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試論建筑材料檢測影響因素及技術(shù)
建筑工程材料質(zhì)量關(guān)系到整個(gè)建筑工程的整體質(zhì)量,關(guān)系到人民群眾的生命財產(chǎn)安全,下面是小編搜集整理的一篇探究程建筑材料質(zhì)量檢測影響因素的論文范文,供大家閱讀借鑒。
【摘 要】隨著(zhù)建筑工程項目的增加,對于建筑質(zhì)量的要求也在不斷增長(cháng)。建筑材料的質(zhì)量檢測的難度系數較大,因建材市場(chǎng)的復雜性,所以需要對質(zhì)量進(jìn)行嚴格的控制,加強對建筑材料檢驗與檢查的力度,防止假冒偽劣產(chǎn)品的出現。建筑材料質(zhì)量的檢測要嚴格按照相關(guān)的標準與規范,保證建筑施工過(guò)程中材料的質(zhì)量,從而保證建筑工程的質(zhì)量,實(shí)現建筑業(yè)的可持續發(fā)展。
【關(guān)鍵詞】建筑材料;檢測;影響因素;技術(shù)
作為建筑工程建設的基礎條件,建筑材料的質(zhì)量直接影響著(zhù)工程的整體質(zhì)量,材料質(zhì)量檢測是保證材料質(zhì)量的重要手段,實(shí)踐中影響的材料質(zhì)量檢測的因素較多,因此,實(shí)際工作中應數量掌握建筑材料質(zhì)量檢測技術(shù)及控制方法,以提高檢測結果的準確性。
一、影響工程建筑材料質(zhì)量檢測結果的因素
1.1 檢測方法
不同檢測方法對其檢測結果均會(huì )產(chǎn)生一定的影響,如在對水泥標準稠度用水量以及安定性檢測過(guò)程中,目前國標上總共有兩個(gè)方法,一個(gè)是標準法另一個(gè)則是代用法,雖然已經(jīng)明確指出在出現矛盾的時(shí)候采用標準法,但是通常實(shí)際工作中全部都是應用的代用法。這也就導致同一水泥稠度兩種檢測方法檢測結果不一致。所以在實(shí)際工作中,必須要對兩種檢驗方法之間關(guān)系反復試驗明確,以此提高其檢測結果準確性。
1.2 儀器設備
儀器設備的選擇對檢測結果也有直接影響,如果儀器設備本身也就存在誤差,那么其檢測出來(lái)的結果必定存在誤差。通常為了能夠提高檢測準確性,要事先對儀器設備進(jìn)行校準[1]。
1.3 操作過(guò)程
檢測操作工程對于檢測結果也有直接影響作用,尤其是在水泥膠砂強度試樣制造中,其影響作用更為明顯。如在刮模操作中,需要沿試模長(cháng)度方向采用金屬直尺以接近于900的角度在試模摸頂的一段架起,采用橫向鋸割動(dòng)作逐漸向另一端進(jìn)行移動(dòng),一次性刮去試模超過(guò)部分,并且再將直尺在接近于水平的情況下磨平其試體表面。在此一系列過(guò)程中檢測人員操作手法一定要恰當合理,避免在向前刮平過(guò)程中帶走后部膠砂拌合物,從而對實(shí)際試樣硬化后實(shí)際尺寸產(chǎn)生影響,并且在抹平過(guò)程中如果不對膠砂拌合物泌水注意,也就會(huì )對其檢測數據產(chǎn)生嚴重影響。
1.4 取樣環(huán)境
取樣過(guò)程中,如果其環(huán)境溫度以及濕度不具有一定穩定性,就會(huì )導致檢測結果出現系統誤差。其主要原因是溫度和濕度對一些建筑材料的影響作用比較大,例如水泥、防水卷材、混凝土以及瀝青等等[2]。
1.5 結果處理
在原則上必須要嚴格依照國家頒布的相關(guān)標準對建筑材料檢測結果進(jìn)行處理,但是在對其相關(guān)規范以及標準的理解和執行上存在一定差異,必定也會(huì )導致其檢測結果處理存在差異。
二、工程建筑材料檢測技術(shù)
2.1 水泥材料質(zhì)量檢測
在水泥樣品檢測過(guò)程中,必須要首先將負壓篩安全放在圓柱體篩座上,之后將篩蓋蓋好,并將其物理電源接好,并且還要仔細的檢查電子控制系統,確保其負壓控制在4000Pa-6000Pa額定范圍之內。之后準確無(wú)誤的將水泥樣品取出,將其放置在負壓篩中,蓋好蓋子在篩座上進(jìn)行安放,這時(shí)將篩析儀開(kāi)動(dòng),連續運行2min[3]。其中關(guān)于砂的檢測,稱(chēng)取500g烘干的樣品,采用篩孔大小排列的套篩最上一只篩子上放置,之后將在搖篩機中固定套篩,連續篩10min,取出套篩,依照從大到小篩孔順序對樣品進(jìn)行手篩,如果每一分鐘曬出來(lái)的樣品量要比總量的0.1%還要少,即可以篩取技術(shù),并將其顆粒倒入到下一個(gè)小篩孔篩子中,采用以上方式同樣進(jìn)行手篩,直到最后篩完。關(guān)于碎石的檢測,首先依照相關(guān)規定取樣,試樣的質(zhì)量應稍高于規范中規定的試樣質(zhì)量,將其進(jìn)行風(fēng)干或者是烘干后,按照規范要求取樣,再依照砂的篩選方式進(jìn)行篩完之后即可。
