建筑工程材料实验检测技术和措施

(整期优先)网络出版时间:2023-06-12
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建筑工程材料实验检测技术和措施

李江平

重庆建工市政交通工程有限责任公司,重庆 400021

摘要:近些年来,我国各地城市化建设进程不断加快,促使建筑工程数量和体量的持续扩大,而工程施工质量则是建筑工程施工建设全过程最值得关注的话题。作为影响建筑工程质量最为关键的一项工作,材料实验检测精准度对于工程效益的实现至关重要。本文主要分析了建筑工程材料实验检测的相关技术与措施。

关键词:建筑工程;材料;实验检测技术

原材料质量是决定建筑工程施工建设质量、施工进度以及施工安全的关键要素,因此在工程实践中除了要加强管理之外,更要依靠实验检测等科学处理方式保证各种材料能够充分符合工程建设要求。如何对实验检测技术措施加以合理利用,并采取具有良好科学性的方法提高检测结果精度,值得我们深思。

1 建筑工程材料实验检测方法

1.1 水泥材料检测

1.1.1 进场验收

在水泥材料进场时需要针对其品种、级别、出厂日期以及包装等作细致的检查,并针对强度等必要性能指标实施复检,必须保证其质量能够贴合建筑工程实际使用需求和国家相关规范标准要求。如果在施工过程中对水泥质量产生质疑,亦或是水泥出厂超过三个月(如果是快硬硅酸盐水泥出厂超过一个月),便要实施复检,结合复检结果投入工程使用或遗弃。在钢筋砼结构当中,要严格避免对含氯化物水泥的使用。

1.1.2 检测数量与验收方法

针对相同厂家、等级、品种以及批号,而且连续进入施工现场的水泥材料,将袋装不超过200吨的设定为一批,而散装则是500吨为一批,对每一批的抽样不应该低于一次。此外,还要针对水泥材料产品合格证、出厂报告以及进场复验报告等相关材料进行细致查验。

1.1.3 取样方法

对于水泥试样,需要在同一批号范围内的不同部位进行等量采集处理,至少需要设置20个取样试点,将其混合均匀后以防潮容器进行包装处理,且保证重量不低于12千克。值得关注的是,委托单位在对检验委托单进行填写的过程中,要明确水泥的生产厂家名称、商标、品种、强度等级、出厂日期以及工程项目名称等信息。

1.2 钢筋材料检测

1.2.1 进场验收

在钢筋材料进场时,需要充分依据国家相关标准抽取试件,并开展力学性能检验,必须确保其质量符合工程建设要求。

1.2.2 验收方法

对钢筋材料合格证、出厂检验报告以及进场复验报告进行检查。

1.2.3 取样方法

针对相同批量、规格、炉号、出厂日期、交货状态的钢筋材料,应以不超过60吨重量作为一个检测批次,开展现场见证取样。如果重量不足60吨,也可设定为一个检测批次。所选择试样具体包括抗拉试件和冷弯试件各两根。在进行实验检测的过程中,针对每个检测批次至少要对一个拉伸试件和一个弯曲试件进行检测。

1.2.4 试件长度

通常情况下,冷拉试件的长度要求不小于500毫米(一般为500-650毫米),而冷弯试件长度则要求不小于250毫米(一般为250-350毫米)。在取样过程中,应该从钢筋的一端截取500-1000毫米长度,随后再进行取样。

1.2.5 冷拉钢筋

对于冷拉钢筋需要作分批验收,每批的重量不超过20吨。

1.3 墙体材料

依据砖与砌块实际生产方式、原料和外形特征的不同,可以将砖与砌块具体分成以下两种:

1.3.1 蒸压灰砂砖

对蒸压灰砂砖,将每10万块设定为一批(不足10万块也可设置为一批,但通常不应该少于2万块)。用于强度检验的样品,需要从尺寸偏差与外观合格的样品当中采取随机方式抽取3组,每组5块,共15块。其中,两组样品用于抗压强度及抗折强度实验,另一组备用。

1.3.2 烧结多孔砖

将每5万块设定为一个批次,不足5万块也按一批次处理。用于强度检验的样品,需要从尺寸偏差及外观合格的样品中随机抽取,同样是3组,每组5块。其中两组样品用于抗压强度和抗折强度实验,一组备用。

2 建筑工程材料实验检测技术要点

2.1 取样检测

2.1.1 取样规范

材料性能检测报告是针对建筑工程中所使用材料经过样品选取和检验获得的,而检验报告中数据的准确性与科学性主要决定于取样过程的规范性。因此,必须通过保证材料取样过程质量为检测人员实施检测工作奠定基础。

2.1.2 代表性取样方法

代表性取样属于建筑工程材料质量检测过程的关键环节,所使用取样方法和取样部位上的细微偏差,都可能引发检测失败,继而对工程建设整体形成直接影响。实施代表性取样的过程中需要关注以下问题:①所取试样必须具有良好代表性,通常是在同一批材料当中以随机方式在不同部位抽取一定数量的样品;②取样位置与方法的设定应充分符合相关规范和标准要求,不能为实验过程的便利而弄虚作假;③试样数量对于实验结果准确性具有较大影响,如果数量较少,加之取样方法和部位上的偏差,将导致实验误差大幅增加,甚至会呈现出相反的数据结果。

2.2 加荷速度检测

针对不同工程材料实施抗压强度测试的过程中,当处于常温条件之下,加荷速度高低会直接影响到检测结果的准确性。比如,在混凝土试件检测中,因为荷载速度过高,使材料裂纹扩展速度慢于荷载增加速度,因此要严格依据工程材料检测标准设定加荷速度,在合理范围内取其最低值。

2.3 试件尺寸与精度检测

在针对建筑工程材料进行实验检测的过程中,需要充分依据标准精度与尺寸要求实施力学性能检测。倘若其形状及尺寸都能处于标准范围以内,便证明此试件的标准性。比如,在对混凝土材料开展抗压实验的过程中,其试件标准为边长是150毫米的正方体。

2.4 误差检测

在工程实践中,因为受到检测人员专业技能、仪器设备、材料均匀性以及外部环境等因素的影响,导致所获检测结果差异的存在。因此,必须要求检测人员严格依据相关规范、标准以及规程内容实施材料检测操作过程。通常情况下,会出现两个方面的误差:①同组试件间误差,这是因为检测人员自身操作熟练程度上的差异而导致的误差;②平行检测误差,采用同一种方法,针对同一种材料以分段方式进行检测过程中出现的误差。必须确保对上述误差的合理控制,才能保证材料检测的质量。

2.5 数据处理

有时同组试件在实验数据方面会呈现出较大的离散性,而为了获取更为精准的实验结果,需要针对部分数据加以适当处理。比如,在针对水泥胶砂开展强度抗折实验的过程中,如果其中某个试件强度值大于平均值超过10%,则要将此试件的数据剔除,直接将其他试件强度作平均值以获得实验结果。此外,对于混凝土和砂浆抗压强度进行检测与计算所获的平均值,其尾数要采取四舍五入的方式作进位处理,需要保证其位数满足相关标准要求。

3 结束语

综上所述,材料实验检测技术应用的实际效果对于建筑工程施工建设过程具有非常大的影响,关乎工程效益的实现。因此,作为建筑工程管理人员,必须充分认识到材料检测工作的重要性,加强人员与设备管理,结合各项检测标准与规范要求提高检测结果的准确性,为工程后期建设过程提供良好保障,为我国建筑行业发展注入源源不断的活力。

参考文献

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