混凝土结构的安全性
混凝土结构的火灾安全性评估

混凝土结构的火灾安全性评估混凝土结构在建筑行业中得到了广泛应用,其强度和耐久性使其成为一种可靠的建筑材料。
然而,就像所有建筑材料一样,混凝土结构在面临火灾时也存在一定的安全隐患。
因此,对混凝土结构的火灾安全性进行评估变得至关重要。
一、火灾对混凝土结构的影响火灾对混凝土结构的影响主要表现在以下几个方面:1. 高温作用:火灾会使混凝土结构受到高温的热辐射、传导和对流,导致混凝土表面温度升高。
高温会引起混凝土的体积膨胀和孔隙扩大,进而导致混凝土的强度降低。
2. 蠕变效应:高温下,混凝土会产生蠕变效应,即在受力作用下逐渐变形。
这种变形可能引起结构的不稳定,影响其承载能力和安全性。
3. 冷却阶段:当火灾逐渐被扑灭后,混凝土结构会经历冷却阶段。
在冷却过程中,混凝土会因温度变化而发生收缩,进一步影响结构的稳定性。
二、混凝土结构火灾安全性评估方法为确保混凝土结构在火灾中的安全性,可以采用以下方法进行评估:1. 火灾模拟和温度场分析:通过数学模型模拟真实火灾情况和温度变化,对混凝土结构在火灾中的响应进行预测和分析。
这种方法可以帮助评估结构在不同火灾条件下的可靠性。
2. 孔隙率测试:孔隙率是评估混凝土结构抵抗火灾的一个重要指标。
通过对混凝土样品进行孔隙率测试,可以了解混凝土的抗火性能。
较低的孔隙率通常意味着更高的抗火能力。
3. 抗拉和抗压强度测试:火灾对混凝土结构的影响主要是强度的降低。
通过对混凝土样品进行抗拉和抗压强度测试,可以评估结构在火灾中的承载能力。
4. 火灾风险评估:通过对建筑物的火灾风险进行综合评估,包括建筑结构的火灾抗性、疏散通道的设置等方面,来评估混凝土结构的火灾安全性。
这种方法可以帮助确定改进结构设计和建筑物防火措施的必要性。
三、提高混凝土结构的火灾安全性的措施为提高混凝土结构的火灾安全性,可以采取以下措施:1. 选用优质混凝土材料:优质的混凝土材料具有更高的抗火性能。
在选择混凝土材料时,应注重其抗高温和抗火蔓延的特性。
关于混凝土结构安全性的综述

关于混凝土结构安全性的综述摘要:混凝土结构的安全性涉及到结构的设计、施工过程等很多方面,主要对近期混凝土安全性设计、评价方法、影响因素和改进措施等方面做了综述。
关键词:混凝土结构安全性综述中图分类号:tu528 文献标识码:a 文章编号:1007-3973(2012)005-007-021 结构安全性的定义结构安全性是指在正常施工和正常使用下混凝土结构及其构件承受可能出现的各种外界作用、并能防止破环、倒塌、保护人员和设备安全的能力,包括在偶然突发事件发生时和发生后,仍能保持必要的整体稳定性的能力。
结构安全性是结构工程最重要的质量指标,也是做好建筑结构的安全控制,确保施工和使用时安全度和可靠性要求,确保人民群众生命财产安全,构建社会主义和谐社会时土木工程界科研人员、设计及施工人员需要考虑的最重要的因素之一。
2 结构安全性设计的设计方法2.1结构构件承载能力安全程度的设计在进行结构设计时,我们习惯上用结构构件的安全系数来衡量构件的安全性。
但是安全系数并不是一成不变的,他随着时间也在不断演变,对应的结构设计方法也在不断变化。
从解放初期的容许应力设计方法到1989年开始实施也是现行规范gbj 10-89颁布的多安全系数极限设计方法。
虽然对安全性有了很大程度的提高,但是实际上安全系数只能代表安全性的一个方面或者一个部分,即使仅以构件承载力的安全程度而言,还必须与材料强度标准值的取值大小和荷载标准值及构件承载力与内力分析计算的保守程度合在一起考虑。
2.2 结构的整体牢固性和构造要求结构的整体牢固性要求局部破坏的情况下,不致于引起大范围的连续倒塌,应能在各种不测事件发生时,能将破坏尽可能局限在最小程度。
结构的这种能力主要依靠必要的构造措施以及合理的结构方案来体现,使结构整体具有足够的延性和冗余度。
