提高综合接地电阻检测通过率
接地电阻不合格的解决方法

接地电阻不合格的解决方法
1. 增加接地极数量呀!你看,就像建房子多打几根桩一样,接地极多了,电阻不就容易合格啦。
比如原来有 3 个接地极,你再增加几个试试,说不定效果立竿见影呢!
2. 使用低电阻率的回填材料好不好呀!哎呀,就好比给接地系统穿上更舒适的“衣服”,让电流能更顺畅地通过。
比如用些导电性好的土壤替换原来的呀!
3. 扩大接地极的面积呀!这不就跟把小块手帕换成大浴巾一样嘛,接触面积大了,电阻自然就小啦。
可以把接地极做得更大些呀,效果肯定不一样呢!
4. 检查接地系统的连接呀!就像身体的关节要活动自如,连接不好怎么行呢。
你想想,如果这里松了那里断了,电阻能合格才怪呢,赶紧好好检查一下呀!
5. 对土壤进行处理呀!把土壤弄得更利于导电,就好像给它做个“保养”一样。
比如可以添加一些改善导电性的物质进去呀!
6. 选择合适的接地极材质呀!不是每种材质效果都一样的呀,要挑好的。
就像挑工具,得挑趁手好用的不是吗!换个更好的材质试试看呀!
7. 看看接地极的埋设深度够不够呀!挖深点,就像扎根更深一样,电阻也许就能降下来啦。
别总是浅埋呀,要深挖呀!
8. 定期检测和维护呀!这就好比给车子定期保养,不保养怎么能一直好用呢。
你得时常关注接地电阻的情况,有问题及时解决呀!
9. 请专业人员来帮忙呀!人家是专家,肯定更懂呀!自己搞不定的时候,别硬撑呀,赶紧找专业的来解决呀,他们肯定有办法的呀!
我觉得呀,接地电阻不合格不可怕,只要按照这些方法去尝试和改进,肯定能解决的啦!。
影响接地电阻测量因素的分析及改善措施

影响接地电阻测量因素的分析及改善措施接地电阻测量是电气工程中常见的测试项目之一、它用于测量接地系统中的接地电阻,以评估系统的安全性和有效性。
在进行接地电阻测量时,有一些因素可能会影响测量的准确性。
本文将对这些因素进行分析,并提出改善措施。
首先,测量导线长度会对接地电阻的测量结果产生影响。
根据欧姆定律,电阻的大小与电流通过的导线长度成正比。
因此,导线长度越长,测量的电阻值就越大。
为了降低这种影响,可以选择合适长度的导线进行测量,并且应确保导线连接牢固,接触良好。
其次,接地电阻的测量环境也会对测量结果产生影响。
例如,潮湿的土壤会增加土壤的电导率,从而降低接地电阻的值。
而干燥的土壤则会降低土壤的电导率,导致接地电阻增加。
为了消除环境影响,测量时应选择均匀的土壤,并且在不同的季节进行多次测量,以获取更准确的结果。
第三,测量仪器的精确度也会对接地电阻测量结果产生影响。
低精度的仪器容易引入测量误差,导致不准确的结果。
因此,在进行接地电阻测量时,应选择高精度的测量仪器,并定期对仪器进行校准和维护,以确保其准确性。
第四,接地极之间的距离也是影响接地电阻测量结果的重要因素。
接地极之间的距离越大,测量的接地电阻值就越大,这是因为距离增加会导致电流分布不均匀,从而影响测量结果。
为了提高测量准确性,应该合理选择接地极的布置,并根据实际情况进行修正。
另外,测量电流大小对接地电阻测量结果也有一定的影响。
测量电流过大会导致土壤电流浓度不均匀,从而产生测量误差。
相反,电流过小则不能有效地测量接地电阻。
因此,应选择适当大小的电流进行测量,并根据实际需要进行调整。
最后,测量时间的长短也会对接地电阻测量结果产生影响。
电流通过土壤时,由于电荷积累的影响,刚开始的测量结果可能较大。
随着时间的推移,电荷逐渐稳定,电阻值也会趋于稳定。
