@黄冈幕墙材料检测送检机构
在前面的文章里,介绍了建筑基础知识和结构基础知识,本文重点介绍房屋现场检测中,结构材料强度检测相关知识。1、混凝土材料性能混凝土混凝土混凝土混凝土抗压强度的检测应综合考虑结构特点、现状和现场检测条件,宜优先选用超声回弹综合法、回弹法等非破损方法进行检测,若不适合采用非破损方法时,宜采用钻芯法。利用回弹仪(一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在构件混凝土同一测区分别测量声音和回弹值,然后利用已建立起的测强公式推算测区混凝土强度(混凝土抗压强度)的一种方法。单一回弹法或超声法相比,超声回弹综合法具有受混凝土龄期和含水率影响小、测试精度高、适用范围广、能够较全面地反映结构混凝土的实际质量等优点。钻芯法是利用钻机,从结构混凝土中钻取芯样以检测混凝土强度或观察混凝土内部质量的方法。2、砌体材料砌体砖砌体砖砌体砖砌体材料的强度检测可分为直接法和间接法。采用直接法检测时,烧结普通砖砌体的抗压强度宜采用原位轴压法或扁顶法检测,烧结多孔砖砌体的抗压强度宜采用原位轴压法检测;烧结普通砖或烧结多孔砖砌体的抗剪强度宜采用原位双砖双剪法检测。采用间接法检测时,砌筑砂浆强度的检测宜采用回弹法或贯入法等,砌筑块材可采用取样法检测,对普通砖砌体可采用回弹法检测。原位轴压法是用原位压力机烧结普通砖墙体上进行抗压测试,检测砌体抗压强度的方法。扁顶法是采用扁式液压测力器装入开挖的砌体灰缝中进行砌体强度的原位检测方法。贯入法是通过测定撞击探针(钢棒或者钢钉)贯入深度值来检测构件材料抗压强度的方法。可以用贯入的长度来度量材料的硬度或者贯入阻力。采用回弹法检测砌体、砂浆等构筑物的表面硬度,根据回弹值推定其强度的方法,是基于建筑材料表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法。3、钢材钢材(钢筋)的强度检测应优先采用在结构中切取试样直接试验的方法,若无法切取试样也可以采用表面硬度法等非破损或微破损法进行检测。采用切取试样法检测时,应测定钢材屈服点、抗拉强度和伸长率(均匀伸长率),若结构可靠性鉴定分析需要,可增加钢材冷弯和冲击功测试项目。表面硬度法是用硬度计的冲击装置将冲击体(金刚石球头)从固定位置释放,冲击在试件表面上,测量球头距试件表面1mm处的冲击速度与反弹速度,其硬度值以球头反弹速度与冲击速度之比来表示。结构材料性能检测中房屋安全鉴定技术人员通过收集资料、现场对结构基本情况、使用条件、地基基础等进行勘察,对结构材料性能送至第三方检测机构进行检测。
电线电缆检测细则1范围1.1本细则规定了电线电缆的检测项目、检测方法、判定依据、检测环境条件、检测程序、原始记录、检测报告等。1.2本细则适用于电线电缆的检测。2规范性引用文件2.1GBl250—1989《极限数值的表示方法和判定方法》2.2GB/T2951—2008《电缆绝缘和护套材料通用实验方法》2.3GB5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》2.4GB5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》2.5GB/T3956—2008《电缆的导体2.6GB8170-1987《数据修约规则》2.7GB/T3048—2007《电线电缆电性能试验方法》3检测项目参数及仪器设备要求序号检测项目参数对应主要仪器设备1导体电阻直流电阻电桥2绝缘电阻绝缘电阻测试仪3绝缘*薄点厚度低倍投影仪4抗张强度变化率液晶电子拉力试验机5老化后断裂伸长率液晶电子拉力试验机6老化后抗张强度液晶电子拉力试验机7老化前断裂伸长率液晶电子拉力试验机8老化前抗张强度液晶电子拉力试验机9耐压试验高压试验台10绝缘厚度低倍投影仪11伸长率变化率液晶电子拉力试验机12外形尺寸低倍投影仪
黄冈幕墙材料检测送检机构
gydec56784