不同结构类型在整体性上有重大差别。
同样满足承载力安全度要求的现浇钢筋混凝土结构和钢结构要比砖混结构的安全性好很多。
混凝土质量控制的重要性

混凝土质量控制的重要性引言概述:混凝土是建造工程中常用的一种材料,它具有强度高、耐久性好等优点,因此在建造结构中扮演着重要的角色。
然而,混凝土的质量直接影响着建造物的安全性和使用寿命。
因此,混凝土质量控制显得尤其重要。
本文将从以下五个方面详细阐述混凝土质量控制的重要性。
一、保证建造物的结构安全1.1 确保混凝土的强度:混凝土的强度是建造物承受荷载的重要指标。
通过控制混凝土的配合比、水灰比等参数,可以确保混凝土达到设计强度要求,从而保证建造物的结构安全。
1.2 避免混凝土开裂:混凝土在干燥和收缩过程中容易产生开裂。
通过控制混凝土的配合比、使用适当的外加剂等措施,可以减少混凝土开裂的风险,从而保证建造物的结构完整性。
1.3 防止混凝土腐蚀:混凝土中的钢筋容易受到腐蚀的影响,从而降低结构的承载能力。
通过控制混凝土中的氯离子含量、使用防腐剂等方法,可以有效延长混凝土结构的使用寿命,保证建造物的结构安全性。
二、提高建造物的耐久性2.1 增加混凝土的耐久性:混凝土在长期使用过程中容易受到环境因素的侵蚀,如酸雨、盐雾等。
通过控制混凝土的配合比、使用耐久性好的外加剂等方法,可以提高混凝土的耐久性,延长建造物的使用寿命。
2.2 防止混凝土的渗水问题:混凝土的渗水问题会导致建造物受潮、漏水等严重后果。
通过控制混凝土的配合比、加强混凝土的密实性等手段,可以有效防止混凝土的渗水问题,提高建造物的耐久性。
2.3 减少维修和修复成本:混凝土质量控制的好坏直接影响着建造物的维修和修复成本。
通过保证混凝土质量,可以减少后期维修和修复的频率和费用,降低建造物的运营成本。
三、提升建造工程质量3.1 保证工程施工进度:混凝土的质量问题往往会导致工程施工进度的延误。
通过加强混凝土质量控制,可以有效避免混凝土质量问题对工程进度的影响,保证工程按时完成。
3.2 提高建造物的外观质量:混凝土质量的好坏直接关系到建造物的外观质量。
通过控制混凝土的配合比、使用适当的外加剂等手段,可以提高混凝土的表面光洁度和均匀性,提升建造物的外观质量。
2024年混凝土结构的安全性(2篇)

2024年混凝土结构的安全性随着经济的不断发展与资源的日益紧缺,高层建筑,以混凝土结构居多,已经越来越多的出现在了城市中,尤其像北京这样的大型比较发达的城市,寸土寸金。
花大价钱得来的地皮当然盖得越高越好。
作为即将从事这一行业的毕业生,我们通过课程的学习以及在施工现场进行的生产管理实习,对建筑业有了初步而浅薄的认识。
不仅仅是对于高层建筑结构,对于所有建筑结构来说,安全都是首要目标。
建筑是人类从事生产、生活的场所,一旦出现安全事故,不仅仅是经济上会受到损失,更实会危及人的生命安全,而我们国家的建筑在这一点上似乎不那么令人放心,个人认为,原因有以下几点:1、设计、施工等人为错误或差错设计上为了省钱,少用钢筋或使用次等钢筋,不按规范要求设计构造措施等等,就是设计上的偷斤短两,这些行为在一些非专业人员很难挑出,大多数都推给施工方。
由于设计差错或错误造成的结构安全事故主要因为结构或构件没有足够的承载能力,导致结构开裂和结构坍塌。
但绝大多数人为错误或差错并非主观故意和恶意,出现设计差错或错误往往都设计人员素质不高、设计能力差、调查研究不细致、基础资料不全、设计参数的选取不合理、计算能力差、缺乏设计经验;其次由于行政干预、掌管意志、缺乏合理的设计周期;再说到施工质量,一直以来口碑也并不好,一方面是老板为了赚钱偷工减料,以次充好,另一方面是因为工人素质不高,缺乏专业知识、技能而导致的安全隐患。
存在着有些工地搅拌混凝土时往其中注水而导致强度下降,生产实习过程中确实有同学目睹。
有些工地为了赶工期,不等混凝土达到规定养护期前就拆模或是在上进行作业,也会导致混凝土强度不足而开裂。
