強的電磁波。運用電磁波檢測技術可對建筑工程滲漏進行現場檢測。


1.8高密度電法


高密度電法的基本工作原理與常規電阻率法大體相同是以巖士體的電性差異為基礎的種電探方法根據在施加電場作用下地中傳導電流的分布規律推斷地下具有不同電阻率的地質體的賦存情況。高密度電法的物理前提是地下介質間的導電性差異。和常規電阻率法樣,它通過AB電極向地下供電流L然后在M、N極間測量電位差△V.從而可求得該點M、N之間)的視電阻率值p=K·△V。根據實測的視電阻率剖面,進行計算分析,便可獲得地下地層中的電阻率分布情況,從而可以劃分地層,判定異常等在地下結構滲漏檢測中由于建(構)筑物不同深度土體的含水率差異,導致建(構)筑物內電阻率呈一定規律分布,主要表現在上部的含水率低電阻率高下部的含水率高,電阻率低。當建筑物出現不同形式的漏隱患時,由于水的作用,使得滲漏區的視電阻率比周圍的要低。因此,可依據建(構)筑物視電阻率剖面圖,結合地質情況和建構)筑物的結構特征,推斷隱患的分布情況及大致形態大小。


1.9屋面濕度檢測儀


該儀器的基本工作原理是由電池供電的設備生成一個低頻率的電子信號,該信號通過被嵌入橡膠電極墊后面的兩個電極之一傳輸到測試材料,另一個電極接收通過測試材料傳輸的信號,接受信號的強度會隨著測試材料的濕度不同而變化。通過移動裝置按照一定的模式在屋頂表面移動測試,任何含有水分的區域都可以很容易地被識別出來即使水分已經滲透到建筑物結構內部,滲漏源跟起始測試點距離很遠該儀器也可以從一般區域追蹤到滲漏源。


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