为了获得准确的测量结果,应适当延长测量时间,以确保电荷稳定。
综上所述,接地电阻测量结果可能会受到导线长度、测量环境、仪器精确度、接地极距离、测量电流和测量时间等因素的影响。
提高综合接地电阻检测通过率

序号:提高综合接地电阻检测通过率中铁十七局集团第三工程有限公司郑西客专第一QC 小组 二○○七年十二月中铁十七局集团公司第二十三次Q C 小组成果发布会材料提高综合接地电阻检测通过率郑西客专项目第一QC小组孙俊强贺雷宁汪献强一、工程概况我项目负责施工的新建铁路郑州至西安客运专线引入西安枢纽客运北环线工程KHZQ11标段咸阳渭河特大桥,施工里程范围为DK475+279.80~DK491+418.10, 全长16.14km,其中钻孔桩3959根、承台470个、墩台身470个、现浇连续梁10联、预制箱梁590片。
接地钢筋的设臵方法是在每根桩基内采用一根通长的主筋作为接地钢筋,在承台中用φ16圆钢(也可用结构钢筋代替)将所有桩基接地钢筋环接起来;在桥墩中设臵两根接地钢筋,其一端与承台中的环接钢筋相连,另一端与墩帽上的接地端子相连。
在每个墩台的小里程方向距地面-20cm处,设臵一个接地端子供测试之用。
梁体内设臵纵横向接地钢筋,并与墩帽上接地端子相连。
整个接地系统的接地电阻要求小于1Ω,否则,需增设接地极,直至满足设计要求。
环状接地钢筋纵向接地钢筋接地环状钢筋接地竖向钢筋二、小组情况小组于2007年8月份成立,共有成员7名,由项目安质部及、工区专职质检员和施工队作业人员共同组成,平均年龄32岁,平均接受TQC教育71小时。
详细情况见表一。
QC小组概况(表一)制表:贺雷宁日期:2007.11.20小组的宗旨是:严格管理,坚持质量第一,切实加强各环节质量控制,确保一次检测合格。
三、选题理由1、综合接地技术是客运专线技术的重要组成部分,其施工质量直接影响客运专线电子、电气设备可靠运行和人身安全防护要求。
2、郑西客运专线技术标准高,质量要求严。
3、综合接地属于新工艺,技术人员没有相应的施工经验。
4、接地电阻检测要在承台、墩身及梁体混凝土浇注前进行,若检测不合格,不能进行混凝土浇注,直接影响施工进度。
鉴于上述原因,我们决定成立郑西项目QC攻关小组。
桥梁综合接地质量控制总结参考

桥梁综合接地质量控制总结参考一、引言桥梁是公路、铁路、水运等交通工程中一种重要的交通设施,其安全性和稳定性是保障交通畅通和人民生命财产安全的基础。
其中,桥梁综合接地是桥梁工程中的一个重要环节,对桥梁的正常使用和运行起着重要的作用。
为确保桥梁综合接地质量,本文对桥梁综合接地质量控制进行总结,为工程实践提供参考。
二、桥梁综合接地质量控制的目标1. 保证桥梁的稳定性:良好的接地质量可以降低桥梁的地震风险,提高桥梁的稳定性。
2. 保证桥梁的电气安全性:良好的接地质量可以防止电气设备的漏电及感应电压过高,提高桥梁的电气安全性。
3. 提高桥梁的抗腐蚀性:良好的接地质量可以减小桥梁的电腐蚀,提高桥梁的抗腐蚀性。
4. 保证桥梁的使用寿命:良好的接地质量可以降低桥梁的维修频率,延长桥梁的使用寿命。
三、桥梁综合接地质量控制的关键点1. 地质勘察:在桥梁设计前,进行地质勘察,了解工程所在地的地质情况,包括土壤类型、地下水位、地下管线等,为后续接地设计提供数据支持。
2. 接地系统设计:根据地质勘察的结果,合理设计桥梁的接地系统,包括接地体的选择、接地电阻的计算等,确保接地系统的安全可靠。
3. 施工工艺控制:对桥梁接地施工进行严格控制,包括接地体的埋设深度、接地电阻的测量等,确保施工符合规范要求。