在我国现行工程项目建设招投标管理体制下,或多或少存在高资质中标,施工能力低的现象,工程层层转包,同时又由于施工管理水平低下,从业人员素质较低,也是当今我国建筑行业中的一个突出问题,难以及时发现和有效消除因人为的差错,而最终酿成的安全事故。
还有一点令人不放心的就是建材的质量,商品混凝土的强度不合格状况广泛存在,钢筋以次充好更是比比皆是。
混凝土结构设计的基本原则

混凝土结构设计的基本原则混凝土结构设计是建筑工程中的重要组成部分,其设计质量直接影响到建筑物的安全性和稳定性。
在进行混凝土结构设计时,需要遵循一些基本原则,以确保结构的强度、稳定性和耐久性。
本文将就混凝土结构设计的基本原则进行探讨,希望对相关领域的专业人士和学习者有所帮助。
1. 结构安全性第一原则在进行混凝土结构设计时,首要考虑的是结构的安全性。
结构的安全性是指结构在规定使用条件下,能够承受预定荷载而不发生破坏的能力。
因此,在设计过程中需要对结构的受力情况、荷载作用和内力分布进行充分分析,保证结构能够满足安全性的要求。
2. 结构稳定性原则结构的稳定性是指结构在外部作用下不会发生失稳或破坏的能力。
为了确保结构的稳定性,设计时需要考虑结构的整体稳定性、构件连接的可靠性以及荷载的合理传递等因素。
只有保证了结构的稳定性,才能有效地提高结构的使用寿命。
3. 结构耐久性原则混凝土结构设计需要考虑结构的耐久性,即结构在规定使用条件下能够保持长期稳定和安全的能力。
为了提高结构的耐久性,设计时需要选择合适的混凝土配合比、保证混凝土质量,以及对结构进行有效的防护和维护。
只有确保了结构的耐久性,才能延长结构的使用寿命。
4. 结构经济性原则在进行混凝土结构设计时,还需要考虑结构的经济性。
结构的经济性是指以最少的材料和成本,满足结构设计、使用和维护的要求。
设计时需要合理选择结构形式、尺寸和截面,使结构在满足强度和稳定性的前提下,尽可能减少结构的材料消耗和建造成本。
5. 结构美观性原则最后一个原则是结构的美观性。
美观的结构设计可以提升建筑物的整体形象和观感,增强建筑的文化内涵和审美价值。
因此,在进行混凝土结构设计时,也需要考虑结构的外观设计和装饰,使结构既满足功能需求,又具有艺术性和美观性。
综上所述,混凝土结构设计的基本原则包括安全性、稳定性、耐久性、经济性和美观性等方面。
只有充分考虑这些原则,才能设计出安全、稳定、耐久、经济、美观的混凝土结构,为建筑工程的发展和进步作出贡献。
建筑结构设计中的钢结构与混凝土结构比较

建筑结构设计中的钢结构与混凝土结构比较建筑结构设计是建筑工程中至关重要的一环,决定了建筑物的稳定性和安全性。
在建筑结构设计中,钢结构和混凝土结构是两种常见的选择。
本文将比较这两种结构形式的优缺点,以帮助读者更好地理解它们的特点和适用场景。
一、钢结构钢结构是以钢材为主要材料构建的建筑结构。
相比于混凝土结构,钢结构具有以下优点。
首先,钢结构具有较高的强度和刚度。
钢材的抗拉强度远高于混凝土,因此钢结构可以承受更大的荷载。
此外,钢材的刚度也较高,可以有效减小结构的变形,提高建筑物的整体稳定性。
其次,钢结构施工周期短。
钢结构的制作和安装相对简单,可以在较短的时间内完成。
这对于一些时间紧迫的项目来说非常有利。
另外,钢结构还具有可重复使用的特点。
由于钢材的可塑性较好,钢结构可以进行拆卸和重组,实现多次利用。
这不仅节约了资源,也降低了建筑项目的成本。
然而,钢结构也存在一些缺点。
首先,钢结构的防火性能较差。
在火灾发生时,钢材容易熔化,从而降低了建筑物的安全性。
其次,钢结构容易受到腐蚀的影响,需要进行定期的防腐处理。
这增加了维护成本和工作量。
二、混凝土结构混凝土结构是以混凝土为主要材料构建的建筑结构。
与钢结构相比,混凝土结构具有以下优点。
首先,混凝土结构具有较好的防火性能。
混凝土是一种耐火材料,可以在火灾发生时提供较长时间的防护。