5、配电与照明节能工程1)性能资料:低压配电电源质量测试记录;建筑照明全负荷通电试运转记录;照明系统照度和功率密度值检测。2)材料设备出厂合格证及进场验收记录;导线、电缆复试报告。)施工记录:交流电缆或分相后每组电缆敷设记录;隐蔽工程质量验收记录;检验批、分项工程质量验收记录。4)施工试验:绝缘电阻测试记录;母线压接头拧紧力检查记录;照明控制功能检测记录。6、监测、控制节能工程1)性能资料:通风与空调监测控制系统检测记录:冷(热)源空、调水系统检测记录;供配电监测与数据采集检测记录;照明自动控制系统功能检测记录;综合控制系统功能检测记录;建筑能源管理系统检测记录。2)材料合格证及进场验收记录:材料、设备、软件合格证及进场验收记录。3)施工记录:系统(传感器、仪表阀门、流量仪表、温度传感器、变频器、智能化设定器、节控制关键传感器等)预留和安装施工记录:隐藏工程试验记录;检验批、分项工程质量验收记录。4)施工验收:168小时不间断运行记录:监测与计量装置检测计量数据正确性检查记录。3.0.2公共建筑节能工程施工应符合设计文件的要求,工程的建设各方不得擅自修改建筑节能设计文件,当确实需要变更时,该项变更应经原施工图设计机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。3.0.5墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能及保温厚度应符合设计要求。3.0.6建筑节能工程质量验收应进行外墙节能构造现场实体检验、外窗气密性现场实体检测、建筑设备工程系统节能性能检测和系统联合试运转与调试。检测调试结果应符合设计要求。4.2.3外墙热桥部位均应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。4.2.8保温层(板)与基层及各构造层之间的粘接或连接必须牢固。粘接强度和连接方式应符合设计要求。6.0.5节能工程质量验收合格应符合下列规定:1.各分项工程的质量军应验收合格;2.质量控制资料应完整;3.现场检测结果,应符合设计要求。节能工程材料进场复试
7.检查电缆线路两端的相位7.1试验目的新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,核对其两端的相位和相序,防止相位错误造成事故。7.2试验周期交接试验。7.3试验方法检查电缆线路的两端相位应一致,并且与电网相位相符合。对110kV及以上的电缆线路,均需在停电状态完成,其方法与架空线路基本一致。8.电缆线路参数测量8.1试验目的电缆线路直流电阻、正序阻抗、零序阻抗测量、电容测量作为新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,有关计算(如系统短路电流、继电保护整定值等)的实际依据。8.2试验周期交接试验。8.3试验方法与架空线路参数相同。因为电缆的正序电容和零序电容相同,故通常只用导体与金属屏蔽间的电容表示。电缆线路参数测量更多见:电缆线路参数试验专题9.红外及接地电流检测用红外热像仪测量,对电缆终端接头和非直埋式中间头进行测量,分两种类项缺陷:电流致热型缺陷:电缆终端接头的金属导体电压致热型缺陷:终端接头应力锥的中后部位;非直埋式中间头电流致热型缺陷判据:1.一般缺陷:电缆终端接头的金属导体相对温差小于15K;2.严重缺陷:电缆终端接头的金属导体热点温度大于80℃;或相对不平衡率>80%;3.危急缺陷:电缆终端接头的金属导体热点温度大于110℃;或相对不平衡率>95%电压致热型缺陷判据如下:均为严重缺陷,上报设备部和试研电压致热型缺陷判据如下:均为严重缺陷,上报设备部和试研带电测试外护套的接地电流:用钳形电流表测试,单回路敷设电缆线路,一般不大于电缆负荷的10%;多回路敷设电缆线路,应注意外护套接地电流的变化趋势,如有异常变化,应查明原因。
天门户外广告安全隐患排查中心:/Home/News/data_detail/id/743084854.html
其他推荐产品