4. 接地系统维护:定期对桥梁接地系统进行维护保养,包括接地体的清洗、防腐处理等,确保接地系统的长期稳定运行。
四、桥梁综合接地质量控制的技术手段1. 接地电阻测量技术:通过使用接地电阻测量仪器,对接地系统的电阻进行测量,检查接地质量的好坏。
2. 接地体选择技术:根据地质条件和工程要求,选择合适的接地体材料和形式,包括接地棒、接地网等。
3. 接地施工质量检验技术:通过对接地施工过程进行质量检验,确保施工符合规范要求。
4. 接地设备检修技术:定期对接地设备进行检修,保证设备的正常工作,减少故障发生。
五、桥梁综合接地质量控制的经验总结1. 地质勘察要全面详实,确保设计依据的准确性。
接地电阻不达标

接地电阻不达标
6. 咨询专业人士:如遇到接地问题无法解决,建议咨询专业的电气工程师或接地工程师, 进行详细的检测和评估,以制定针对性的改善方案。
需要注意的是,接地电阻的具体要求会根据不同的设备、系统和国家标准而有所不同。因 此,在改善接地电阻之前,应先了解适用的标准和要求,确保接地系统符合相应的规定。
接地电阻不达标
3. 优化接地布线:确保接地线路的质量和连通性,减少接地线的长度和电阻,采用更好的 导电材料。
4. 使用接地增强剂:在接地电极周围添加接地增强剂,提高接地电极与土壤之间的电导率 ,降低接地电阻。
5. 检查接地系统的设计和施工:检查接地系统的设计和施工是否符合相关标准和规范,如 国家标准《建筑电气设计规范》(GB 50052-2019)。
接地电阻不达标
接地电阻不达标可能ห้องสมุดไป่ตู้对电气设备的安全性和性能产生负面影响,因此需要采取适当的措 施来改善接地电阻。
以下是一些可能的解决方法:
1. 清理接地系统:检查接地系统是否存在松动、腐蚀或污染等问题,清理接地电极和接地 线,确保良好的接触。
2. 加强接地电极:增加接地电极的数量和深度,增加接地面积,改善接地效果。
浅谈如何提高三极法测量接地电阻的准确性

浅谈如何提高三极法测量接地电阻的准确性发表时间:2019-01-16T16:59:11.833Z 来源:《防护工程》2018年第31期作者:陈洋1 杨寒斌2 邱俊1[导读] 输电线路分布很广、纵横交错、绵延数百乃至上千公里,有些处于地形气象条件复杂的山区,容易遭受雷击。
1.国网新疆电力有限公司培训中心新疆乌鲁木齐 830013;2.国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司新疆乌鲁木齐 830013摘要:输电线路接地电阻值是衡量接地装置有效性、检验杆塔耐反击雷水平的一个重要指标,因此准确检测杆塔工频接地电阻值是防止或减少线路反击雷害的重要措施之一[1]。
本文通过对三极法测量接地电阻的概念、测量原理进行分析,得出了影响接地电阻测量的5方面因素,并就提高测量准确性提出了具体要求。
关键词:接地电阻;三极法;影响因素;准确性引言输电线路分布很广、纵横交错、绵延数百乃至上千公里,有些处于地形气象条件复杂的山区,容易遭受雷击。
随着新疆电网建设大发展,架空线路杆塔越来越高,线路走廊越来越密集,客观导致输电线路遭受雷击的风险增多增大。
再加之在全球气候环境日益恶化的大背景下,近年来雷电活动加剧频繁,雷击造成的电网故障所产生的经济损失呈逐年上涨势头。
因此分接地电阻测量准确性的提高对于保障电网安全运行意义重大[2]。
1.三极法测量接地电阻的概念及原理1.1三极法概念接地电阻R等于其电位V与扩散电流I的比值,即R=V/I。