这大大提高了建筑物的安全性。
其次,混凝土结构具有较好的隔音性能。
混凝土的密度较高,可以有效隔离噪音,提供一个相对安静的室内环境。
此外,混凝土结构还具有较好的耐久性。
混凝土结构不易受到腐蚀和氧化的影响,可以长时间保持结构的稳定性和安全性。
然而,混凝土结构也存在一些缺点。
首先,混凝土结构的施工周期较长。
混凝土需要时间进行凝固和硬化,因此施工周期较长。
其次,混凝土结构的重量较大,对于地基的要求较高。
这增加了工程的难度和成本。
三、结论综上所述,钢结构和混凝土结构在建筑结构设计中各有优劣。
钢结构具有强度高、施工周期短、可重复使用等优点,但防火性能较差,容易受到腐蚀影响。
混凝土结构在火灾中的安全性研究
混凝土结构在火灾中的安全性研究混凝土结构是现代建筑中最常见的结构类型之一。
它具有强度高、耐久性好等优点,但在火灾中的安全性问题一直备受关注。
本文将从以下几个方面对混凝土结构在火灾中的安全性进行研究:火灾对混凝土结构的影响、提高混凝土结构在火灾中的安全性的措施、混凝土在火灾后的检测与修复。
一、火灾对混凝土结构的影响火灾对混凝土结构造成的影响主要有以下几点:1.强度下降:在高温下,混凝土会失去水分和化学结构中的结晶水,导致混凝土中的孔隙增大,强度下降。
2.裂缝产生:在火灾中,混凝土结构可能会产生裂缝,这些裂缝可能会导致结构的破坏。
3.钢筋脆化:在高温下,钢筋容易发生脆化,从而减弱混凝土结构的强度。
4.变形:在火灾中,混凝土结构可能会发生变形,这种变形可能会导致结构的破坏。
二、提高混凝土结构在火灾中的安全性的措施为提高混凝土结构在火灾中的安全性,可以采取以下措施:1.防火涂料:在混凝土结构表面涂上防火涂料,可以提高结构的耐火性能。
2.增加混凝土的厚度:增加混凝土的厚度可以提高结构的耐火性能。
3.加强结构的钢筋:在混凝土结构中加入更多的钢筋可以提高结构的强度和耐火性能。
4.设置防火隔离带:在建筑物内设置防火隔离带,可以将火灾局限在一个区域内,从而减少火灾对建筑物的影响。
5.使用防火玻璃:在混凝土结构中使用防火玻璃可以防止火灾从外部进入建筑物内部。
三、混凝土在火灾后的检测与修复在火灾后,混凝土结构需要进行检测和修复,以保证其安全性。
具体的方法包括:1.检测混凝土的强度和裂缝情况。
2.检测钢筋的脆化情况。
3.对混凝土结构进行补强和加固。
4.重新涂上防火涂料。
5.进行结构的防火改造。
总之,在混凝土结构的设计、建造和维护中,应该充分考虑其在火灾中的安全性问题,采取相应的措施提高其耐火性能。
同时,在火灾后应及时进行检测和修复,以确保结构的安全性。
论混凝土结构施工阶段安全性
段 的安全 性 已成 为突 出 问题 。
表 1 15 9 8—18 9 7年 国内 2 5起倒塌事故统计 8
T b l 1 Ac i e tsa i i fi tr a ol p e a e cd n t ts c o e n lc l s t n a
Ke rs cnrt s u t e ;o t co rcs ; f yegne n ciet ywod : c e t c rscn r t npoess e ;n er gac n o e r u s ui at i i d
0 引 言
近年来 , 建筑工程质量事故居高不下 , 不断发生 房屋倒塌 、 公路塌 陷、 桥梁垮塌性工程事故 , 引起社 会关注。如 20 00年 l 2 O月 5日, 南京电视台演播中 心施工期间模板支撑 整体倒塌 , 造成 6人 死亡、 1 l
维普资讯
四川建筑科学研究
S c u n B i i g S in e ih a u l n ce c d
第3 2卷 第 3期 20 06年 6月
论 混凝 土 结 构 施 工 阶 段 安全 性
肖鸿雪‘ 陈依苒 ,