首页| 关于我们| 联系我们| 友情链接| 广告服务| 会员服务| 付款方式| 意见反馈| 法律声明| 服务条款
@黄冈幕墙材料检测送检机构
在前面的文章里,介绍了建筑基础知识和结构基础知识,本文重点介绍房屋现场检测中,结构材料强度检测相关知识。1、混凝土材料性能混凝土混凝土混凝土混凝土抗压强度的检测应综合考虑结构特点、现状和现场检测条件,宜优先选用超声回弹综合法、回弹法等非破损方法进行检测,若不适合采用非破损方法时,宜采用钻芯法。利用回弹仪(一种直射锤击式仪器)检测普通混凝土结构构件抗压强度的方法简称回弹法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在构件混凝土同一测区分别测量声音和回弹值,然后利用已建立起的测强公式推算测区混凝土强度(混凝土抗压强度)的一种方法。单一回弹法或超声法相比,超声回弹综合法具有受混凝土龄期和含水率影响小、测试精度高、适用范围广、能够较全面地反映结构混凝土的实际质量等优点。钻芯法是利用钻机,从结构混凝土中钻取芯样以检测混凝土强度或观察混凝土内部质量的方法。2、砌体材料砌体砖砌体砖砌体砖砌体材料的强度检测可分为直接法和间接法。采用直接法检测时,烧结普通砖砌体的抗压强度宜采用原位轴压法或扁顶法检测,烧结多孔砖砌体的抗压强度宜采用原位轴压法检测;烧结普通砖或烧结多孔砖砌体的抗剪强度宜采用原位双砖双剪法检测。采用间接法检测时,砌筑砂浆强度的检测宜采用回弹法或贯入法等,砌筑块材可采用取样法检测,对普通砖砌体可采用回弹法检测。原位轴压法是用原位压力机烧结普通砖墙体上进行抗压测试,检测砌体抗压强度的方法。扁顶法是采用扁式液压测力器装入开挖的砌体灰缝中进行砌体强度的原位检测方法。贯入法是通过测定撞击探针(钢棒或者钢钉)贯入深度值来检测构件材料抗压强度的方法。可以用贯入的长度来度量材料的硬度或者贯入阻力。采用回弹法检测砌体、砂浆等构筑物的表面硬度,根据回弹值推定其强度的方法,是基于建筑材料表面硬度和强度之间存在相关性而建立的一种检测方法。3、钢材钢材(钢筋)的强度检测应优先采用在结构中切取试样直接试验的方法,若无法切取试样也可以采用表面硬度法等非破损或微破损法进行检测。采用切取试样法检测时,应测定钢材屈服点、抗拉强度和伸长率(均匀伸长率),若结构可靠性鉴定分析需要,可增加钢材冷弯和冲击功测试项目。表面硬度法是用硬度计的冲击装置将冲击体(金刚石球头)从固定位置释放,冲击在试件表面上,测量球头距试件表面1mm处的冲击速度与反弹速度,其硬度值以球头反弹速度与冲击速度之比来表示。结构材料性能检测中房屋安全鉴定技术人员通过收集资料、现场对结构基本情况、使用条件、地基基础等进行勘察,对结构材料性能送至第三方检测机构进行检测。
电线电缆检测细则1范围1.1本细则规定了电线电缆的检测项目、检测方法、判定依据、检测环境条件、检测程序、原始记录、检测报告等。1.2本细则适用于电线电缆的检测。2规范性引用文件2.1GBl250—1989《极限数值的表示方法和判定方法》2.2GB/T2951—2008《电缆绝缘和护套材料通用实验方法》2.3GB5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》2.4GB5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》2.5GB/T3956—2008《电缆的导体2.6GB8170-1987《数据修约规则》2.7GB/T3048—2007《电线电缆电性能试验方法》3检测项目参数及仪器设备要求序号检测项目参数对应主要仪器设备1导体电阻直流电阻电桥2绝缘电阻绝缘电阻测试仪3绝缘*薄点厚度低倍投影仪4抗张强度变化率液晶电子拉力试验机5老化后断裂伸长率液晶电子拉力试验机6老化后抗张强度液晶电子拉力试验机7老化前断裂伸长率液晶电子拉力试验机8老化前抗张强度液晶电子拉力试验机9耐压试验高压试验台10绝缘厚度低倍投影仪11伸长率变化率液晶电子拉力试验机12外形尺寸低倍投影仪
黄冈幕墙材料检测送检机构