因此,要想测量接地电阻R,首先要给接地极注入一定大小的电流,从而需要设置一个能构成电流回路的电流极C,并用电流表测定。
同时,为了能用电压表测出接地极的对地电位,尚需设置一个能够反应无穷远处零电位的电位极P。
具体见图一。
这种直接测量电位V和扩散电流I以获得接地电阻的方法称为电压电流法,因测量时使用了接地极、电流极、电位极三个电极,因此又称三极法[3]。
图二地面电位分布图由图二可知当电压极(以P表示)位于50%DGC时,电压极所在电位为零位面,但此时所测得接地电阻比实际值小,若把电位极从零位面右移到61.8%DGC的负电位处,则电压表读数相应增大,在一定程度上补偿了固有误差,这就要求电压极长度与电流极之比为0.618,但在实际工程测量中,0.5-0.7的比值引起的误差都是可以接受的[4]。
影响接地电阻测量因素的分析及改善措施

影响接地电阻测量因素的分析及改善措施接地电阻测量在建筑工程验收和防雷检测中必不可少,由于测量方法及环境因素的影响,对测量结果产生了一定的影响。
文章分析了导致接地电阻测量误差的主要原因并提出了减小或者抑制测量误差发生的措施。
对于工程技术人员正确测量接地电阻及获得准确的数值提供了技术参考。
标签:接地电阻;测量;误差0 引言雷电能量巨大,直接击在建筑物或大地上时,因电效应、热效应和机械力效应会造成严重的建筑物损坏和人员伤亡,避雷接地是使雷击时所产生的雷电流通过埋在地下的导体向大地释放,以避免雷击损害的接地[1]。
近年来,工程技术人员使用的接地电阻的测量方法有很多,最常用的有两点法、三点法、三极法、四极法、大电流法及变频法。
在实际操作中,有很多干扰因素的存在会对工程技术人员的测量结果产生影响,例如:电压极和电流极引线间的互感、地下附近的金属物、电压表内部参数、大地的趋肤效应、干扰信号、季节因素、仪器使用误差等因素,以致于不能得到准确而有效的测量数据。
在防雷安全接地检测中测量接地电阻,必须做到准确而有效[2-3]。
因此,研究分析影响防雷接地的各个因素,进而采取相应的预防和改进措施,对于工程技术人员准确测量接地电阻有着重要意义。
1 电流极引线和电压极引线之间的互感对测量结果的影响采用直线补偿法测量接地电阻时,在对角线的长度达到几百米的大接地网中,需采用四到五倍对角线电流极引线长度测量,则电流极引线、电压极引线则需要达到几千米的长度。
电流极和电压极引线在很长的范围内平行敷设,而且间距较小时,会产生比较大的互感电势,其互感电势会对接地电阻的测量值产生影响,此外,测量值与线缆的长度、线缆敷设的距离、所用测试电流的幅值、频率及线缆距地面的高度等也有关系[4-6]。
电流极引线中电流的流动,会耦合到电压极引线而产生电压,其耦合产生的电压将直接疊加到所欲测量的电压上,使得电压极电位升高,最终导致所测接地电阻值较真实接地电阻值偏大。
关于如何提高综合布线系统超六类线缆永久链路的初检通过率

关于如何提高综合布线系统超六类线缆永久链路的初检通过率摘要:随着科学技术和通信网络信息技术的迅猛发展, 建筑智能化成为建筑设计的关注热点。
智能建筑是信息时代的必然产物, 综合布线系统是智能建筑信息传输、管理与控制的基础, 对实现智能建筑系统的功能具有重要意义,综合布线系统的整体质量直接关系着整个智能化系统的质量和性能。
本文对关于如何提高综合布线系统超六类线缆永久链路的初检通过率进行探讨。
关键:永久链路,超六类线缆,回波损耗,第三方检测工程案例:广州白云机场南航GAMECO飞机维修设施二期工程位于广州白云国际机场北区横十路,维修机库由机库大厅、辅助用房及附楼三部分组成,建筑面积66839平方米。