( .武冈市建筑勘察设计 院, 1 湖南 武冈 4 2 0 ;2 2 40 .湖南大学设计研究 院 , 湖南 长沙 4 0 8 ) 10 2 摘 要: 近年来 大量工程事故统计 资料 表明 , 混凝土结构在施工阶段的安 全性 已成 为突 出问题 。本文作者在 分析事故原 因的
b t e 98aห้องสมุดไป่ตู้d 18 e we n 1 5 n 9 7
柱建筑, 在进行屋面混凝土浇筑时整体倒塌… 。 工程质量事故统计分析表明, 施工阶段建筑工 程失效事故 , 明显高于正常使用阶段。在美 国, 大约 5 %的工程破坏事故发生在施工阶段。俄罗斯这个 7 比例为 7 % 。我国更加突出 , 0 J 据不 安全统 计, 从 15 年至 18 98 97年间,8 起房屋和结构倒塌事故分 25 析表明, 施工期间发生的事故 占 8% , 3 J如表 l 所 示 。全国建筑工程发 生倒塌事故 而死亡 3 以上 人 的 ,9 1 1 1 9 年 3起 ,9 2年 3 起 ,9 3年 4 19 1 19 7起 ,9 5 19 年上半仅上海就发生事故 2 起 , 5 死亡 2 人 。对全 0 国近 l O年 37起倒塌事故统计表 明, 7 %的事 5 有 8 故发生在施工阶段 。因此 , J 混凝 土结构在施工阶
施工期钢筋混凝土结构的安全性
山 西 建 筑
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要 。2 在 四边支 承板 的四个角和板跨 中位置 应力应 变都 比较 大 , ) 建议 在设计时对这些 位置 应加 强 。3 通 过数值 模 拟 的应 变 云图 ) 可以看出 , 向位移 的最大值 位 于板 的 中心 点处 , 后 向 四周 逐 竖 然
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0356 0 7
正应力分布 图形 中均 出现 锯齿 状 , 明在截 面上有无 空心管 的部 表 位出现应力差 。
参考文献 : 为 了模 拟在柱支撑条件 下边梁 的挠度 变形 , 把位于板角 处的 [ ] 过镇 海, 1 时旭 东. 筋混凝 土原理和 分析 [ . 钢 M] 北京 : 华大 清 0 3 . 围中的节点 约束全部 位移 。得 到位移云 图如 图 4所 . ×0 3范 学 出版 社 ,0 3 20. 示, 从图 4可以看出在两 支座 约束 边 的位移 不一 样 , 横管 方 向的 [ ] 杨建 军, 2 蒋 琳, 赵 维 , 现 浇钢筋混凝 土空心板非 线性 等. 挠 度 为 3Fm, l 而顺 管 方 向 的挠 度 为 2 4IT, 管 方 向 的 挠 度 比 i . II T 横 I 有 限元分析 []铁道科 学与工程 学报 ,0 7 4 3 :84 . J. 2 0 ,( ) 3—2 顺管方 向的挠度大 0 2倍 。考虑 到板 尺寸的对称性 ( . 6m×6m) , [ ] 郭建 军, 3 李晓壮 . 应力混凝 土空心板计 算程 序及 应用 [] 预 J. 可 知 双 向 的位 移 不 同不 是 因 为 尺 寸 不 同造 成 的 。 山东建筑 工程 学院学报 ,9 49 4 :05 . 19 , ( )5 —2
对混凝土结构耐久安全性
对混凝土结构耐久安全性浅析【摘要】混凝土结构工程的耐久性与工程的使用寿命相联系,是使用期内结构保持正常功能的能力,这一正常功能包括结构的安全性和结构的适用性,而且更多地体现在适用性上。
本文从混凝土结构的耐久性安全的现状,存在的问题及处理措施等方面进行叙述。
力求能够为混凝土结构耐久安全性的正常设计、使用提供一定的建议。
【关键词】混凝土结构耐久性安全措施中图分类号:tu37 文献标识号:a 文章编号:2306-1499(2013)04-(页码)-页数长期以来,人们一直以为混凝土应是非常耐久的材料。
直到70年代末期,发达国家才逐渐发现原先建成的基础设施工程在一些环境下出现过早损坏。
