(1)构件尺寸及平整度的检测;(2)构件表面缺陷的检测;(3)连接(焊接、螺栓连接)的检测;(4)钢材锈蚀检测;(5)防火涂层厚度检测。工程检测如果钢材无出厂合格证明,或对其质量有怀疑,则应增加钢材的力学性能试验,需要时再检测其化学成分。构件尺寸及平整度的检测:每个尺寸在构件的3个部位量测, 取3处的平均值作为该尺寸的代表值。钢构件的尺寸偏差应以设计图纸规定的尺寸为基准计算尺寸偏差;偏差的允许值应符合其产品标准的要求。梁和桁架构件的变形有平面内的垂直变形和平面外的侧向变形,因此要检测两个方向的平直度。柱的变形主要有柱身倾斜与挠曲。检测检查时可先目测,发现有异常情况或疑点时,对梁 、桁架可在构件支点间拉紧一根铁丝或细线,然后测量各点的垂度与偏差;黔西南工程检测对柱的倾斜可用经纬仪或铅垂测量。柱挠曲可在构件支点间拉紧一根铁丝或细线测量。
建筑物在完工之后会受到周围环境的直接影响,如自然的风吹雨打及阳光的暴晒等都会对其造成损耗,从而大大减少其寿命。工程检测从建筑用户的角度来说,建筑材料的长期损耗是时刻埋伏在周围的一个隐患,所以这就要求建筑企业在建筑材料的选取与排除工作上投入更多的精力,大力发挥材料检测的积极作用,以保证建筑物的美观,特别是建筑物的过硬质量,即保证材料的稳定性。国外将材料检测视为建筑工程成功与否的关键,也将材料的质量视为整个建筑项目的生命,因此在实践中非常重视材料的检测,其检测机构及技术也相当成熟。而据调查资料显示,当前我国的建筑材料检测却不尽如意。尽管检测机构不少,但往往会由于各种各样的因素使得检测质量长期得不到提高,同时检测结果也很难实现准确,无法为检测人员提供比较准确的检测依据。造成上述问题是因为当前我国在检测设备的投人方面还不足,导致设备的科技含量不高,检测水平不高使得检测结果的不准确。同时,我国很多的检测机构依附于国内的科研院校或建筑企业,并将其作为直接的检测机构,使得检测结果不公正。鉴于国内的这种现状.加强建筑材料的检测就成为了建筑行业及企业的责任与追求,从而符合用户的使用需求,工程检测机构也让用户的人生及生命得到保障。
人工挖空桩基基础地基主要是在河流高低和丘陵地带进行作业,这主要是因为能够根据基岩和覆土的差别清楚鉴别,这时候需要准确判断怎样在完成施工过程,实现对资源的优配置,多功能工程检测既要考虑到地基的复杂性,还有对地基进行系统分析研究,找到适合、节约的方法,在施工过程中要考虑不利因素,每个过程都要有严格的检测过程,针对复杂地形条件进行复杂的检测工作,而且要反复进行监督和检验。对于检测结果,要及时反馈,不符合规定的结果则要及时提出修正意见,保障当前施工地基质量,桩基基础检测的方法随检测项目情况的不同有所不同、对沉前检测,常用方法有尺检、仪表测试、目测等方法;对沉桩过程中的检测,常用方法有尺检、仪表测试、取样试验等;对于混凝上性能、泥浆性能等的检测,可随施工进程采取试样,在试验室或现场进行测定和分析;工程检测机构对于成桩质量中桩身完整性检测以及桩承载性能的检测则比较复杂。
对于大型复杂钢结构体系可进行原位非破坏性实荷检验,直接检验结构性能。结构性能的实荷检验可按本标准附录H的规定进行。加荷系数和判定原则可按附录H.2 的规定确定,多功能工程检测也可根据具体情况进行适当调整。对结构或构件的承载力有疑义时,可进行原型或足尺模型荷载试验。试验应委托具有足够设备能力的专门机构进行。试验前应制定详细的试验方案,包括试验目的、 试件的选取或制作、加载装置、测点布置和测试仪器、加载步骤以及试验结果的评定方法等。试验方案可按附录H制定,并应在试验前经过有关各方的同意。对于大型重要和新型钢结构体系,宜进行实际结构动力测试,确定结构自振周期等动力参数。结构动力测试宜符合本标准附录E的规定。 钢结构杆件的应力,工程检测机构可根据实际条件选用电阻应变仪或其他有效的方法进行检测。