维修机库为I类机库,耐火等级为一级;辅助用房及附楼耐火等级为二级。
高起点,高品质,高格局,高品位,是本项目综合布线系统功能要求的一个定位,并要求至少在五年以内同行业中保持先进的水平。
综合布线水平布线子系统采用康普超六类4对非屏蔽双绞线,其传输频率为500MHz,最高支持10Gbps的网络传输速度,是六类线缆传输速度的10倍。
超六类线缆在同行业的运用并没有普及,相应的施工经验也比较欠缺。
广州市建设工程质量监督站发布《关于加强我市智能建筑工程质量监督和检测工作的通知》(穗建质监字[2008]20号文),在文中明确提出“智能建筑分部工程在安装、调试、运行完后,应由第三方工程质量检测机构进行检测”,“将第三方检测合格并合格作为子分部、分部工程质量验收的前提条件。
”而综合布线系统是必须进行第三方检测的。
本工程综合布线系统共3049个信息点,施工班组使用DTX-1800型号的FLUKE测试仪按照TIA568B/ GB50312所规定的永久链路模型进行初检,有194条链路不合格,测试合格率93.6%,测试合格率不理想,双绞线缆的初测合格率应≥96%。
经统计分析,发现不合格主要包括回波损耗、衰减过大、近端串扰、线路超长等几种类型。
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序号:
提高综合接地电阻检测通过率
中铁十七局集团第三工程有限公司
郑西客专第一QC 小组 二○○七年十二月
中铁十七局集团公司第二十三次Q C 小组成果发布会材料
提高综合接地电阻检测通过率
郑西客专项目第一QC小组孙俊强贺雷宁汪献强
一、工程概况
我项目负责施工的新建铁路郑州至西安客运专线引入西安枢纽客运北环线工程KHZQ11标段咸阳渭河特大桥,施工里程范围为DK475+279.80~DK491+418.10, 全长16.14km,其中钻孔桩3959根、承台470个、墩台身470个、现浇连续梁10联、预制箱梁590片。
接地钢筋的设臵方法是在每根桩基内采用一根通长的主筋作为接地钢筋,在承台中用φ16圆钢(也可用结构钢筋代替)将所有桩基接地钢筋环接起来;在桥墩中设臵两根接地钢筋,其一端与承台中的环接钢筋相连,另一端与墩帽上的接地端子相连。
在每个墩台的小里程方向距地面-20cm处,设臵一个接地端子供测试之用。
梁体内设臵纵横向接地钢筋,并与墩帽上接地端子相连。
整个接地系统的接地电阻要求小于1Ω,否则,需增设接地极,直至满足设计要求。
环状接地钢筋纵向接地钢筋
接地环状钢筋接地竖向钢筋
二、小组情况
小组于2007年8月份成立,共有成员7名,由项目安质部及、工区专职质检员和施工队作业人员共同组成,平均年龄32岁,平均接受TQC教育71小时。
详细情况见表一。
QC小组概况(表一)
制表:贺雷宁日期:2007.11.20
小组的宗旨是:严格管理,坚持质量第一,切实加强各环节质量控制,确保一次检测合格。
三、选题理由
1、综合接地技术是客运专线技术的重要组成部分,其施工质量直接影响客运专线电子、电气设备可靠运行和人身安全防护要求。
2、郑西客运专线技术标准高,质量要求严。
3、综合接地属于新工艺,技术人员没有相应的施工经验。
4、接地电阻检测要在承台、墩身及梁体混凝土浇注前进行,若检测不合格,不能进行混凝土浇注,直接影响施工进度。
鉴于上述原因,我们决定成立郑西项目QC攻关小组。