世界许多城市的混凝土基础设施工程和港口工程建成后不到二、三十年甚至在更短的时期内就出现劣化;这是一个逞待解决的涉及面很广的问题。
1.混凝土结构工程的耐久性现状情况据1998年美国土木工程学会的一份材料估计,他们需要有1.3万亿美元来处理美国国内基础设施工程存在的问题,仅修理与更换公路桥梁的混凝土桥面板一项就需800亿美元。
另有资料指出,美国因除冰盐引起钢筋锈蚀需限载通行的公路桥梁已占这一环境下桥梁的1/4。
发达国家为混凝土结构耐久性投入了大量科研经费并积极采取应对措施,如加拿大安大略省的公路桥梁为对付除冰盐侵蚀及冻融损害,钢筋的混凝土保护层最小厚度从50年代的2.5cm逐渐增加到4cm、6cm直到80年代后的7cm,而混凝土强度的最低等级也从50年代的c25增到后来的c40,桥面板混凝土从不要求外加引气剂、不设防水层到必须引气以及需要设置高级防水胶膜并引入环氧涂膜钢筋。
我国住建部于80年代的一项调查表明,国内大多数工业混凝土物在使用25~30年后即需大修,处于严酷环境下的混凝土物使用寿命仅15~20年。
民用混凝土和公共混凝土的使用环境相对较好,一般可维持50年以上,但室外的阳台、雨罩等露天构件的使用寿命通常仅有30~40年。
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混凝土结构的安全性
随着经济的不断发展与资源的日益紧缺,高层建筑,以混凝土结构居多,已经越来越多的出现在了城市中,尤其像北京这样的大型比较发达的城市,寸土寸金。
花大价钱得来的地皮当然盖得越高越好。
作为即将从事这一行业的毕业生,我们通过课程的学习以及在施工现场进行的生产管理实习,对建筑业有了初步而浅薄的认识。
不仅仅是对于高层建筑结构,对于所有建筑结构来说,安全都是首要目标。
建筑是人类从事生产、生活的场所,一旦出现安全事故,不仅仅是经济上会受到损失,更实会危及人的生命安全,而我们国家的建筑在这一点上似乎不那么令人放心,个人认为,原因有以下几点:
1、设计、施工等人为错误或差错
设计上为了省钱,少用钢筋或使用次等钢筋,不按规范要求设计构造措施等等,就是设计上的偷斤短两,这些行为在一些非专业人员很难挑出,大多数都推给施工方。
由于设计差错或错误造成的结构安全事故主要因为结构或构件没有足够的承载能力,导致结构开裂和结构坍塌。
但绝大多数人为错误或差错并非主观故意和恶意,出现设计差错或错误往往都设计人员素质不高、设计能力差、调查研究不细致、基础资料不全、设计参数的选取不合理、计算能力差、缺乏设计经验;
其次由于行政干预、掌管意志、缺乏合理的设计周期;再说到施工质量,一直以来口碑也并不好,一方面是老板为了赚钱偷工减料,以次充好,另一方面是因为工人素质不高,缺乏专业知识、技能而导致的安全隐患。
存在着有些工地搅拌混凝土时往其中注水而导致强度下降,生产实习过程中确实有同学目睹。
有些工地为了赶工期,不等混凝土达到规定养护期前就拆模或是在上进行作业,也会导致混凝土强度不足而开裂。
在我国现行工程项目建设招投标管理体制下,或多或少存在高资质中标,施工能力低的现象,工程层层转包,同时又由于施工管理水平低下,从业人员素质较低,也是当今我国建筑行业中的一个突出问题,难以及时发现和有效消除因人为的差错,而最终酿成的安全事故。
还有一点令人不放心的就是建材的质量,商品混凝土的强度不合格状况广泛存在,钢筋以次充好更是比比皆是。
我们上级的研究生作过调查,到工地想要钢筋回来进行试验屡遭拒绝,有些地方干脆说了实话,小直径的钢筋都是经过冷拉的,一定不合格。
对于这种现象,主管部门也毫无作为,不得不为我们的安全捏把汗。
归根结底,是这些从业人员不够敬业,更深刻地说,是没有责任心与业界良心,心里只是想着如何赚钱,许多关系链条中都存在着黑幕,这是对我们最大的威胁。
2、现行技术标准存在差异,安全系数设置水平偏低。