gydec56784
5、配电与照明节能工程1)性能资料:低压配电电源质量测试记录;建筑照明全负荷通电试运转记录;照明系统照度和功率密度值检测。2)材料设备出厂合格证及进场验收记录;导线、电缆复试报告。)施工记录:交流电缆或分相后每组电缆敷设记录;隐蔽工程质量验收记录;检验批、分项工程质量验收记录。4)施工试验:绝缘电阻测试记录;母线压接头拧紧力检查记录;照明控制功能检测记录。6、监测、控制节能工程1)性能资料:通风与空调监测控制系统检测记录:冷(热)源空、调水系统检测记录;供配电监测与数据采集检测记录;照明自动控制系统功能检测记录;综合控制系统功能检测记录;建筑能源管理系统检测记录。2)材料合格证及进场验收记录:材料、设备、软件合格证及进场验收记录。3)施工记录:系统(传感器、仪表阀门、流量仪表、温度传感器、变频器、智能化设定器、节控制关键传感器等)预留和安装施工记录:隐藏工程试验记录;检验批、分项工程质量验收记录。4)施工验收:168小时不间断运行记录:监测与计量装置检测计量数据正确性检查记录。3.0.2公共建筑节能工程施工应符合设计文件的要求,工程的建设各方不得擅自修改建筑节能设计文件,当确实需要变更时,该项变更应经原施工图设计机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认。3.0.5墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能及保温厚度应符合设计要求。3.0.6建筑节能工程质量验收应进行外墙节能构造现场实体检验、外窗气密性现场实体检测、建筑设备工程系统节能性能检测和系统联合试运转与调试。检测调试结果应符合设计要求。4.2.3外墙热桥部位均应按设计要求采取隔断热桥和保温措施。4.2.8保温层(板)与基层及各构造层之间的粘接或连接必须牢固。粘接强度和连接方式应符合设计要求。6.0.5节能工程质量验收合格应符合下列规定:1.各分项工程的质量军应验收合格;2.质量控制资料应完整;3.现场检测结果,应符合设计要求。节能工程材料进场复试
黄冈幕墙材料检测送检机构
7.检查电缆线路两端的相位7.1试验目的新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,核对其两端的相位和相序,防止相位错误造成事故。7.2试验周期交接试验。7.3试验方法检查电缆线路的两端相位应一致,并且与电网相位相符合。对110kV及以上的电缆线路,均需在停电状态完成,其方法与架空线路基本一致。8.电缆线路参数测量8.1试验目的电缆线路直流电阻、正序阻抗、零序阻抗测量、电容测量作为新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,有关计算(如系统短路电流、继电保护整定值等)的实际依据。8.2试验周期交接试验。8.3试验方法与架空线路参数相同。因为电缆的正序电容和零序电容相同,故通常只用导体与金属屏蔽间的电容表示。电缆线路参数测量更多见:电缆线路参数试验专题9.红外及接地电流检测用红外热像仪测量,对电缆终端接头和非直埋式中间头进行测量,分两种类项缺陷:电流致热型缺陷:电缆终端接头的金属导体电压致热型缺陷:终端接头应力锥的中后部位;非直埋式中间头电流致热型缺陷判据:1.一般缺陷:电缆终端接头的金属导体相对温差小于15K;2.严重缺陷:电缆终端接头的金属导体热点温度大于80℃;或相对不平衡率>80%;3.危急缺陷:电缆终端接头的金属导体热点温度大于110℃;或相对不平衡率>95%电压致热型缺陷判据如下:均为严重缺陷,上报设备部和试研电压致热型缺陷判据如下:均为严重缺陷,上报设备部和试研带电测试外护套的接地电流:用钳形电流表测试,单回路敷设电缆线路,一般不大于电缆负荷的10%;多回路敷设电缆线路,应注意外护套接地电流的变化趋势,如有异常变化,应查明原因。
天门户外广告安全隐患排查中心:/Home/News/data_detail/id/743084854.html