研究如何提高接地电阻一次检测通过率,争取接地电阻检测一次通过,以加快施工进度,为项目创造效益。
四、现状调查
2007年7月10日,六工区160#承台,检测接地钢筋电阻,所测值为2.0Ω,2.2Ω与设计要求相差较多,经过3个多小时的整改,才使电阻降至设计要求。
但在7月15日,215#承台接地钢筋电阻也严重超出了设计要求,致使混凝土不能及时浇注,用了一下午时间,经过拆除部分“L”型钢筋,重新增加改移焊连“L”型连接钢筋,才使电阻合格,其后又检测了162#,158#承台,也存在类似的问题,只是电阻值稍小一些。
通过对上述承台接地钢筋电阻值的检测,共有6个方面的影响因素致使电阻不能一次通过,统计情况并绘制排列图如下:
影响因素调查表(表二)
制表:贺雷宁 日期:2007.8.7
根据调查表,绘制影响因素排列图(图一):
影响因素排列图 (图一)
五、活动目标及措施
(一)活动目标
1、规范现场接地钢筋连接,争取一次检测合格,以免影响施工进度。
2、通过QC 活动,总结出一套桥梁综合接地施工工艺与检测方法,形成标准化、规范化
"L"型钢筋
焊缝长度 与厚度不够
通长钢筋 对应不准
钢筋数 量不够
锈迹清除 不干净
未进行 环状连接
测试仪 及其他
10
30 0
作业。
3、培养一批新人,使他们尽快成为技术骨干,更好地管理、指导施工。
(二)活动措施
1、制定完整的目标措施,明确分工,责任到人。
2、成立专业领导小组,负责监督指导。
3、广泛开展交流经验,提合理化建议活动并实施奖励。
五、PDCA 循环过程及控制措施
(一)第一次PDCA 循环
2、要因确认
从上面的因果分析图可以看出这四个方面的原因的所有末端原因,逐条对其进行要因确认如表三所示。
要因分析表表三
制表:贺雷宁日期:2007.8.7
3、制定对策
根据要因确认,制定对策如下:
对策表表四
制表:贺雷宁日期:2007.8.8
4、对策实施
实施(一)
对技术人员,尤其是新分配大学生的教育培训
2007年8月8日小组组长武耀组织全项目技术及质检人员进行培训讲座,重点对公司质量管理办法及项目质量管理制度进行了讲解,使所有参加人员都明确了质量责任,提高了质量意识。
负责人:武耀
实施时间:2007年8月8日
目前实现情况:自从对技术及质检人员进行培训教育后,每位技术人员都能切实负起责任,质量意识大大提高。
实施(二)
对操作人员进行培训
为了使工人能够尽快掌握综合接地钢筋连接方法及焊接工艺,项目部请局指挥部总工、工程部长、试验室主任等人到工地对工人进行施工指导施工。
负责人:贺雷宁
实施时间:2007.8.10
目前实现情况:操作工人们熟悉了钢筋连接与焊接工艺,综合接地电阻检测合格率大大提高。
实施(三)
进行综合接地专项技术交底
小组对技术人员进行综合接地专项技术交底,技术人员对操作人员进行技术交底并经常到现场检查指导,从过程控制。
负责人:贺雷宁、汪献强、孙俊强、王俊
目前实现情况:技术交底交到作业层人员手里,每位操作人员都熟悉接地钢筋连接方式与焊接要求,综合接地电阻一次检测合格率大为提高。
5.组织讨论
8月15日,我们QC小组组织全体成员进行认真分析总结,经过第一次PDCA循环,测试的电阻值明显降低了,一次检测结果80%均能通过,只是阻值大部分分布在0.8~0.99Ω这一区域内。
但仍有部分承台的接地电阻要通过检测两次、三次甚至四次才能通过。
为此,我们QC小组针对检测不能一次及时通过的问题提出了新的要求:继续排查原因,必要时可请示专家,责任到人,现场紧盯,争取接地电阻在检测时一次通过,且把阻值在原来的基础上再降