2.2 鋼筋結構材料的檢測
在建筑鋼材料檢測中,其方法比較多,但是最為常用的主要有三種,其一是鋼結構材料的強度性能檢測,采用這一種檢測方法必須要先對試驗機測力度盤(pán)指針進(jìn)行調整到0刻度,之后調整副指針,確保其能夠和主指針在同一條直線(xiàn)上完全重合在一起。在試驗機夾頭中固定試件,對試驗機進(jìn)行啟動(dòng)實(shí)施拉伸作用,在此過(guò)程中在測力度盤(pán)指針停止轉動(dòng)的時(shí)候,其恒定荷載以及不對初始瞬時(shí)效應計算的最小荷載,也就是本次進(jìn)行測量的屈服點(diǎn)荷載。在試件不斷受到加力作用最終拉斷的時(shí)候,也就能夠對測力度盤(pán)上的最大荷載直接讀出,其也就是試件的抗拉極限值。這種方法主要是在強度比較大的構件中應用,并且強度大的鋼筋對于建筑物的承載力也相當的大。其二是檢測鋼筋的延展性能,其實(shí)鋼筋延展性的一個(gè)準確測量方式也就是對鋼筋的變形程度衡量,其和鋼筋強度性能同樣重要。在之前的一段時(shí)間之內,建筑工程事故的發(fā)生原因主要是鋼筋材料的延展性沒(méi)有達到標準,最終發(fā)生建筑物斷裂事故。其檢測方式是對已經(jīng)拉斷的試件,將其兩端直接在斷裂處對齊,最大化的保持軸線(xiàn)在同一條直線(xiàn)上。其三則是對檢測鋼材料的彎曲性能,鋼筋彎曲性能能夠直接體現出鋼材料的力學(xué)性能穩定性,因此彎曲試驗可以對鋼材料的彎曲性進(jìn)行良好的檢測。其中冷彎試驗也就是把鋼筋試驗進(jìn)行900或者1800的彎曲,之后對其試驗裂紋、斷裂以及鱗落等問(wèn)題的發(fā)生進(jìn)行檢查。這種方法可以對鋼筋材料的質(zhì)量和鋼筋焊接接頭質(zhì)量準確測量,在現在實(shí)際工程中的應用比較廣泛。
2.3 檢測材料樣品的選取
首先代表性取樣,必須嚴格觀(guān)察代表性取樣多少、部位以及方法,最大化的減少細微差異對檢驗結果的影響作用,以此將檢測結果誤差控制到最低。在建筑材料樣品選取中,要掌握相應的選取技巧,選取具有一定代表性的樣品材料,只有這樣其檢測結果才能夠代表整體材料性能。其次在建筑材料檢測過(guò)程中,也要合理的控制檢測環(huán)境中的濕度和溫度,減少環(huán)境濕度和溫度對檢測結果的影響作用,可以參考國家相應建筑材料的養護標準對其樣品保養和檢測,提高建筑材料檢測結果的真實(shí)性。最后建筑材料的尺寸精度測量,其測量結果如果精度不夠,則會(huì )導致建筑建設質(zhì)量存在嚴重的不安全因素?梢詫αW(xué)的性能測試進(jìn)行應用,對試件標準尺寸和精度最大化的提高,確保能夠對建筑工程要求滿(mǎn)足,從而確保試件的測量標準進(jìn)行,提高其檢測結果準確性[4]。
2.4 加荷速度檢測
正常溫度情況下的進(jìn)行試驗,如果材料的力學(xué)性能加荷速度快,檢測試件的變形將滯后于在其上的荷載,此時(shí)測出的強度值會(huì )高出材料本身的強度值。在對材料進(jìn)行扛著(zhù)、抗壓性能檢測時(shí),加荷速度的快慢對檢測的結果有一定的影響,因此,檢測應當嚴格按照與材料相關(guān)的標準來(lái)進(jìn)行檢測,例如進(jìn)行混凝土試件抗壓試驗時(shí),加荷速度如果過(guò)快,檢測材料的裂紋擴張就會(huì )慢于荷載增加的速度,從而使得檢測結果的強度會(huì )偏高。進(jìn)行鋼筋拉伸檢測時(shí),加荷要連續均勻,當檢測的樣品開(kāi)始變形并接近破壞時(shí),要減緩試驗機油門(mén),直至測試出其最大的負荷值。
三、結束語(yǔ)
總之,建筑工程材料質(zhì)量關(guān)系到整個(gè)建筑工程的整體質(zhì)量,關(guān)系到人民群眾的生命財產(chǎn)安全。要提高建筑工程的質(zhì)量,就必須不斷地提高建筑工程材料本身的質(zhì)量,積極加強建筑工程材料的檢測,這就需要建筑工程相關(guān)單位和部門(mén)共同努力,不斷提高建筑材料質(zhì)量控制的工作水平和檢測水平,保證檢測結果的準確性,確保建筑材料的質(zhì)量和建筑工程質(zhì)量的安全。
【參考文獻】
[1]吳洪穎. 建筑工程材料的質(zhì)量檢測[J]. 中華建設,2014,05:118-119.
[2]張瑞斌,高軍. 建筑工程材料檢測質(zhì)量提升方法分析[J]. 科技與企業(yè),2014,10:256.
[3]黃軍生. 建筑工程材料質(zhì)量檢測相關(guān)問(wèn)題及控制措施探討[J]. 門(mén)窗,2013,08:182.
[4]曾超府. 淺談如何加強我國建筑工程材料質(zhì)量檢測[J]. 經(jīng)營(yíng)管理者,2013,19:306.
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