低一些。
对此,我们QC小组开展了第二次PDCA循环。
(二)第二次PDCA循环
1、现场调查
8月20日,我们QC小组又检测了七工区340#、344#、346#及八工区448#几个承台,检测结果不能顺利通过,通过仔细排查,又发现了新的问题,原来是承台中按设计用φ16圆钢作为接地钢筋,为了节约成本决定承台接地钢筋采用结构钢筋,但在利用承台结构钢筋作为接
3、要因分析
从上面的因果分析图可以看出这三个方面的原因的所有末端原因,逐条对其进行要因确认如表五所示。
要因分析表表五
制表:贺雷宁日期:2007.8.21
4、制定对策
根据要因确认,制定对策如下:
对策表表六
制表:贺雷宁日期:2007.8.24
5、对策实施
实施(一)
各工点技术人员加强过程控制,坚强现场技术指导与质量检查
负责人:贺雷宁
目前实现情况:都能够按照要求先自检合格后通知项目安质部进行电阻测试,基本都是一次合格,没有造成电阻测试不合格而返工重新进行接地钢筋连接。
实施(二)
技术人员在每个承台、墩身混凝土浇筑电阻测试前进行检查
目前实现情况: 8月28日,QC小组对4个承台的接地钢筋进行了检测,检测结果均一次性通过,通过率100%。
且还有一个明显的收获,原来检测的电阻值虽满足要求,但偏大,
而这次检测,电阻值明显降了下来,从0.4欧姆~0.8欧姆不等。
同时,采用承台钢筋作为接地钢筋也取得了成熟的施工经验,为项目节约了成本。
(三)第三次PDCA循环
为了进一步巩固活动效果,我们QC小组还对影响电阻值的“L”型钢筋与桩基通长钢筋对应不准及测试仪器等进行了分析,制定了相应的对策并予以落实。
经过上述PDCA循环,我们后来检测的接地电阻均能一次合格,截至目前,还没有出现一处由于接地电阻过大而另外增设接地极的现象。
六、活动成果
1、通过我们的QC小组活动,三个工区的现场施工与管理人员的责任心增强,工艺进一步规范,更为可喜的是提高了接地电阻的检测通过率,实现了我们QC小组成立之初制定的目标,解决了因电阻检测不合格而影响混凝土浇筑这一拦路虎,加快了承台、墩身的施工速度,为我公司创造了良好的社会信誉。
2、利用承台结构钢筋作为接地钢筋,每个承台可以节约φ16圆钢50m,约70kg,全桥共463个墩台,可以节约为项目节省钢筋36.6t,约人民币14.6万元。
3、综合接地属于新工艺,技术人员没有接触过,我们按照设计及规范要求不断摸索总结,掌握了施工工艺,同时使技术干部在这方面获得了宝贵的施工经验,为我公司培养了一批客专施工技术人才。
4、提高了项目技术管理人员及操作人员的质量意识,为我项目QC活动继续深入开展提供了经验。
七、体会
我项目下一步的预制箱梁和连续梁的施工也正在展开,我们将运用QC方法指导接地电阻的检测施工,力争使测试一次性通过,提高我项目的信誉和展示我们企业的素质及管理水平。
八、巩固措施
1、深入开展现场QC教育,增强全员质量意识,努力做到工程施工专业化,质量管理“三全化”,争创优质工程。
2、建立完整的以经济责任制为中心的质量保持体系,健全质量检测制度,落实“三检制度”把好质量安全关。
3、坚持工前技术和质量标准交底,进行质量“预控”。
提高综合接地电阻检测通过率
九、今后打算
1、加强QC小组成员的教育和培训,吸收新人的参与,使我们公司开展的QC活动后继有人,保证QC活动的顺利开展。
2、学习、运用、总结、指导施工,四点成线,提高经济效益和社会效益,为争创优质工程打下坚实基础。
中铁十七局集团第三工程有限公司10。